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产品型号:FluoroMax
更新时间:2026-04-01
厂商性质:代理商
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产品分类
日本进口HORIBA堀场高灵敏一体式荧光光谱仪
HORIBA高灵敏一体式荧光光谱仪FluoroMax系列是一款科研级台式荧光分析设备,集高灵敏度、宽光谱范围与全反射光路设计于一体,适用于固体和液体样品的稳态与瞬态荧光检测,广泛应用于材料科学、生命科学及法庭科学等领域。
FluoroMax®系列代表了HORIBA业界荧光仪性能,配置灵活、易于操作等优点。同时,FluoroMax系列荧光光谱仪还采用了全反射光路和单光子计数技术,将高灵敏度和宽光谱测量带到台式荧光光谱仪系统中。
它是一款科研级一体式荧光光谱仪,拥有高灵敏度以及大多数台式荧光检测系统所没有的功能。
FluoroMax系列包括FluoroMax Plus,它是科研级一体式荧光光谱仪的一代产品,可进行扩展,因此FluoroMax的发射检测范围可达1.7 μm,同时搭配皮秒寿命PPD系列TCSPC检测器,可以测量短至25 ps的寿命。
FluoroMax系列荧光光谱仪是测量固体和液体样品的理想选择。

特点
·水拉曼信噪比:12,000:1(FSD法)
·高灵敏度:单光子计数模式
·扫描速度快-高达80nm/s
·强大的FluorEssenceT软件,适用于Windows
·可保存并调用带有完整实验参数的方法文件
·时间相关单光子计数(TCSPC)寿命测试附件
·闪烁氙灯测定延迟光谱及长寿命
硬件
光源
具有较佳紫外性能的氙灯光源,全反射光路设计确保所有波长聚焦。
可选闪烁氙灯附件,实现磷光研究。
狭缝
进出口双狭缝设计,软件自动以带通或毫米为单位连续调节,以保证分辨率和重复性激发单色仪
激发单色仪采用非球面设计,确保光栅衍射的光的图像更适合通过狭缝。光栅本身是平面光栅,避免了更常见的凹面全息光栅的两个主要缺点:偏振性能差和扫描时成像不充分而丢掉光线。独特的波长驱动装置以高达80nm/s的速度扫描光栅。光栅在紫外和可见区域闪耀,提供衍射效率。
参比检测器
在激发光到达样品之前,采用硅光电二极管监测激发光的强度与时间和波长的关系。与老式的、传统的罗丹明-B量子计数器相比,光电二极管检测器具有更宽的波长响应,而且不需要维护。
样品仓
抽屉式样品仓,方便根据需求更换不同样品仓。
发射单色仪
发射单色仪拥有和激发式单色仪同样的优点。光栅在可见区提供衍射效率。发射检测器
发射检测器的电子元件采用单光子计数技术,以实现低光照强度的高灵敏度检测。光子计数集中在荧光发射的信号上,忽略了源自检测器(PMT)的较小的噪音信号。更常见的模拟检测方法(通常为较低性能的荧光光谱仪使用)只是将噪声和信号加在一起,从而不利于弱样品信号的检测。发射检测器外壳还包含一个整体的高压电源,以提供更佳的信噪比。
计算机控制
FluoroMax的整个控制源自您的PC和我们的FuorEssenceT软件,并通过USB连接传输。启动时,系统会自动校准,可重新设置实验条件或从内存中立即调用存储的实验条件文件。
配件
可根据应用需求选配适用于FluoroMax系统的多种附件。
软件特点
·实验结果包含光谱、数据和实验条件,并同时保存
·积分,求导,高斯、洛伦兹到自定义拟合荧光数据
·光谱细节缩放
·三维荧光的等高、等角图
·寻峰
·图谱差减运算
·3D透视图
·平滑
·解卷积
·激发/发射校正
·插值和外推
·空白扣除
·归一化
·PLQY计算模块
日本进口HORIBA堀场高灵敏一体式荧光光谱仪
HORIBA高灵敏一体式荧光光谱仪FluoroMax系列是一款科研级台式荧光分析设备,集高灵敏度、宽光谱范围与全反射光路设计于一体,适用于固体和液体样品的稳态与瞬态荧光检测,广泛应用于材料科学、生命科学及法庭科学等领域。
核心性能亮点
超高灵敏度与信噪比
采用单光子计数技术和全反射光路设计,有效抑制杂散光与背景噪声。其中FluoroMax-4型号水拉曼信噪比高达 16000:1(RMS方法),远超常规荧光光谱仪,可精准捕捉极微弱信号。
全反射光学系统
光路中无透镜设计,避免色差导致的能量损失和光度误差,确保在宽波长范围内实现高光通量与高稳定性测量。
宽发射检测范围
FluoroMax系列支持发射检测扩展至 1.7 μm(1700 nm),覆盖近红外区域,特别适合低能级跃迁材料(如稀土配合物、半导体纳米材料)的研究。
支持寿命测量与系统升级
可选配TCSPC(时间相关单光子计数)模块,实现短至 25 ps 的荧光寿命测量;同时支持磷光、量子效率(PLQY)、显微耦合等多种附件扩展,满足多场景研究需求。
自动化与智能控制
全自动控制光栅带宽(0~30 nm连续调节)、光源切换与样品仓操作,搭配FluorEssence™软件,实现方法保存、数据处理与Origin®软件直连,提升实验重复性与效率。
典型应用领域
材料研究:OLED材料发光性能分析、纳米粒子荧光特性表征
生命科学:蛋白质折叠动力学、DNA-药物相互作用研究
环境监测:水中有机污染物的荧光指纹识别
法庭科学:油漆、颜料、爆炸物残留的无损鉴定