Fluoreszenz

Fluorometer (Fluorimeter)

Wichtigste Erkenntnisse

  • Ein Fluorometer misst die Fluoreszenz, die von einer Probe nach Anregung mit UV-, sichtbarem oder nahinfrarotem Licht emittiert wird.
  • Die Fluoreszenzspektroskopie ist eine der empfindlichsten Analysemethoden zur Molekülcharakterisierung, Spurenanalyse und Materialforschung.
  • HORIBA bietet Fluorometer an, die von kompakten Tischgeräten bis hin zu fortschrittlichen modularen Forschungssystemen reichen.
  • Anwendungsgebiete sind unter anderem die Lebenswissenschaften, die Biopharmazie, die Umweltanalytik, die Nanotechnologie, die Halbleiterforschung, die Materialwissenschaft und die Forensik.

 

Einführung

Fluoreszenzmessungen liefern Informationen über Molekülstruktur, Konzentration, Wechselwirkungen zwischen Molekülen, Umgebungsbedingungen und Materialeigenschaften und machen die Fluoreszenzspektroskopie damit zu einem unverzichtbaren Werkzeug für moderne Forschungs- und Analyselabore.

Ein Fluorometer, auch Fluorimeter oder Spektrofluorometer genannt, ist ein Analysegerät, das die Fluoreszenz misst, die entsteht, wenn eine Probe Licht absorbiert und es bei einer anderen Wellenlänge wieder emittiert. Da viele Materialien einzigartige Fluoreszenzspektren aufweisen, werden Fluorometer häufig zur Identifizierung, Charakterisierung und Quantifizierung von Verbindungen mit außergewöhnlicher Empfindlichkeit eingesetzt.

Unsere Fluorometer eignen sich für Arbeitsbereiche jeder Größe und sind als kompakte Tischgeräte oder als große modulare Systeme erhältlich – ganz nach Ihren Anforderungen. Darüber hinaus lassen sich unsere Fluorometer zu modularen Fluorometersystemen oder zu Lebensdauerfluorometern mit Superkontinuum-Weißlichtlaser kombinieren.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Ein Fluorometer misst die Fluoreszenzintensität, während ein Spektrofluorometer die Fluoreszenz als Funktion der Wellenlänge misst und so vollständige Anregungs- und Emissionsspektren für eine detailliertere Analyse liefert.

Zu den Branchen, die Fluoreszenzspektroskopie nutzen, gehören die pharmazeutische Entwicklung, die Biotechnologie, die Umweltüberwachung, die akademische Forschung, die Halbleiterherstellung, die Lebensmittelwissenschaft, die Nanotechnologie und die Materialwissenschaft.

Mit Hilfe der Fluoreszenzspektroskopie lassen sich natürlich fluoreszierende Verbindungen, Fluoreszenzmarker, Proteine, Nukleinsäuren, Nanopartikel, gelöste organische Stoffe, Pharmazeutika und viele andere Materialien in sehr niedrigen Konzentrationen nachweisen.

Ja. Bestimmte HORIBA Systeme, wie Duetta und Veloci, unterstützen sowohl Fluoreszenz- als auch Absorptionsmessungen auf einer einzigen Plattform.

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