L'analyse par fluorescence est une méthode d'analyse basée sur les propriétés de fluorescence d'une substance. Lorsqu'une certaine substance absorbe une certaine longueur d'onde de lumière, elle émet vers l'extérieur une lumière plus longue que la longueur d'onde de la lumière d'excitation, un phénomène appelé fluorescence. Un analyseur de fluorescence est la détermination de la nature ou de la concentration d'une substance en détectant et en analysant le signal de fluorescence émis par une substance. Dans un analyseur de fluorescence portable, un laser ou une autre source de lumière est utilisée pour exciter des molécules ou des atomes dans un échantillon pour les amener dans un état excité. Les substances à l'état excité émettent des rayons lumineux à différentes longueurs d'onde de fluorescence, et les instruments collectent et analysent ces signaux de fluorescence émis à l'aide d'un système optique pour obtenir des informations sur la composition ou la concentration dans l'échantillon.

L'analyse de fluorescence se fait généralement de deux manières fondamentales: la méthode d'intensité de fluorescence et la méthode d'atténuation de fluorescence. La méthode d'intensité de fluorescence analyse quantitativement une substance en mesurant l'intensité de fluorescence émise par un échantillon, tandis que la méthode d'atténuation de fluorescence étudie les propriétés dynamiques moléculaires d'une substance en mesurant le processus d'atténuation de l'intensité d'émission de fluorescence de l'échantillon au fil du temps.
Analyseur de fluorescence portableStructure et principe de fonctionnement:
1. Source d'excitation: la source de lumière laser ou LED intégrée à l'instrument émettra une longueur d'onde spécifique de lumière sur l'échantillon. Le choix de la source lumineuse est basé sur la longueur d'onde d'excitation de la substance analysée.
2. Système optique: diriger la lumière d'excitation à l'échantillon par fibre optique ou lentille et recueillir le signal de fluorescence émis par l'échantillon. Typiquement, les systèmes optiques comprennent des filtres pour sélectionner une gamme de longueurs d'onde appropriée, ne délivrant que des signaux de fluorescence et filtrant la lumière parasite.
3. Détecteur: après que le signal Fluorescent ait traversé le système optique, il est reçu par le photodétecteur (par exemple, photodiode, photomultiplicateur, etc.) et converti en signal électrique. L'intensité de ces signaux électriques est directement proportionnelle à l'intensité de fluorescence.
Traitement et affichage du signal: le signal traité sera affiché à l'écran et les résultats d'analyse peuvent être affichés directement sous forme d'intensité de fluorescence, de concentration ou d'autres données pertinentes.
Caractéristiques:
1. Haute sensibilité: capable de détecter de très petites quantités de composants de l'échantillon. Les signaux de fluorescence sont extrêmement sensibles aux faibles concentrations de substances, de sorte que même des traces de substances peuvent être détectées avec précision.
2. Analyse rapide: peut donner des résultats de détection en quelques secondes ou minutes, particulièrement adapté aux occasions où la rétroaction immédiate est requise.
3. Facile à utiliser sur le terrain: en raison de sa petite taille, il peut être facilement transporté sur le site pour l'inspection, largement utilisé dans la surveillance de l'environnement sur le terrain, l'inspection des aliments, le diagnostic médical et d'autres domaines.
4. Pas besoin de pré - échantillonnage complexe: par rapport à d'autres méthodes d'analyse, l'analyse par fluorescence ne nécessite généralement pas d'étapes de pré - échantillonnage complexes, ce qui améliore considérablement l'efficacité et la précision de la détection.
5. Haute sélectivité: l'analyse par fluorescence est capable d'analyser sélectivement la substance cible dans des échantillons complexes, évitant les interférences et les erreurs.
6. Polyvalence: souvent équipé de plusieurs fonctions, il peut effectuer l'analyse de plusieurs substances et peut effectuer la détection multiparamétrique en remplaçant différentes sources lumineuses d'excitation et filtres.
Domaines d'application des analyseurs de fluorescence portables:
1. Surveillance de l’environnement: l’application à la surveillance de l’environnement est particulièrement importante. Il peut être utilisé pour la surveillance de la qualité de l'eau, la détection de la qualité de l'air, l'évaluation de la pollution du sol, etc. Par exemple, l'état de la qualité de l'eau est évalué en mesurant les concentrations de polluants organiques (p. ex., hydrocarbures aromatiques polycycliques, ions de métaux lourds, etc.) dans l'eau.
Test de sécurité alimentaire: dans l'industrie alimentaire, il est utilisé pour détecter les substances nocives dans les aliments, par exemple les résidus de pesticides, les additifs, la contamination microbienne, etc. Il détecte rapidement les substances toxiques dans les aliments et assure la sécurité alimentaire.
3. Diagnostic médical: dans le domaine médical, il peut être utilisé pour la détection de biomarqueurs dans les fluides corporels. Aide au diagnostic clinique et à la prise de décision thérapeutique en détectant des molécules spécifiques (p. ex. virus, bactéries, hormones, etc.) dans des échantillons de sang, d’urine, etc.
4. Analyse chimique et recherche: dans les laboratoires chimiques, pour l'analyse qualitative et quantitative des substances. Sa sensibilité élevée et sa sélectivité élevée en font un outil idéal pour les expériences chimiques.
5. Test militaire et de sécurité: il peut également être appliqué dans le domaine militaire et de sécurité pour détecter les substances dangereuses, les explosifs, etc. Un rôle irremplaçable dans la détection rapide et la prévention et le contrôle des objets dangereux.