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Fluo-Imager™ 三维光谱荧光指纹分析仪

光谱荧光


Fluo-Imager™ 分析仪可在液体样品中快速检测和鉴定有机化合物。它是基于光谱荧光指纹(SFS, Spectral Fluorescent Signatures)技术进行识别。SFS方法利用基于激发波长、荧光波长及荧光强度的三维荧光光谱矩阵的测量和分析。这种直接的测量方法可无需样品预处理即可进行定性和定量分析。

Fluo-Imager™ 可以作为一个快速筛选分析仪分析未处理的样品,或者以流通方式连续监测水流。它可用于在实验室和现场测量,结合特定的芳族化合物的定性和定量信息,减少常规步骤和实验室分析时间和次数,适用于高效收集信息。这种技术的主要优点是它的高灵敏度、高选择性和测量样品的简便性。

特点及优势

Features and advantages


产品特征
全自动系统,内置蠕动泵
现场在线流量测量
用于实验室单次测量使用
测量频率:2min/次
定制浮游植物或油类应用
氙灯光源
11 kg


产品优势
连续的背景荧光修正,减少背景荧光对测量水质的影响。纯天然水域的SFS含有腐殖酸和富里酸光谱,为了得到准确水污染数据,自然背景的荧光(FDOM)被考虑在内。
多参数同时测量,利用内置的图谱库可以进行多个成分的分析 。通过使用自定义图谱库,Fluo-Imager™ 能够识别和测量图谱库中所有物质。这样可以单独测量目标物质或者和其他化合物一起测量。同时允许设置警报阈值,当特定物质达到临界水平时发生报警。
结合荧光与吸收光谱进行测量。Fluo-Imager™可测量SFS和预设波段的荧光光谱,同时还可测量除SFS外的吸收光谱,这使其能检测水样中的非荧光化合物和控制光谱强度,吸收数据可用于综合水质中多参数校准。
可以自定义图谱库,根据自己的需要可重新定义该图谱库。自定义图谱库为用户提供了二次开发机会,或根据要求对应用进行改造。Fluo-Imager™ 设计用于测量范围广泛的样品如天然水,锅炉水,冷却水,工业废水,地面水,工艺水,石油和钻井平台PAH检测。
不需化学试剂。应用直接的测量技术,不需要使用化学试剂,不会破坏样品,不会对环境产生二次污染不,可以把样品原样恢复到母液中。
污染检测与识别。SFS-Scanner具有内部自识别物质成分的数据库,存储了大量的已知物种的图谱,因此,一般的特殊物质是可以单独或者与其他物质同时测量。

产品应用

Product application


检测物质
机油,原油,石油气
燃油,船用柴油,煤油和润滑剂
PAH—多环芳烃
DOM—有色溶解性有机物质
叶绿素
类胡萝卜素
藻红蛋白
藻蓝蛋白
BTEX(苯,甲苯,乙苯,二甲苯)等荧光化合物

 


特点
河流,湖泊和海水
地下水
饮用水
过程控制
排放水控制,地表水控制
预筛检样品
锅炉/冷却水

工作原理

Working principle

SFS的原理是基于在不同的激发与发射不同波长光谱后测量样品的荧光强度,该光下诱导的荧光与激发和发射光强构成了一个三维荧光图谱,这个图谱被命名为 SFS,也可用二维彩色图谱表示,颜色代表着荧光信号的强弱,标准的从弱到强的颜色是从蓝色到白色。

由于各种物质有不同的激发与发射荧光光谱,在用仪器进行测量时他们会表现为不同的荧光图谱,这样就可以分辨物质种类,而且可以利用荧光信号的多少来确认该物质的含量。

下图显示的是一个典型的图谱实例,各种不同物质的2维激发发射光谱图。为了测量未知样品,SFS中有各种原始样品成分的编译与校准。

图 不同物质的二维激发发射光谱SFS图

仪器操作

Instrumentation

Fluo-Imager™ 开始测量前会进行自我诊断测试。该设备验证光源的强度,激发及发射波长范围,以及检测器的灵敏度,并做必要的调整以补偿任何操作参数的变化。这样设备就可以在实验室或中心提供稳定及重复性高的可靠数据。

默认设置的仪器进行测量时是在标准的UV-VIS状态下进行测量的;高级操作模式允许根据应用进行光谱设置,在高级模式下也可能去测量激发与发射光谱,以及预设固定波长时的样品的荧光光谱。除了SFS外还可以测量光吸收,水样中的非荧光成分,并可以控制光强度。光吸收数据也可以用作多变量校准水质参数的一个参考。

图 SFS 系统结构
SFS 光谱库

针对不同的测量任务可以使用不同的测量设置和SFS 光谱库。由于不同类型的油具有不同的SFS,通过应用相应的校准库,可以在一次测量中检测和识别出混合物中的多种油。

SFS分析是通过模式识别算法对测量SFS进行分解,并和SFS库中相应的光谱数据模式进行比较。本质上讲,系统是在寻找测量的SFS光谱模式与SFS库中相应的光谱数据之间的相似性。

相关软件

Related software

 

多任务的Fluo-Scan软件,带有标准和高级用户友好的界面,解决样品分析问题。从系统自检到到用户测量过程的自定义设置、分析标准等全部由软件控制。

我们可以通过模式识别算法进行SFS分析,如:分解图谱进行测量、与相应的SFS数据库的光谱数据进行比较的测量。该软件提供数据可扩展工具,用户可根据自己的应用进行扩展。


特点
在一个测量周期后进行定量定性的分析
存储原始的图谱---和测量设置的参数与原始数据一起保存
存储数据的后处理与再分析功能
256个点的荧光校准曲线
多变量校准
可以自定义图谱库与校准曲线
背景荧光修正
警告界限值设定

技术参数

Technical parameters

硬件参数
测量原理 三维荧光光谱信号SFS
光源 氙灯,10 瓦特,寿命约100000 SFSs
光谱单元 扫描激发、吸收单色光
光谱范围 激发光:220~660 nm
发射光:200~750 nm
检测器类型 光电倍增管,参考光和测量光为光电二极管
样品室 标准方形石英比色皿
样品室大小 12.5 x 12.5 x 45 mm
电脑连接 USB接口
控制单元 内部CPU处理器
设备校准 自动校准,内置标准物
环境温度 10~40℃ (50~104℉)
供电 12 VDC(AC适配器 100~240 V/ 50~60 Hz)
功耗 20 W
设备尺寸 15 x 24 x 40 cm