熒光光譜分析方法廣泛應用于多場景,熒光檢測具有靈敏度高、選擇性強、定量準確等優點,適用于復雜基質中痕量化合物的檢測和分析。
熒光光譜檢測法的原理是非??茖W嚴謹的。若我們要用熒光檢測法檢測一種物質,使其受某種相對應的波長的入射光照射后,其相應的原子會吸收光能由基態變為激發態,并且會馬上激發發出比入射光波的波長還要長的出射光(其波長一般會在可見光波波段內)。若是停止向其照射入射光,那么這個物體原子的發光現象也會立刻消失,而具備這樣性質的出射光我們就可以稱之為熒光。

熒光光譜分析儀的檢測分析
物理、化學家們認為熒光光譜的信息可以包括三個方面,即熒光強度(fluorescence intensity),激發波長(excitation wavelength,Ex)的熒光發射波長(emission wavelength,Em)。熒光光譜包含的信息內容特別多,而且其具有非常好的選擇性和特別高的反應靈敏度。熒光光譜集中表現了物質的熒光的強度隨著激發的波長和發射的波長的改變而改變,因此可以更加完整地表現出所測物質的熒光信息。發生熒光現象的必須的兩個要求,一是這種物質的分子必須具有可以吸收激發光波的結構,一般是剛性、共軛雙鍵較強的平面和多環結構;二是該物質分子必須要具有一定程度的熒光效率,也就是一般所說的熒光物質在吸光后所發射的熒光量子數與吸收的激發光的量子數的比值。在讓激發光波的波長和強度維持不變的條件下,是所檢測熒光物質發出的熒光經過發射單色器投到于熒光檢測器上馬上進行掃描,讓熒光波長為坐標軸的橫坐標,讓熒光強度為坐標軸縱坐標,這樣畫出的圖就是熒光光譜圖。我們讓不同波長的發射光波激發檢測的物質其發生熒光,再讓熒光以一定的發射波長照射到檢測器上,最后以激發光波 長為坐標軸橫坐標,讓熒光強度為坐標軸縱坐標所得出的圖,就是熒光激發光譜圖。
熒光光譜檢測技術中的分析方法大致可以分為定性分析、半定量分析和定量分析這三大種類。定性和半定量分析能夠檢測出元素周期表中百分之九十的元素,能夠檢測的濃度范圍也非常大(0.0001%~100%),而且對所檢測的物質是非破壞性的,能夠快速檢測出未知樣品的組成成分和大致的含量。其定量分析的結果的精準度已經接近或達到化學分析的水平。
熒光光譜分析儀作為一款被廣泛應用的分析檢測儀器,被市場高度認可。