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FluoTime 250

FluoTime 250

全自动紧凑型模块化荧光寿命光谱仪

  • 稳态发射和时间分辨(TCSPC,MCS)操作模式
  • 易于操作的紧凑设置,可实现快速精确的测量
  • 基于滤波器的灵活发射波长选择
  • 全自动系统的寿命范围从ps到s
  • 直观的获取和分析EasyTau 2软件

升级:

  • 微光致发光升级通过共焦显微镜耦合
  • 可选的紫外-可见单色仪
  • 各种各样的样品架 用于处理带有温度控制选项的液体和固体样品

FluoTime 250是一款紧凑的台式灵活寿命荧光光谱仪,适用于生命科学、材料科学和光化学应用。这种设置使用户能够快速、可靠且高精度地执行常规实验室工作。我们的全自动装置包含完整的光学和电子设备,可通过时间相关单光子计数(TCSPC)或多通道标度(MCS)从几皮秒到几秒记录荧光和光致发光衰减。FluoTime 250是基于滤光器的,尽管它可以配备一个用于紫外-可见光谱范围的附加单色仪。该荧光光谱仪提供高光谱和时间分辨率,允许采集和分析

  • 荧光寿命衰减
  • 磷光寿命衰减
  • 荧光各向异性
  • 时间分辨光致发光(TRPL)
  • 荧光光谱

FluoTime 250被设计为配备PicoQuant皮秒脉冲光源。所有组件都由控制EasyTau 2软件。PicoQuant光谱软件的独特之处在于其三种操作模式:

  • 向导模式提供逐步帮助
  • 定制模式能够完全控制仪器参数
  • 脚本模式允许测量程序自动化。

样品支架

温度稳定型比色皿样品架(用于液体样品)
用于放置1x1cm单比色皿的温度稳定型样品支架,通过引入外部水浴设备循环水的水管与样品架连通,从而稳定样品温度。


前脸固体样品架(用于固体样品,如薄膜和粉末)
该样品架主要为测量较小的固体样品,包括晶片,涂层的基板或薄膜而设计。样品相对于激发光束的位置和角度可以手动调节。


珀尔帖冷却型比色皿样品架(用于液体样品)
用于液体样品的1x1厘米比色皿支架,配有珀尔帖元件,控温范围从-15至110°C。温度完全由EasyTau 2软件控制,因此可以在不同温度下自动进行测量。


液氮低温恒温器(用于液体和固体样品)
该样品安装单元配有液氮低温恒温器。低温恒温器的温度范围从77K到500K。该低温恒温器通过一个定制的适配器,安装到样品室中。


光学结构

L型

工作模式

TCSPC和MCS

灵敏度

低至10pMol(测量coumarin样品,采用400nm激发,500nm探测)

荧光寿命范围

<40ps到10μs,采用PMT探测器和TCSPC模式的计数模块;
< 10 ps到10 µs,采用Hybrid系列探测器、TCSPC模式的计数模块和合适的激光器;
大于几百ms,采用任何探测器和MCS模式的计数模块。

激发光源

波长范围从250nm~1550nm的皮秒脉冲半导体激光器或者LED系列,重复频率高达80MHz,普通激光器驱动器;

单色仪

Czerny-Turner,单单色仪结构,
聚焦长度:150 mm,单出口

杂散光抑制比典型值1:10-5(单单色仪)

探测器

光电倍增管PMT系列,185~920nm可选
混合式光电倍增管Hybrid-PMT系列,200~900nm可选
近红外光电倍增管NIR-PMT系列,950~1400nm可选

软件

操作简单,功能全面,具有分析功能;
在工作区数据归档,数据导出功能和数据运算;
几种典型测量方案的程序向导功能;

能进行全硬件控制的自定义测量模式;

支持远程执行的自动化脚本语言(将自动化功能扩展至第三方设备)
荧光寿命光谱分析和基于数卷积处理,高至5阶指数的衰减函数,含杂散光校正,寿命分布曲线,各向异性测试分析,全局分析,严密错误分析等功能。

FluoTime 250是一种高性能的荧光寿命光谱仪,适用于在常规和复杂的应用中研究大范围的样品,例如:

  • 时间分辨荧光测量
  • 单线态氧研究
  • 时间分辨光致发光
  • 荧光各向异性研究
  • 材料科学研究
  • 光化学研究
  • LEDs,OLEDs检测

极度稀释样品的荧光测量
FluoTime 250具有极高的灵敏度,用户可以测定浓度低至几个pM的极度稀释样品的荧光强度和寿命衰减。
通过测量在乙醇中稀释的Coumarin6来确定FluoTime 250的灵敏度。使用440 nm激光器进行激发,并通过连接到TimeHarp 260 Pico TCSPC采集上的PMA-Hybrid 06探测器在495 nm处检测发射光子。 使用EasyTau 2的拟合模块对收集的数据进行分析,如图所示,我们在乙醇中浓度为20pM的Coumarine 6的计数率与染料浓度之间取得了良好的线性依赖关系,这很好地诠释了FluoTime 250的高灵敏度。


染料和荧光剂

FluoTime 250 专为常规实验室工作而设计,是对溶液、粉末或薄膜中的染料和荧光团等光学探针进行荧光寿命测量的最佳装置。

以ATTO425和Ru(bpy)3的水溶液的时间分辨发射为例。正如预期的那样,寿命衰减可以用单指数衰减函数很好地描述。拟合结果显示,ATTO425和Ru(bpy)3的寿命衰减分别为3.944±0.003 ns和513.85±0.35 ns,与已报道的这些染料的寿命值非常吻合。

通过FluoTime 250记录和分析水中Ru(bpy)3的时间分辨发射样品,使用LDH-P-C-420脉冲激光器在418nm波长处激发。为了获取Ru(bpy)3的长寿命衰减,采用了脉冲串burst模式,这是PicoQuant脉冲光源的独特功能,可实现快速测量。采集到的数据在EasyTau 2的拟合模块中使用重卷积尾拟合进行分析。

光催化和光电催化


Liu 等人研究了催化剂质地与其光物理光催化特性之间的关系。采用 365 nm 激发波长,对介孔氮化石墨碳(C3N4)上高度分散的 Ag 和 Cu 的单原子异质催化剂进行了时间分辨测量。




Jerigova 等人应用 FluoTime 250 研究了掺硫氮化碳 (C3N4) 作为开发长程可见催化剂的有前途的材料。使用 375 nm 激发波长对不同比例的含硫前体制备的样品进行瞬态光致发光,以确定其物理化学特性。

参考文献:[Advanced Science 2023]


激光和闪烁材料的表征

闪烁材料被用于探测各种电离辐射。Korzhik等人重点研究了掺杂Ce的GLAGG结晶陶瓷中Gd与Lu离子的部分置换。他们在四元化合物的各种阳离子子系统附近发现了非平衡载流子。PicoQuant FluoTime 250采用340 nm和540 nm脉冲激发来测量光致发光动力学。发光在550 nm处检测,光谱宽度为10 nm。

参考文献:[Crystals 2022]


半导体

红碳是一种由二氧化碳(C3O2)合成的聚合物半导体,可用于太阳能电池或光催化。Odziomek等人使用FluoTime 250对红碳进行光谱分析,结合元素分析方法确定其化学结构。对三种不同的样品,即溶液、粉末和薄膜进行了表征,得出的寿命值分别为1.45 ns、0.09 ns和0.07 ns。

参考文献:[Advanced Materials 2022]


Latest 10 publications referencing FluoTime 250

The following list is an extract of 10 recent publications from our bibliography that either bear reference or are releated to this product in some way. Do you miss your publication? If yes, we will be happy to include it in our bibliography. Please send an e-mail to info@picoquant.com containing the appropriate citation. Thank you very much in advance for your kind co-operation.

Binaphthyl mediated low temperature synthesis of carbon nitride photocatalyst for photocatalytic hydrogen evolution

Baluchová S., Zoltowska S., Giusto P., Kumru B.
ChemSusChem, early view, e202400618 (2024)

Reference to: FluoTime 250

Cross‐correlation between crystallinity and optoelectronic properties of mixed‐perovskite thin films through multiple time‐resolved spectroscopy

Park J., Kang B.J., Seo G., Kim J., Park T.G., Nam S., Yoo J.J., Lee K., Jeong Y.U., Park M., Shin S.S., Rotermund F.
Advanced Energy Materials, early view, 2400225 (2024)

Reference to: FluoTime 250, Pulsed Diode Lasers (PDL Series, LDH-Series, LDH-FA Series), PicoHarp 300, PMA Series

Customizing the luminescent properties of compositionally disordered ceramics (Gd, Y, Yb, Tb, Ce)3Al2Ga3O12: from an ultra-fast scintillator to bright, wide-spectrum phosphor

Dubov V., Bondarau A., Lelekova D., Komendo I., Malashkevich G., Kouhar V., Pustovarov V., Tavrunov D., Korzhik M.
Journal of Applied Physics, Vol.135, 053104 (2024)

Reference to: FluoTime 250

Green light photoelectrocatalysis with sulfur-doped carbon nitride: using triazole-purpald for enhanced benzylamine oxidation and oxygen evolutio reactions

Jerigova M., Markushyna Y., Teixeira I.F., Badamdorj B., Isaacs M., Cruz D., Lauermann I., Muñoz-Márquez M.Á., Tarakina N.V., López-Salas N., Savateev O., Jimenéz-Calvo P.
Advanced Science, Vol.010, 2300099 (2023)

Reference to: FluoTime 250

Electronic structure and excited-state dynamics of DNA-templated monomers and aggregates of asymmetric polymethine dyes

Duncan K.M., Byers H.M., Houdek M.E., Roy S.K., Biaggne A., Barclay M.S., Patten L.K., Huff J.S., Kellis D.L., Wilson C.K., Lee J., Davis P.H., Mass O.A., Li L., Turner D.B., Hall J.A., Knowlton W.B., Yurke B., Pensack R.D.
The Journal of Physical Chemistry A, Vol.127, p.4901-4918 (2023)

Reference to: FluoTime 250

On the quenching mechanism of Ce, Tb luminescence and scintillation in compositionally disordered (Gd, Y, Yb)3Al2Ga3O12 garnet ceramics

Dubov V., Kuznetsova D., Kamenskikh I., Komendo I., Malashkevich G., Ramanenka A., Retivov V., Talochka Y., Vasil'ev A., Korzhik M.
Photonics, Vol.010, 615 (2023)

Reference to: FluoTime 250

Effect of a phosphorus additive on luminescent and scintillation properties of ceramics GYAGG:Ce

Ermakova L.V., Smyslova V.G., Dubov V.V., Kuznetsova D.E., Malozovskaya M.S., Saifutyarov R.R., Karpyuk P.V., Sokolov P.S., Komendo I.Yu., Bondarau A.G., Mechinsky V.A., Korzhik M.V.
Ceramics, Vol.006, p.1478-1489 (2023)

Reference to: FluoTime 250

Intramolecular charge transfer and ultrafast nonradiative decay in DNA-tethered asymmetric nitro- and dimethylamino-substituted squaraines

Wright N.D., Huff J.S., Barclay M.S., Wilson C.K., Barcenas G., Duncan K.M., Ketteridge M., Obukhova O.M., Krivoshey A.I., Tatarets A.L., Terpetschnig E.A., Dean J.C., Knowlton W.B., Yurke B., Li L., Mass O.A., Davis P.H., Lee J., Turner D.B., Pensack R.D.
The Journal of Materials Chemistry A, Vol.127, p.1141-1157 (2023)

Reference to: FluoTime 250

"Red Carbon": a rediscovered covalent crystalline semiconductor

Odziomek M., Giusto P., Kossmann J., Tarakina N.V., Heske J., Rivadeneira S.M., Keil W., Schmidt C., Mazzanti S., Savateev O., Perdigón-Toro L., Neher D., Kühne T.D., Antonietti M., López-Salas N.
Advanced Materials, Vol.034, 2206405 (2022)

Reference to: FluoTime 250

Efficient anisotropic polariton laser using molecular conformation and orientation in organic microcavities

Le Roux F., Mischok A., Bradley D.D.C., Gather M.C.
Advanced Functional Materials, Vol.032, 2209241 (2022)

Reference to: FluoTime 250, Pulsed Diode Lasers (PDL Series, LDH-Series, LDH-FA Series)