Реализуются режимы флуоресценции, фосфоресценции, а также возможность определения квантового выхода флуоресценции
Спектрофлуориметры выполняются в двух модификациях: базовая модификация FluoroMax-4 и «продвинутая» модель FluoroMax Plus. FluoroMax Plus имеет дополнительную решетку 600 штр/мм и реализует увеличенную производительность с спектральном диапазоне до 1700 нм и коррелированным по времени измерением времени жизни одиночных фотонов всего за 25 пикосекунд. Прибор производит анализ твердых и жидких проб.
Рекомендуемые отрасли применения: в области материаловедения - исследование полупроводниковых структур и нанотехнологии, материаловедческие работы и изучение полимеров. Медицинские и биотехнологические разработки в области фармакологии, протеомики, изучении биологии клетки, анализе белков, иммунологии, энзимологии и многих других направлениях. Контроль пищевой продукции – производственный контроль входящего сырья и готовой продукции, определение качественных показателей и разработки новых продуктов.
Возможность присоединения прямого или инвертированного микроскопа позволяет получать спектры в области флуоресценции и проводить эксперименты по визуализации заданной области.
Зеркальная оптика обеспечивает высочайшую чувствительность и позволяет проводить сканирование и детектирование флуоресцирующих образцов с пикомолярной концентрацией при чрезвычайно малом времени выдержки.
Для расширения аналитических возможностей были разработаны специальные приспособления - держатели для кювет с термостатированием, аксессуары для поляризации, смешения пробы, оптоволоконный зонд, интегрирующая сфера и многое другое.
Удобный и понятный интерфейс управляет всеми процессами получения, сбора и обработки данных, запущенными на спектрометре, и всеми дополнительными модулями в постоянном режиме.
Параметры |
Значения |
|
FluoroMax-4 |
FluoroMax Plus |
|
Оптика |
полностью отражательная, для обеспечения высокой чувствительности |
|
Источник |
150-Вт непрерывная ксеноновая лампа без озона |
|
Монохроматоры |
схема Черни-Тернера с плоскими дифракционными решетками для |
|
Решетка возбуждения |
1200 штр/мм, длина волны в блеске 330 нм |
|
Решетка испускания |
1200 штр/мм, длина волны в блеске 500 нм |
|
Дополнительная вторая решетка |
– |
600 штр/мм, длина волны в блеске 1 мкм, с золотым покрытием, на управляемой компьютером турели |
Полоса пропускания |
0–30 нм, постоянно настраивается компьютером |
|
Погрешность длины волны |
± 0,5 нм |
|
Время интегрирования |
1 мс – 160 с |
|
Эмиссионный детектор |
ФЭУ R928P, диапазон 200–870 нм |
|
Опорный детектор |
кремниевый фотодиод, оптимизированный для УФ-диапазона |
|
Детектор передачи данных (опция) |
кремниевый фотодиод, оптимизированный для УФ-диапазона |
|
Отношение сигнал/шум КР в воде |
16000:1 (метод RMS), 6000:1 (метод FSD) |
|
Размеры (ДхШхВ) |
48 × 83 × 28 см |
|
Вес |
34 кг |
|
Опции измерения времен затухания |
||
TCSPC: |
||
- диапазон измерения времен затухания с помощью стандартного детектора |
<150 пс до >10 с |
|
- диапазон измерения времен затухания с помощью дополнительного детектора PPD |
– |
<25 пс до >10 с |
Фосфоресценция: |
||
- версия «P» |
<10 мкс до >10 с |
|
Опции расширенного ближнего ИК-диапазона |
||
- охлаждаемый детектор на базе ФЭУ для ближнего ИК-диапазона PPD |
– |
600 нм – 1000 нм |
- охлаждаемый детектор на базе ФЭУ для расширенного ближнего ИК-диапазона |
– |
950 нм – 1650 нм |