- 2025-01-10 10:50:33天美點(diǎn)火線圈
- “天美點(diǎn)火線圈”是科學(xué)儀器領(lǐng)域中一種關(guān)鍵的點(diǎn)火部件,廣泛應(yīng)用于各類實(shí)驗(yàn)和分析設(shè)備中。它以其出色的點(diǎn)火性能和穩(wěn)定性而著稱,能夠確保實(shí)驗(yàn)設(shè)備的正常運(yùn)行和高效分析。該點(diǎn)火線圈采用先進(jìn)的材料和技術(shù)制造,具有較長的使用壽命和較低的故障率。其設(shè)計(jì)緊湊、結(jié)構(gòu)合理,便于安裝和維護(hù)。此外,“天美點(diǎn)火線圈”還具有良好的兼容性和適應(yīng)性,能夠適配多種不同類型的實(shí)驗(yàn)設(shè)備,為用戶提供更加便捷、高效的點(diǎn)火解決方案。
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天美點(diǎn)火線圈問答
- 2025-01-17 12:15:12燃點(diǎn)測(cè)試儀怎么點(diǎn)火
- 燃點(diǎn)測(cè)試儀怎么點(diǎn)火:全方位解讀與操作指南 燃點(diǎn)測(cè)試儀是一種用于測(cè)定燃料、液體或其他化學(xué)物質(zhì)點(diǎn)火溫度的重要工具。了解如何使用燃點(diǎn)測(cè)試儀進(jìn)行點(diǎn)火測(cè)試,不僅對(duì)實(shí)驗(yàn)室工作至關(guān)重要,同時(shí)對(duì)于相關(guān)行業(yè)的生產(chǎn)和質(zhì)量控制也有著不可忽視的作用。在本篇文章中,我們將詳細(xì)闡述如何正確操作燃點(diǎn)測(cè)試儀進(jìn)行點(diǎn)火,并提供一些使用中的注意事項(xiàng),以幫助專業(yè)人士和技術(shù)人員更好地掌握設(shè)備使用技巧,確保測(cè)試結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性。 燃點(diǎn)測(cè)試儀的工作原理 燃點(diǎn)測(cè)試儀的工作原理基于精確的溫控系統(tǒng),通過逐步升高樣品的溫度,并監(jiān)測(cè)樣品是否出現(xiàn)自燃或點(diǎn)火現(xiàn)象。當(dāng)溫度達(dá)到某個(gè)特定值時(shí),燃料或樣品便會(huì)發(fā)生瞬時(shí)燃燒反應(yīng),這個(gè)溫度即為該物質(zhì)的燃點(diǎn)。不同類型的燃點(diǎn)測(cè)試儀可能采用不同的加熱方式和傳感器技術(shù),但核心目的都是為了確定物質(zhì)在特定條件下的點(diǎn)火特性。 操作步驟:如何正確點(diǎn)火 樣品準(zhǔn)備:在進(jìn)行點(diǎn)火測(cè)試之前,需要先準(zhǔn)備好待測(cè)樣品。確保樣品的體積和重量符合燃點(diǎn)測(cè)試儀的要求,避免因樣品過多或過少而導(dǎo)致測(cè)試結(jié)果不準(zhǔn)確。 校準(zhǔn)設(shè)備:啟動(dòng)燃點(diǎn)測(cè)試儀前,必須進(jìn)行設(shè)備的校準(zhǔn)工作。通過標(biāo)準(zhǔn)溫度源對(duì)設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn),以確保其測(cè)量溫度的度。 設(shè)置測(cè)試條件:根據(jù)測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置適當(dāng)?shù)募訜崴俾屎蜏y(cè)試環(huán)境參數(shù)。例如,某些燃點(diǎn)測(cè)試可能要求在特定氣氛(如氮?dú)?、空氣)下進(jìn)行。 啟動(dòng)測(cè)試程序:在測(cè)試儀上選擇合適的操作模式后,開始加熱樣品。燃點(diǎn)測(cè)試儀會(huì)持續(xù)記錄溫度變化,并通過傳感器捕捉樣品的反應(yīng)。 點(diǎn)火和記錄結(jié)果:當(dāng)樣品達(dá)到其燃點(diǎn)時(shí),燃點(diǎn)測(cè)試儀會(huì)發(fā)出報(bào)警,并記錄該點(diǎn)火溫度。這一數(shù)據(jù)通常會(huì)自動(dòng)保存以供后續(xù)分析和對(duì)比。 結(jié)束測(cè)試并清理設(shè)備:測(cè)試結(jié)束后,確保儀器冷卻至安全溫度,再進(jìn)行設(shè)備的清理與維護(hù)工作。 注意事項(xiàng):確保測(cè)試的準(zhǔn)確性 在使用燃點(diǎn)測(cè)試儀時(shí),以下幾點(diǎn)非常關(guān)鍵: 環(huán)境控制:測(cè)試環(huán)境的溫度、濕度及氣流等因素都會(huì)影響測(cè)試結(jié)果,因此應(yīng)盡量在穩(wěn)定、無干擾的環(huán)境中進(jìn)行測(cè)試。 設(shè)備維護(hù):定期對(duì)燃點(diǎn)測(cè)試儀進(jìn)行維護(hù)和校準(zhǔn),保持其精度和穩(wěn)定性。 樣品均勻性:測(cè)試前要確保樣品的均勻性,避免因不均勻的樣品導(dǎo)致的測(cè)試誤差。 專業(yè)結(jié)論 燃點(diǎn)測(cè)試儀的點(diǎn)火操作看似簡單,但其實(shí)需要對(duì)設(shè)備的使用流程、測(cè)試條件及維護(hù)工作有深刻的了解。正確的操作不僅能獲得精確的燃點(diǎn)數(shù)據(jù),還能為相關(guān)工業(yè)生產(chǎn)提供重要的安全依據(jù)。掌握燃點(diǎn)測(cè)試儀的使用技巧,能夠有效提高工作效率,確保實(shí)驗(yàn)的可靠性和數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。
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- 2025-01-16 17:30:16燃點(diǎn)測(cè)試儀怎么點(diǎn)火
- 燃點(diǎn)測(cè)試儀怎么點(diǎn)火:全方位解讀與操作指南 燃點(diǎn)測(cè)試儀是一種用于測(cè)定燃料、液體或其他化學(xué)物質(zhì)點(diǎn)火溫度的重要工具。了解如何使用燃點(diǎn)測(cè)試儀進(jìn)行點(diǎn)火測(cè)試,不僅對(duì)實(shí)驗(yàn)室工作至關(guān)重要,同時(shí)對(duì)于相關(guān)行業(yè)的生產(chǎn)和質(zhì)量控制也有著不可忽視的作用。在本篇文章中,我們將詳細(xì)闡述如何正確操作燃點(diǎn)測(cè)試儀進(jìn)行點(diǎn)火,并提供一些使用中的注意事項(xiàng),以幫助專業(yè)人士和技術(shù)人員更好地掌握設(shè)備使用技巧,確保測(cè)試結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性。 燃點(diǎn)測(cè)試儀的工作原理 燃點(diǎn)測(cè)試儀的工作原理基于精確的溫控系統(tǒng),通過逐步升高樣品的溫度,并監(jiān)測(cè)樣品是否出現(xiàn)自燃或點(diǎn)火現(xiàn)象。當(dāng)溫度達(dá)到某個(gè)特定值時(shí),燃料或樣品便會(huì)發(fā)生瞬時(shí)燃燒反應(yīng),這個(gè)溫度即為該物質(zhì)的燃點(diǎn)。不同類型的燃點(diǎn)測(cè)試儀可能采用不同的加熱方式和傳感器技術(shù),但核心目的都是為了確定物質(zhì)在特定條件下的點(diǎn)火特性。 操作步驟:如何正確點(diǎn)火 樣品準(zhǔn)備:在進(jìn)行點(diǎn)火測(cè)試之前,需要先準(zhǔn)備好待測(cè)樣品。確保樣品的體積和重量符合燃點(diǎn)測(cè)試儀的要求,避免因樣品過多或過少而導(dǎo)致測(cè)試結(jié)果不準(zhǔn)確。 校準(zhǔn)設(shè)備:啟動(dòng)燃點(diǎn)測(cè)試儀前,必須進(jìn)行設(shè)備的校準(zhǔn)工作。通過標(biāo)準(zhǔn)溫度源對(duì)設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn),以確保其測(cè)量溫度的度。 設(shè)置測(cè)試條件:根據(jù)測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置適當(dāng)?shù)募訜崴俾屎蜏y(cè)試環(huán)境參數(shù)。例如,某些燃點(diǎn)測(cè)試可能要求在特定氣氛(如氮?dú)?、空氣)下進(jìn)行。 啟動(dòng)測(cè)試程序:在測(cè)試儀上選擇合適的操作模式后,開始加熱樣品。燃點(diǎn)測(cè)試儀會(huì)持續(xù)記錄溫度變化,并通過傳感器捕捉樣品的反應(yīng)。 點(diǎn)火和記錄結(jié)果:當(dāng)樣品達(dá)到其燃點(diǎn)時(shí),燃點(diǎn)測(cè)試儀會(huì)發(fā)出報(bào)警,并記錄該點(diǎn)火溫度。這一數(shù)據(jù)通常會(huì)自動(dòng)保存以供后續(xù)分析和對(duì)比。 結(jié)束測(cè)試并清理設(shè)備:測(cè)試結(jié)束后,確保儀器冷卻至安全溫度,再進(jìn)行設(shè)備的清理與維護(hù)工作。 注意事項(xiàng):確保測(cè)試的準(zhǔn)確性 在使用燃點(diǎn)測(cè)試儀時(shí),以下幾點(diǎn)非常關(guān)鍵: 環(huán)境控制:測(cè)試環(huán)境的溫度、濕度及氣流等因素都會(huì)影響測(cè)試結(jié)果,因此應(yīng)盡量在穩(wěn)定、無干擾的環(huán)境中進(jìn)行測(cè)試。 設(shè)備維護(hù):定期對(duì)燃點(diǎn)測(cè)試儀進(jìn)行維護(hù)和校準(zhǔn),保持其精度和穩(wěn)定性。 樣品均勻性:測(cè)試前要確保樣品的均勻性,避免因不均勻的樣品導(dǎo)致的測(cè)試誤差。 專業(yè)結(jié)論 燃點(diǎn)測(cè)試儀的點(diǎn)火操作看似簡單,但其實(shí)需要對(duì)設(shè)備的使用流程、測(cè)試條件及維護(hù)工作有深刻的了解。正確的操作不僅能獲得精確的燃點(diǎn)數(shù)據(jù),還能為相關(guān)工業(yè)生產(chǎn)提供重要的安全依據(jù)。掌握燃點(diǎn)測(cè)試儀的使用技巧,能夠有效提高工作效率,確保實(shí)驗(yàn)的可靠性和數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。
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- 2025-08-22 15:30:29量熱儀不點(diǎn)火怎么處理
- 量熱儀不點(diǎn)火怎么處理 在使用量熱儀(又稱燃燒熱量計(jì))時(shí),出現(xiàn)不點(diǎn)火的情況是比較常見的故障之一。量熱儀作為一種精密的儀器,廣泛應(yīng)用于化學(xué)、環(huán)境、食品等行業(yè),用來測(cè)定物質(zhì)的燃燒熱值。如果量熱儀無法點(diǎn)火,會(huì)影響實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,甚至導(dǎo)致實(shí)驗(yàn)無法進(jìn)行。因此,及時(shí)排查并修復(fù)這一故障,是確保量熱儀正常運(yùn)行的關(guān)鍵。本文將詳細(xì)介紹如何有效地處理量熱儀不點(diǎn)火的常見原因,并提供解決方案,幫助用戶盡快恢復(fù)儀器的正常工作。 一、檢查電源及連接 檢查量熱儀的電源是否正常工作。電源故障是導(dǎo)致量熱儀無法點(diǎn)火的常見原因之一。確保電源插頭插緊,插座電壓穩(wěn)定,電源線沒有破損。如果電源部分沒有問題,接下來檢查儀器與電源之間的連接線是否松動(dòng)或接觸不良。如果電源一切正常,但量熱儀仍然無法點(diǎn)火,可以嘗試重啟設(shè)備,排除因電源波動(dòng)或暫時(shí)故障導(dǎo)致的問題。 二、檢查點(diǎn)火系統(tǒng) 量熱儀的點(diǎn)火系統(tǒng)主要由點(diǎn)火電極、點(diǎn)火線圈及電控系統(tǒng)組成。如果這些部分出現(xiàn)問題,也會(huì)導(dǎo)致無法點(diǎn)火。檢查點(diǎn)火電極是否損壞或者積垢。如果電極上有燃燒殘?jiān)螂s物,可能會(huì)影響點(diǎn)火效果,及時(shí)清潔電極可以改善點(diǎn)火性能。點(diǎn)火線圈的連接是否穩(wěn)定也是一個(gè)關(guān)鍵因素,確保其連接牢固且沒有損壞。 電控系統(tǒng)中的點(diǎn)火信號(hào)可能因故障無法正確傳遞。此時(shí),建議檢查點(diǎn)火控制電路板是否工作正常,或者是否有松動(dòng)的電線連接。 三、檢查燃?xì)夤?yīng) 量熱儀的點(diǎn)火依賴于穩(wěn)定的燃?xì)夤?yīng)。如果燃?xì)夤艿乐杏凶枞?,或者燃?xì)鈮毫Σ环€(wěn)定,都可能導(dǎo)致點(diǎn)火失敗。檢查燃?xì)忾y門是否完全打開,燃?xì)鈮毫κ欠穹蟽x器要求。如果是液化氣燃料,確保氣瓶中仍有足夠的燃料,并檢查燃?xì)夤艿朗欠裼新猬F(xiàn)象。 若燃?xì)夤?yīng)正常,但點(diǎn)火問題依舊存在,可能是燃?xì)馀c空氣混合比例不當(dāng),導(dǎo)致點(diǎn)火失敗。可以嘗試調(diào)整混合比,或者檢查氣體調(diào)節(jié)裝置是否存在故障。 四、清潔和維護(hù) 量熱儀的點(diǎn)火系統(tǒng)與燃燒過程息息相關(guān),因此定期清潔和維護(hù)儀器是非常重要的。燃燒室內(nèi)的積碳、雜質(zhì)及油污等,可能影響燃燒效率并導(dǎo)致點(diǎn)火失敗。定期進(jìn)行清潔和維護(hù),尤其是清理點(diǎn)火電極和燃燒室,可以有效防止這類問題的發(fā)生。 檢查氣體輸送管道是否堵塞,避免因?yàn)闅饬鞑粫硨?dǎo)致點(diǎn)火失敗。對(duì)于長時(shí)間未使用的儀器,重新檢查所有連接部件,確保每一部分都處于正常工作狀態(tài)。 五、檢查傳感器和控制系統(tǒng) 現(xiàn)代量熱儀通常配備溫度傳感器、壓力傳感器等重要控制系統(tǒng),這些傳感器對(duì)點(diǎn)火過程有著直接影響。如果傳感器損壞或故障,可能導(dǎo)致儀器無法判斷正確的點(diǎn)火時(shí)機(jī)。檢查儀器的傳感器是否正常工作,確保傳感器連接良好,且沒有故障報(bào)警。通過儀器的自診斷功能,可以快速定位故障來源,避免不必要的維修。 六、聯(lián)系專業(yè)人員 如果經(jīng)過上述步驟排查后,量熱儀仍然無法正常點(diǎn)火,可能是內(nèi)部電路、控制板等復(fù)雜部件出現(xiàn)了故障。這時(shí)建議聯(lián)系設(shè)備制造商的售后服務(wù)部門,或者尋求專業(yè)的維修人員進(jìn)行檢修。不要隨意拆解儀器,以免影響設(shè)備的保修條款。 結(jié)語 量熱儀不點(diǎn)火的故障原因可能涉及多個(gè)方面,包括電源、點(diǎn)火系統(tǒng)、燃?xì)夤?yīng)、儀器清潔、傳感器等。通過系統(tǒng)性的排查和維護(hù),用戶可以有效避免或解決這類問題,從而確保量熱儀的正常使用和實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。定期的維護(hù)保養(yǎng)和及時(shí)的故障處理,將延長量熱儀的使用壽命,減少故障發(fā)生的概率。
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- 2023-05-31 11:22:34喜訊丨熱烈慶祝天美授牌上海市院士(專家)工作站
- 5月25日,以“智匯科技,創(chuàng)享未來”為主題的2023年長三角G60科創(chuàng)走廊(松江)科技節(jié)開幕,致力于打造成為科技成果的發(fā)布會(huì)、科技工作者的歡慶日和公眾科技參與的嘉年華。產(chǎn)學(xué)研聯(lián)合是增強(qiáng)科技與經(jīng)濟(jì)效益結(jié)合的有效途徑??萍脊?jié)開幕活動(dòng)中,天美及其他13家松江企業(yè),獲評(píng)2022年度上海市院士(專家)工作站,并在會(huì)上授牌。院士專家工作站的設(shè)立,將有效實(shí)現(xiàn)科技成果的轉(zhuǎn)化,幫助天美解決面向市場(chǎng)需求的產(chǎn)品開發(fā)難題,推動(dòng)產(chǎn)品對(duì)前瞻性應(yīng)用的探索,助力研發(fā)型人才的培養(yǎng),為天美發(fā)展注入新動(dòng)能!
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- 2022-11-30 12:09:50天美講堂丨相對(duì)量子產(chǎn)率的測(cè)定
- 相對(duì)量子產(chǎn)率量子產(chǎn)率是一個(gè)基本的光物理參數(shù),它描述了一個(gè)樣品的熒光效率,被定義為發(fā)射的光子數(shù)量與樣品吸收的光子數(shù)量的比率。準(zhǔn)確和可靠的量子產(chǎn)率測(cè)量對(duì)包括顯示材料、太陽能電池、生物成像和藥物開發(fā)等應(yīng)用非常重要。有兩種測(cè)量量子產(chǎn)率的方法:絕 對(duì)法和相對(duì)法。在絕 對(duì)法中,量子產(chǎn)率是用積分球直接測(cè)量的,而在相對(duì)法中,未知樣品的熒光強(qiáng)度與標(biāo)準(zhǔn)樣品的熒光強(qiáng)度相比較,以計(jì)算出未知樣品的量子產(chǎn)率。愛丁堡FS5熒光光譜儀(圖1)通過相對(duì)法測(cè)量2-氨基吡啶(2AMP)的量子產(chǎn)率。2AMP在硫酸(H2SO4)中的量子產(chǎn)率以前曾被用作紫外-可見光范圍內(nèi)的參考標(biāo)準(zhǔn)。2AMP的量子產(chǎn)率在1968年測(cè)量為60%1,在1983年測(cè)量為66%2。這些文獻(xiàn)中的量子產(chǎn)率參考值現(xiàn)在已經(jīng)有幾十年的歷史了,這里我們用1M H2SO4中的硫酸奎寧(QBS)作為參考標(biāo)準(zhǔn),用愛丁堡FS5熒光光譜儀對(duì)2AMP在1M H2SO4中的量子產(chǎn)率進(jìn)行了重新測(cè)量和評(píng)估。圖1:FS5熒光光譜儀方 法2AMP的相對(duì)量子產(chǎn)率可以通過以下公式計(jì)算公式1其中下標(biāo)S和R分別表示待測(cè)樣品(2AMP)和參比樣品(QBS)。Φ是量子產(chǎn)率,I是綜合熒光強(qiáng)度,A是激發(fā)波長下的吸光度。n是平均發(fā)射波長下用于待測(cè)樣品和參比樣品的溶劑的折射率。本文中,2AMP和QBS都使用了相同的溶劑(1M H2SO4),所以這項(xiàng)值為1。為了提高計(jì)算出的量子產(chǎn)率值的準(zhǔn)確性和精確性,最 好的方法是準(zhǔn)備和測(cè)量幾個(gè)不同濃度的待測(cè)樣品和參比樣品。通過繪制2AMP和QBS的I與1-10-A的關(guān)系,可以用斜率(GradS和GradR)來計(jì)算量子產(chǎn)率(公式2)。這種方法可以防止?jié)撛谡`差,如染料聚集,在較高的濃度導(dǎo)致的非線性。公式2準(zhǔn)備五種不同濃度的2AMP 1M H2SO4的溶液和五種QBS在1M H2SO4中的溶液。使用FS5熒光光譜儀測(cè)量吸收和熒光光譜,該熒光光譜儀配備有150W氙燈、PMT-980檢測(cè)器和SC-05比色皿支架。2AMP和QBS的吸收和發(fā)射光譜首先,通過使用FS5的內(nèi)置透射檢測(cè)器測(cè)量吸收光譜來確定五個(gè)濃度2AMP和QBS溶液的吸光度值。在激發(fā)波長(310 nm)下,溶液的吸光度值被保持在0.1以下,以盡量減少內(nèi)濾效應(yīng)的影響,吸光度值范圍在0.008和0.098之間。2AMP和QBS的歸一化吸收光譜顯示在圖2a中。圖2:(a)2AMP(綠色)和QBS(紫色)的歸一化吸光光譜。(b) 2AMP(綠色)和QBS(紫色)的歸一化熒光光譜。(c) 不同濃度的2AMP的熒光光譜。C1溶液是濃度最 低的(在310nm處的吸光度=0.01),C5是濃度 最 高的(在310nm處的吸光度=0.098)。所有光譜都是在愛丁堡FS5熒光光譜儀獲得。接下來,采集了5個(gè)2AMP和QBS溶液的熒光光譜。熒光光譜儀檢測(cè)的熒光強(qiáng)度取決于激發(fā)波長、激發(fā)和發(fā)射帶寬以及積分時(shí)間。通過保持這些參數(shù)相同,2AMP和QBS的綜合熒光強(qiáng)度、IS和IR可以比較。實(shí)驗(yàn)參數(shù)是λex=310 nm,激發(fā)和發(fā)射帶寬分別設(shè)置為3 nm和0.5 nm,步長為1 nm,積分時(shí)間為0.5 s。圖2b顯示了2AMP和QBS的歸一化熒光光譜。使用熒光線性分析來確定量子產(chǎn)率每個(gè)濃度的2AMP的熒光光譜被合并到Fluoracle中一張圖(圖2c)。公式2中的斜率GradS可以使用Fluoracle的線性分析功能從圖2c中的2AMP光譜中計(jì)算出來,如圖3所示。為了計(jì)算GradS校準(zhǔn)參數(shù)被設(shè)置為面積(橙色框),變量名稱被設(shè)置為1-10-A(綠色框)。按 "應(yīng)用 "計(jì)算面積(綜合熒光強(qiáng)度)。然后輸入從吸收光譜中得到的每種濃度的2AMP的吸光度項(xiàng)(1-10-A)值(淺藍(lán)色框)。圖3:Fluoracle中圖2c的線性分析校準(zhǔn)類型為線性,并勾選了通過零點(diǎn)的曲線(深藍(lán)色框)。熒光強(qiáng)度與吸光度的積分項(xiàng)與線性擬合一起繪制在屏幕的右下方。曲線的斜率(GradS)為K1(紅色框)。然后對(duì)五個(gè)QBS光譜重復(fù)同樣的過程來計(jì)算斜率GradR。兩條曲線及其計(jì)算的斜率都顯示在圖4中。圖4:綜合熒光強(qiáng)度與2AMP和QBS的吸光度的關(guān)系QBS在H2SO4中的量子產(chǎn)率的文獻(xiàn)值為ΦR=56.1%4。然后用公式2計(jì)算出2AMP在H2SO4中的量子產(chǎn)率為64.3%,這個(gè)值與以前報(bào)道的60%和66%的值一致。結(jié) 論愛丁堡FS5熒光光譜儀用相對(duì)法測(cè)定2AMP在1M H2SO4中的量子產(chǎn)率。通過FS5 Fluoracle軟件的線性分析功能,數(shù)據(jù)分析變得簡單。使用QBS作為參考標(biāo)準(zhǔn),計(jì)算出2AMP的量子產(chǎn)率為64.3%。這個(gè)數(shù)值與以前的文獻(xiàn)報(bào)告相一致,表明FS5可以進(jìn)行準(zhǔn)確和可靠的相對(duì)量子產(chǎn)率測(cè)量。參考文件1. R. Rusakowicz, A. C. Testa, 2-Aminopyridine as a standard for low-wavelength spectrofluorimetry. J. Phys. Chem. 72, 2680–2681 (1968).2. S. R. Meech, D. Phillips, Photophysics of some common fluorescence standards. J. Photochem. 23, 193–217 (1983).3. K. L. Wong, J. C. Bünzli, P. A. Tanner, Quantum yield and brightness. J. Lumin. 224, 117256 (2020).4. B. Gelernt, A. Findeisen, A. Stein, J. A. Poole, Absolute measurement of the quantum yield of quinine bisulphate. J. Chem. Soc. Faraday Trans. 2 Mol. Chem. Phys. 70, 939–940 (1974).
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