Spektrologia przewodnika światła to ważne spektrum absorpcyjne do pomiaru powierzchni i interfejsu próbki, a spektrometr przewodnika światła SIS-5100 oferuje zupełnie nowe rozwiązanie do pomiaru spektrometru przewodnika światła. Spektrometr SIS-5100 rozwija wrażliwość wykrywania, ilość uzyskanych informacji i łatwość obsługi na nowy poziom.
- Wysoka wrażliwość (próbki śladowe, próbki filmowe, próbki słabe wchłanianie)
- Pomiary w czasie rzeczywistym (wykrywanie reakcji i zmiany reakcji cząsteczkowej)
- Można przeprowadzać równocześnie z innymi badaniami (rezonans plazmowy powierzchniowy, fluorescencja, elektrochemia)
Spektrologia przewodnika światła
Spektrometr światłowodowy SIS-5100 został opracowany w oparciu o technologię światłowodowego spektrometru. SIS-5100 wykorzystuje powtarzające się fale odchylające do pomiaru spektrum absorpcji ultracienkich i słabo absorbujących folii z wysoką wrażliwością, podczas gdy tradycyjny spektrofotometr UV / widzialny jest trudny do pomiaru.
Filmy (próbki) stosowane w elementach słonecznych organicznych EL i biomembranowych są zazwyczaj cienkie do kilkudziesięciu do kilkuset nanometrów, więc ich absorpcja jest tak mała, że tradycyjny spektrofotometr nie może być wykrywany. W większości przypadków trudno go zmierzyć, ponieważ nie można go wykryć.
W związku z tym podczas pomiaru takich próbek za pomocą zwykłego spektrofotometru próbka musi być przetworzona, na przykład zwiększenie wchłaniania poprzez zwiększenie grubości próbki, aby można było zmierzyć. Jednak zwiększenie grubości może powodować, że grubość próbki różni się od grubości próbki w rzeczywistym użyciu, a właściwości próbki po poddaniu obróbce grubości mogą być inne od właściwości próbki w stanie cienkiej folii, dlatego bardzo prawdopodobne jest, że nie można uzyskać dokładnego pomiaru.
W przypadku SIS-5100 wykorzystuje się spektroskopię przewodnika światła do pomiaru widma absorpcyjnego próbki cienkiej folii umieszczonej na specjalnym przewodniku światła (bez konieczności zmiany grubości). Teoretycznie, gdy białe światło wchodzi z jednej strony do kwarcowego światłowodu (płytki), powtarzająco odbija się i wytwarza fale znikające, wykrywając fale znikające, można osiągnąć pomiary o wysokiej wrażliwości.
Ponieważ grubość próbki jest bardzo cienka, można zrozumieć, że mierzone jest spektrum absorpcji w kierunku poziomym (odległość) próbki.
Ponadto, ponieważ SIS-5100 może mierzyć spektrum absorpcji w czasie rzeczywistym za pomocą wielu kanałów, można również ocenić zmiany w spektrum absorpcji elektrochemicznej.
Na przykład, jeśli zasilanie jest włączone w określonym czasie, można sprawdzić w czasie rzeczywistym zmiany w spektrum pochłaniania w przypadku braku zasilania. W przypadku tradycyjnego spektrofotometru wchłanianie światła jest bardzo małe, nawet w czasie rzeczywistym, a zmiany w wchłanianiu światła po zasilaniu są tak małe, że nie można go wykryć. Można to mierzyć przy użyciu wysokiej wrażliwości SIS-5100.
Podobnie wspomniano powyżej o pomiarze zmian absorpcji próbki po zasilaniu. W ten sam sposób możemy zmierzyć zmiany widma absorpcji po dodaniu pewnego cieczy do próbki. Można przeprowadzić pomiary widma wchłaniania w czasie rzeczywistym, dodając czynnik w pewnym momencie, a następnie obserwować późniejsze zmiany widma wchłaniania, co jest konieczne w zastosowaniach w dziedzinie związanej z biologią.
Oczywiście można również naświetlać próbkę przez określony czas, a następnie zmierzyć zmiany w spektrum absorpcji.
SIS-5100 charakteryzuje się wykorzystaniem fal znikających do pomiaru próbek cienkich folii z bardzo niską czułością i słabą absorpcją światła.
Szczególnie w przypadku próbek, w których grubość folii jest trudna do zmiany (próbki, w których materiał nie może być zagęszczony lub po zagęszczeniu może spowodować zmianę właściwości próbki) i próbek, w których grubość folii nie może być zwiększona (na przykład grubość biofolii jest niekontrolowana), można maksymalnie wykorzystać zalety wydajności SIS-5100, co wyróżnia SIS-5100.
Analiza w czasie rzeczywistym, analiza powierzchni i interfejsu
Technologia nanotechniki maszyn
Analiza strukturalna zakresu molekularnego elektroluminescencji organicznej
Barwniki czułe na ogniwa słoneczne
l Analiza funkcji molekularnych w indukcji ciepła i wyczerpania światła
Bioczujniki i analiza funkcjonalna
Rezonans powierzchniowy plazmy do analizy afinity biomolekularnej
Analiza pomiaru jednoczesnego z elektrochemią
l Używanie źródeł światła polaryzacyjnego liniowego do analizy orientacji molekularnej