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Agilent 1260 Infinity III 荧光检测器光谱特点

来源:安捷伦科技(中国)有限公司 更新时间:2025-12-25 08:45:28 阅读量:51
导读:Agilent 1260 Infinity III 系列荧光检测器,作为该领域的佼佼者,其独特的光谱特点为复杂体系的分析提供了强大的支持。本文将从一位仪器编辑的视角,深入剖析Agilent 1260 Infinity III FLD的光谱特性,并结合数据,为相关领域的从业者提供专业参考。

Agilent 1260 Infinity III 荧光检测器光谱特点深度解析

在液相色谱分析领域,荧光检测器(FLD)以其高灵敏度和高选择性,在痕量物质的检测中占据着举足轻重的地位。Agilent 1260 Infinity III 系列荧光检测器,作为该领域的佼佼者,其独特的光谱特点为复杂体系的分析提供了强大的支持。本文将从一位仪器编辑的视角,深入剖析Agilent 1260 Infinity III FLD的光谱特性,并结合数据,为相关领域的从业者提供专业参考。


1. 宽泛且灵活的激发与发射光谱范围

Agilent 1260 Infinity III FLD 的核心优势之一在于其宽泛且灵活的光谱配置。


  • 激发光谱范围:通常覆盖 200 nm 至 800 nm 的广阔区域,这意味着它能够激发绝大多数天然或衍生化的荧光化合物。这种宽泛性尤其体现在对紫外及可见光区域的覆盖上,为许多生物分子(如芳香氨基酸、核酸)和药物分子的检测提供了充足的激发选择。
  • 发射光谱范围:同样覆盖 200 nm 至 800 nm 区域。这一优势使得检测器能够捕获从紫外到近红外区域的荧光信号,有效避免了因发射光谱范围受限而导致的信号丢失,尤其是在分析具有较长波长荧光的物质时,其优势更为明显。

数据示例(典型配置):


参数 典型范围 备注
激发波长范围 (Ex) 200 - 800 nm 可根据需求进行精细调节
发射波长范围 (Em) 200 - 800 nm 覆盖紫外至可见光/近红外区域
激发/发射带宽 10 nm 影响光谱分辨率与信号强度

2. 高效的光谱扫描能力与数据采集

Agilent 1260 Infinity III FLD 具备高效的光谱扫描能力,这是其实现“光谱特点”精细分析的关键。


  • 激发光谱扫描:在固定发射波长下,检测器可以对激发波长进行连续扫描,快速绘制出样品的激发光谱图。这有助于识别样品在不同激发波长下的荧光响应强度,优化激发波长以获得最大信噪比。
  • 发射光谱扫描:反之,在固定激发波长下,检测器可以进行发射光谱扫描,获得样品的发射光谱图。这对于区分具有相似激发光谱但不同发射光谱的化合物至关重要,同时也为荧光光度计的定性分析提供了有力依据。

数据示例(扫描速度):


功能 典型扫描速度 备注
激发光谱扫描 约 100 nm/min 确保快速获得全谱信息
发射光谱扫描 约 100 nm/min 兼容高流速分析,减少时间成本

3. 的光谱分辨率与灵敏度

光谱分辨率是区分相邻光谱峰的能力,而灵敏度则关乎检测下限。Agilent 1260 Infinity III FLD 在这两个方面均有出色表现。


  • 光谱分辨率:通过优化光学设计和选择合适的激发/发射带宽(通常为 10 nm,也可根据应用调整),检测器能够有效分辨出形状相似但光谱有细微差异的荧光信号,减少交叉干扰。
  • 灵敏度:结合其高效率的闪烁体、低噪声的光电倍增管(PMT)以及优化的光路设计,Agilent 1260 Infinity III FLD 能够实现极低的检出限(LOD)。例如,对于某些标准荧光物质,其检出限可达到 pg 级别。

数据示例(灵敏度):


应用领域 典型检出限 (LOD) 备注
药物分析 < 10 pg/mL 针对特定药物,如喹诺酮类抗生素
生物分子分析 < 50 pg/mL 如氨基酸、多肽、核酸等,需配合衍生化试剂
环境监测 < 1 ng/L 如多环芳烃(PAHs),需充分考虑进样量与流速影响

4. 优化的光路设计与低散射光

检测器内部的光路设计直接影响信号的收集效率和背景噪声。Agilent 1260 Infinity III FLD 采用了优化的光路,大化荧光信号的收集,同时有效瑞利散射和拉曼散射等背景信号。


  • 高效收集:精密的透镜和反射镜设计,确保大部分激发光被样品吸收并发出荧光,同时将荧光信号高效地引导至检测器。
  • 低背景信号:通过精心的滤光片选择和结构设计,显著降低了激发光散射到检测器的比例,从而提高了信噪比,尤其是在检测低浓度样品时,低背景信号是获得可靠结果的关键。

总结

Agilent 1260 Infinity III 荧光检测器凭借其宽泛灵活的光谱范围、高效的光谱扫描能力、的光谱分辨率与灵敏度,以及优化的光路设计,为实验室、科研、检测及工业等领域的从业者提供了一个强大的分析工具。深入理解并充分利用其光谱特点,将有助于在复杂基质中实现更、更可靠的痕量物质检测。


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