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详情介绍
- 产品描述
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测量原理
荧光DO传感器的工作原理是基于氧气对荧光分子所发出荧光的猝灭效应。在一束短波长光的激发下,荧光分子会吸收该波长的光并跃迁到激发态;激发态的荧光分子不稳定,在经历振动驰豫后会以发光的形式回到基态,从而发出波长更长的荧光。荧光分子在激发态所停留的时间称为荧光寿命,
荧光寿命的长短和荧光分子的结构和其所处的化学环境有关。在有氧气存在的情况下,氧气分子会与激发态的分子发生碰撞,导致激发态荧光分子的能量转移到氧气分子上,产生高能量的单线态氧分子,并导致荧光分子的荧光发生猝灭。通过测量荧光分子的荧光强度或荧光寿命随氧气浓度的变化规律,就实现氧气浓度的间接测量。荧光氧气传感器相较于传统的氧电池和极谱氧电极而言,具备以下优点:
优势
非侵入式测量不受空间尺寸限制,可在微小空间和非平面介质中实现测量测量不受流速变化影响稳定性好,不受常见污染物干扰的影响无需更换电解液/无电解液泄露无需频繁校准和维护特性
- 可实现进口产品的无缝替代,无需更改软硬件设置
- 专利化的光学技术,优异的光利用效率,有效提高传感器稳定性和传感膜使用寿命
- 专利化的光耦合技术,减少信号损失,提高导光效率和信号质量
- 全新的荧光寿命测量方法和算法,测量精度和分辨率均达到进口产品性能
- 板载传感器自校准功能,性能不随时间而下降
- 全自动化生产工艺,传感器具备优异的批次一致性,有效减少批次效应
关键词:
Sparrow 智能细胞培养系统,SPARKᵀᴹ生物智能监测平台,插入式溶氧传感器
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