Ⅰ r6g的特征拉曼峰
你好,你是想问r6g拉曼峰的特征原理是什么吗?r6g拉曼峰的特征原理是利用柠檬酸钠还原硝酸银的原理,提出了一种微波加热制备银胶体粒子的新方法,得到了颗粒大小较均匀的灰色银胶体。r6g拉曼峰以提纯后的银胶为表面增强拉曼散射衬底,研究了超低浓度染料大分子罗丹明6G分子的表面增强拉曼散射,得到浓度分别为10mol/L10mol/L和10mol/L的罗丹明6G的表面增强拉曼散射光谱,初步实现了罗丹明6G的单分子检测,证明该新型银胶衬底有非常强的表面增强拉曼活性。同时根据表面增强拉曼散射“热点”的增强机理,分析了获得超低浓度R6G的表面增强拉曼光谱的原因。
Ⅱ 若丹明的激发/发射波长是多少
报道了使用566nm波长的染料激光激发高浓度的若丹明6G(R6G)乙醇溶液得到波长在572nm-610nm的可调谐染料激光输出,光束发散角为5mrad,能量转换效率达到10%.比较了使用Nd:YAG激光倍频光(532nm)与566nm染料激光激励R6G乙醇溶液的不同结果.讨论了染料激光浓度调谐机理,并从染料溶液的吸收谱及激发谱讨论了染料溶液抽运光波长的选择.
Ⅲ 罗丹明6g不溶于
直接溶解于水,它是可溶的
Ⅳ 罗丹明6G水溶液的配置
直接溶解于水,它是可溶的
Ⅳ 求助:罗丹明6G的乙醇溶液的双光子吸收截面积是多少
[Pt(L3)Cl]+在环境条件下,在不同的含水/有机溶剂中呈现强烈的发光(参见支持信息)。在298K的乙腈中,[Pt(L3)Cl]+给出溶解性很差的发射分布,其λmax在大约510nm(τ=0.36μs;
Φ=0.10)(图1B)。大的Stokes漂移和相对长的发射寿命告诉我们,发射是由禁止自旋的三重激发态起始的。参考[Pt(L1)Cl],[Pt(L3)Cl]+在大约510nm处的发射峰被暂时归因于 跃迁,或许带有某些 特征。[8] 与[Pt(C∧N∧N)Cl]相比,[Pt(L3)Cl]+的3MLCT发射在298K的乙腈中是蓝移的([Pt(C∧N∧N)Cl]在298K的乙腈中的3MLCT发射的λmax为550nm)。这或许是由于HL3环金属配体更积极的π*(L)的原因,它使3MLCT的能隙增加了。
双光子性质:一旦由锁模飞秒Ti:蓝宝石激光器在700nm下产生双光子激发,[Pt(L3)Cl]+在DMF(1×10-3M)中的浓溶液就在500nm附近显示强的绿色发射。其发射分布显示了与在355nm处线性单光子激发所得到的发射分布有强烈的相似性(参见支持信息)。在分布和能量方面的这些相似性告诉我们,发射具有与单光子激发中相同的原点,也就是说,来自于混合的3MLCT/3IL激发态。由于[Pt(L3)Cl]+在500nm外没有吸收带,所以由700nm激发诱导的发射不太可能由于任何线性单光子激发过程而引起。一个双光子过程用一种功率相关性实验做了确认。从发射光强与入射功率的对数-对数图表,斜率为1.98的线性回归表明了一个双光子激发过程(参见支持信息)。络合物的双光子吸收横截面经测量为28.0GM(1GM=10-50cm4s/光子),以DMF中的若丹明6G作标准。[15]这已经大大高于有Furuta等人为活样品的光学成像应用所建议的≥0.1GM的值。[16]
Ⅵ 罗丹明6G有什么用呢
吸附指示剂 被吸附到胶体表面时会发生颜色的变化
R6G的变化范围是从红紫色到橙色
我实验正好用到这个作用
Ⅶ 罗丹明6G什么意思
1.罗丹明6G:又名玫瑰红6G,蕊香红6G,黄光碱性蕊香红。红色或黄棕色粉末。溶于水呈猩红色带绿色荧光;溶于醇呈红色带黄色荧光或黄红色带绿色荧光。
英文名称: Rhodamine 6G
别 名: 玫瑰红6G ,罗丹明590,黄光碱性蕊香红
分子式:C28H31N2O3Cl
分子量:479.01
2.合成:由等重量的罗丹明B和盐酸苯胺加热至185~190℃保持1.5~2h,将所得产物用乙醇和无机酸加以酯化制得。
3.应用:利用生成离子缔合物用光度法测定金属;吸附指示剂;生物染色剂。
4.危害:酚类化合物对于人体及其他生物的毒性较大,邻苯二酚作为一种重要的有机化工原料和中间体,在农业、染料、香料、橡胶、医药、感光材料等领域具有广泛的应用 无意接触皮肤,要立即用酒精清洗 通过与皮肤、黏膜的接触,吸入和经口而侵入人体。它与细胞原浆中蛋白质接触时发生化学反应,而使细胞失去活力,浓酚液能使蛋白质凝固。酚作用于蛋白质时,并不与之结合(此点与强酸、强碱不同),所以能继续向深部组织渗透,引起深部组织损伤坏死,并被吸收而引起全身中毒。 吸入高浓度的酚蒸气,可引起中枢神经系统障碍,经常暴露在酚浓度较低的空气中,也能引起皮炎,能使皮肤变黄褐色
Ⅷ 各位大侠 怎么通过罗丹明6G测量子产率
你的量子点也是如此。斜率的比值在比上不同的溶剂的遮光系数就是了nanotricks(站内联系TA)Originally posted by woshixxxhai at 2011-05-16 15:44:51:
我们这都用五点法,这种方法虽麻烦,但准确更有说服力 照你说的然后稀释成不同浓度的五份,分别测吸光度跟荧光强度(计算积分面积)然后做一条直线,看斜率。你的量子点也是如此。斜率的比值在比上不同的溶剂的遮 ... 这个五点法,可能不大好吧,五个不同的浓度,浓度对荧光翠灭的问题如何解决呢?其实荧光量子产率最大的误差,不是来自方法,而是溶剂的的纯度也就是杂质的多少。很多标准的染料,例如,罗丹明系列,特别是罗丹明6G,在乙醇中标准的量子产率为95%,但是很多人的乙醇都会有少量或痕量的水,这样会大大的翠灭罗丹明6G的荧光,这时的效率可能只有50-60%,但是计算的时候还是用95%,最后数据会偏高1.2-1.8倍。woshixxxhai(站内联系TA)Originally posted by nanotricks at 2011-05-16 21:15:13:
这个五点法,可能不大好吧,五个不同的浓度,浓度对荧光翠灭的问题如何解决呢?其实荧光量子产率最大的误差,不是来自方法,而是溶剂的的纯度也就是杂质的多少。很多标准的染料,例如,罗丹明系列,特别是罗丹 ... 因为他前面说过 吸光度的值要小于0.1 然后在稀释,一般都默认0.1一下就不会有淬灭现象了。而且测得时候线性关系还可以。话说量子产率根本没有一个合理的测法,要是量子点,就以氯仿的挥发速度,甭指着准了。。。。我看文献好像都是0.02以下啊
Ⅸ 罗丹明6g需要多大的波长才能激发出荧光
罗丹明6G 从250nm开始到530nm都可以被激发。其中有几个激发峰较强,比如300nm,350nm,还有就是500nm左右,都能比较好的激发出荧光。
Ⅹ 罗丹明的详细介绍
邻苯二酚类
1.罗丹明6G
英文名称: Rhodamine 6G
别 名: 玫瑰红6G ,罗丹明590,黄光碱性蕊香红
分子式:C28H31N2O3Cl
分子量:479.01
2.罗丹明123
英文名称:2-(6-Amino-3-imino-3H-xanthen-9-yl)benzoic acid methyl ester
分子式:C21H17ClN2O3
分子量: 380.82