作者单位
摘要
应用FLS920P型稳态和时间分辨荧光光谱仪, 对三种品牌不同脂肪含量的纯牛奶和鲜奶(共9种)进行了荧光光谱的测量。 9种牛奶样品的三维荧光光谱显示, 牛奶的荧光峰值波长为349 nm左右, 半高宽为66 nm左右, 最佳激发波长为291 nm左右, 平均寿命为4.6 ns左右, 实验表明9种牛奶的荧光光谱除荧光强度外基本一致。 实验测得酪蛋白溶液的荧光峰值波长为344 nm, 半高宽为66 nm, 最佳激发波长为295 nm, 荧光寿命为4.1 ns。 酪蛋白的荧光峰值波长和荧光寿命与牛奶基本一致, 对比牛奶中其他荧光物质后, 推断牛奶的主要荧光物质为酪蛋白。 进一步探究9种牛奶荧光强度的差别, 对比9种牛奶最佳激发波长下的荧光发射光谱, 相同品牌的全脂牛奶荧光强度明显低于脱脂牛奶。 对比全脂牛奶、 脱脂牛奶和离心处理的全脂牛奶归一化后的荧光光谱, 离心后的全脂牛奶荧光强度介于全脂和脱脂之间, 离心使得脂肪减少, 散射降低, 从而导致荧光强度的增强。 牛奶的荧光发射全谱显示全脂牛奶的瑞利散射强度明显高于脱脂牛奶, 全脂牛奶的脂肪含量高, 散射强, 激发光入射全脂牛奶后更多地被散射, 导致全脂牛奶的瑞利散射强度高于脱脂牛奶。 光透过率曲线显示全脂牛奶的透过率都低于脱脂牛奶, 入射光通过全脂牛奶时, 除了一部分被酪蛋白吸收以外, 还有一部分因脂肪的散射而损失, 透过率减小, 使得全脂牛奶的透过率都低于脱脂牛奶。 使用荧光光谱技术在不进行预处理的情况下对牛奶进行检测, 确定了牛奶的主要荧光物质, 并对全脂牛奶和脱脂牛奶荧光强度存在差别的原因进行了解释。
牛奶 三维荧光光谱 时间分辨荧光光谱 酪蛋白 散射 Milk Three-dimensional fluorescence spectra Time-resolved fluorescence spectra Casein Scattering 
光谱学与光谱分析
2021, 41(2): 535
张笑河 1,2,*马超群 1,2陈国庆 1,2刘怀博 1,2[ ... ]朱从海 1,2
作者单位
摘要
1 江南大学理学院, 江苏 无锡 214122
2 江苏省轻工光电工程技术研究中心, 江苏 无锡 214122
提出了一种基于时间分辨荧光光谱分析法同时测定己酸乙酯和乙酸乙酯混合液中各组分浓度的方法。 实验测得两种单体物质的荧光发射光谱重叠度达到78%。 对于荧光发射光谱重叠度很高的物质使用普通荧光方法结合算法也很难进行定量分析。 而通过量子化学计算结果, 对两种单体的分子结构分析, 得到己酸乙酯的荧光寿命长于乙酸乙酯。 通过时间分辨荧光光谱测量得到己酸乙酯和乙酸乙酯的荧光寿命分别为10和53 ns。 两种物质的荧光发射光谱重叠严重, 但是其荧光衰减曲线有明显的差别, 所以提出使用时间分辨荧光光谱法对两种物质进行定量分析。 通过分析两种物质不同体积比下的荧光衰减曲线的变化趋势, 建立两种物质体积比的预测模型, 并对其进行检验。 实验结果表明: 该方法能够实现混合溶液中各组分体积比的测量, 其测量的平均残差控制在1%以内, 具有一定的实用价值。
时间分辨荧光光谱 荧光寿命 定量分析 己酸乙酯 乙酸乙酯 Time resolved fluorescence spectra Fluorescent lifetime Quantitative analysis Ethyl caproate Ethyl acetate 
光谱学与光谱分析
2018, 38(2): 502
作者单位
摘要
华东师范大学, 精密光谱科学与技术国家重点实验室, 上海200062
根据荧光物质的动态猝灭作用原理, 将碘化钠饱和水溶液与碱性荧光素水溶液按照特定的比例混合, 利用时间分辨设备测量猝灭后的荧光素荧光寿命。实验观察到随着碘化钠饱和溶液浓度的增加, 测量得到的荧光寿命逐步从4 ns减小至24 ps左右。如将猝灭荧光素作为仪器响应函数的标准样品, 与通常作为标准样品的二氧化硅纳米颗粒悬浮液进行对比, 实验结果显示两者非常吻合, 表明猝灭荧光素可以作为荧光衰减测试中的标准样品, 进一步研究发现这种新的标准样品一方面避免了传统测量手段中需要在不同探测波长反复测量仪器时间响应函数的问题, 更有效地减小了实验中颜色效应造成的实验误差。有望在时间分辨荧光光谱和荧光寿命成像等研究中得到应用。
时间分辨荧光光谱 荧光素 碰撞猝灭 仪器响应函数 Time resolved fluorescence spectra Fluorescein Collision quenching Instrument response function 
光谱学与光谱分析
2014, 34(8): 2284
作者单位
摘要
1 中国科学院 长春光学精密机械与物理研究所 应用光学重点实验室,吉林 长春 130033
2 中国科学院 研究生院,北京 100039
3 中国科学院 长春应用化学研究所 国家电化学光谱分析研究中心,吉林 长春 130022
设计了一种基于复杂可编程逻辑器件(CPLD)的固相时间分辨荧光免疫分析仪的高速数据采集系统。采用将荧光寿命(从几百纳秒到十几个毫秒)分成13个区间,在不同的区间选用不同的采样频率的方法解决了采用统一采样频率不能满足精度要求的问题。使用VHDL硬件描述语言设计了CPLD内部逻辑电路,实现了采样时间、延迟时间、采样频率在线设置,具有操作方便,实时性能好等优点。实验结果表明:该系统具有荧光寿命测量和时间分辨荧光谱测量两个功能,采样个数可在1~8 192内任意设置,延迟时间可在1~65 535 μs内调节,分辨率为1 μs,能够很好地适应大范围荧光寿命的精细检测。
荧光寿命 时间分辨荧光光谱 复杂可编程逻辑器件 数据采集 fluorescence lifetime Time Resolved Fluorescence Spectra(TRSFS) Complicated Programmable Logic Device(CPLD) data acquisition 
中国光学
2009, 2(4): 316

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