×
01.09.2019
219.017.c529

Результат интеллектуальной деятельности: УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АБСОЛЮТНОГО КВАНТОВОГО ВЫХОДА ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Использование: для определения абсолютного квантового выхода люминесценции. Сущность изобретения заключается в том, что устройство для определения абсолютного квантового выхода люминесценции исследуемого вещества содержит расположенные на одной оптической оси источник света, фотометрический элемент и систему регистрации, при этом устройство дополнительно содержит отрезок одномодового оптического волновода, расположенного между источником света и фотометрическим элементом, а фотометрический элемент выполнен в виде отрезка микроструктурного оптического волокна с полостью для исследуемого вещества, при этом фотонная разрешённая зона волокна совпадает с положением спектральных полос люминесценции исследуемого вещества и источника света. Технический результат: упрощение и улучшение качества процедуры проведения определения абсолютного квантового выхода люминесценции. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к области техники спектральных измерений и может быть использовано для определения абсолютного квантового выхода люминесценции для исследовательских и практических целей.

Существует два основных принципа измерения квантового выхода: абсолютный, фактически использующий определение квантового выхода как отношения числа излученных и поглощенных фотонов, и относительный, в котором исследуемый образец сравнивается с известным стандартом.

Измерение абсолютного квантового выхода в основном проводится в настоящее время с использованием различных типов интегрирующих (фотометрических) сфер, в которые помещается образец и к которым подводят оптические тракты, идущие к источнику возбуждения и к детектору, при этом производят измерения интенсивности излучения от источников с произвольной индикатрисой. В спектроскопии чаще всего оно используется для измерения коэффициентов отражения диффузно отражающих образцов. Интегрирующая сфера обеспечивает попадание всего отраженного и излученного света на детектор. В одинаковых условиях проводится измерение спектра люминесценции исследуемого образца, спектра люминесценции пустой кюветы, спектра рэлеевского рассеяния образца и спектра рэлеевского рассеяния пустой кюветы.

В настоящее время разработаны конструкции интегрирующих сфер, позволяющие проводить измерения в самом широком спектральном диапазоне и при различных мощностях излучения.

Известна, в частности, интегрирующая сфера для инфракрасной области спектра (см. патент РФ 2251667 по кл. МПК G01J1/04, опуб. 10.05.2005), содержащая волнообразную диффузно отражающую оболочку с покрытием из металла, при этом интегрирующая сфера выполнена из двух соединяемых полусфер, на внутренней поверхности каждой полусферы размещено волнообразное покрытие из стеклоткани с плотной структурой нитей основы и утка, поперечные размеры которых соизмеримы с длиной волны в дальней ИК-области спектра 500-1000 мкм, а поперечные размеры волокон, из которых скручены нити, соизмеримы с длиной волны в ближней ИК-области спектра 1,0-15,0 мкм.

Однако использование интегрирующих сфер имеет определённые ограничения, связанные, в частности, со сложностью изготовления, высокой стоимостью и невозможностью миниатюризации для использования в перспективных малогабаритных устройствах.

Известен также способ определения абсолютного квантового выхода люминесценции и устройство для его реализации (авторское свидетельство СССР № 1695189 по кл. МПК G01N21/64, опуб. 30.11.1991). Способ включает облучение исследуемого образца пучком монохроматического излучения с заданными энергетическими характеристиками, измерение энергетических характеристик излучения люминесценции и определение абсолютного квантового выхода по соотношению между характеристиками возбуждающего излучения и характеристиками излучения люминесценции. Устройство содержит источник когерентного излучения, коллиматор, выполненный в виде соосно-конфокально расположенных линз с диафрагмой, размещённой в фокальной плоскости обеих линз, светоделительную пластинку, устройство крепления образца, фильтр пространственных частот, образованный линзами и диафрагмой, два фотоприёмника и устройство регистрации и обработки сигналов.

Однако данное устройство характеризуется сложностью изготовления, высокой стоимостью и невозможностью использования в полностью волоконных оптических установках и приборах.

Наиболее близким к заявляемому устройству, выбранным в качестве прототипа, является устройство для определения квантового выхода при резонансном возбуждении люминесценции (А.с. СССР №480002 по кл. МПК G01N21/52, опуб. 05.08.1975), содержащее источник света, входное и выходное окна, фотометрическую сферу, внутри которой размещены образец и оптико-механический узел, и фотоприемник. Определение абсолютного квантового выхода люминесценции проводят с учётом отношения чувствительности фотоприемника к возбуждающему потоку и потоку люминесценции, коэффициента зеркального отражения образца в области резонансного перехода и эффективного коэффициента диффузного отражения оптико-механического узла.

Однако данному устройству также присущие общие для интегрирующих сфер недостатки, в частности, значительные затраты времени на подготовку и проведение определений и невозможность миниатюризации для использования в перспективных малогабаритных оптических устройствах.

Технической проблемой заявляемого изобретения является обеспечение возможности миниатюризации приборов и оборудования для определения абсолютного квантового выхода люминесценции.

Технический результат заявляемого изобретения заключается в упрощении и улучшении качества процедуры проведения определения абсолютного квантового выхода люминесценции за счёт одноразового использования микроструктурного оптического волокна.

Указанный технический результат достигается тем, что устройство для определения абсолютного квантового выхода люминесценции исследуемого вещества, содержащее расположенные на одной оптической оси источник света, фотометрический элемент и систему регистрации, согласно изобретению, дополнительно содержит отрезок одномодового оптического волновода, расположенного между источником света и фотометрическим элементом, а фотометрический элемент выполнен в виде отрезка микроструктурного оптического волокна с полостью для исследуемого вещества, при этом фотонная разрешённая зона волокна совпадает с положением спектральных полос люминесценции исследуемого вещества и источника света.

Система регистрации выполнена с возможностью детектирования изменения интенсивности спектральных линий возбуждения, поглощения и люминесценции исследуемого вещества в спектре пропускания волокна.

Система регистрации может быть выполнена, например, в виде фотоприёмника.

Изобретение иллюстрируется чертежами, где на фиг. 1 представлена блок-схема заявляемого устройства, а на фиг. 2 - спектр пропускания фотометрического элемента на основе отрезка микроструктурного оптического волокна (а), спектр люминесценции исследуемого вещества (б) и спектр источника возбуждения (в).

На фиг. 1 позициями обозначено:

1 – источник света,

2 – отрезок одномодового оптического волновода,

3 – фотометрический элемент в виде отрезка микроструктурного оптического волокна,

4 - система регистрации – фотоприёмник.

Устройство для определения абсолютного квантового выхода люминесценции содержит расположенные на одной оптической оси источник света 1, одномодовый оптический волновод 2, фотометрический элемент-отрезок микроструктурного оптического волокна 3 и фотоприёмник 4.

В качестве источника света 1 может использоваться, например, лазер марки ThorLab420, в качестве фотометрического элемента 3 – элемент, выполненный в виде отрезка микроструктурного оптического волокна, изготовленного по патенту РФ № 2531127. , в качестве фотоприёмника 4, например, спектрометр AVANTESAvaSpec.

Оптическое микроструктурное волокно представляет собой изготовленную из кварца или другого материала микроструктуру с системой воздушных отверстий, ориентированных вдоль оси волокна, и является двумерным фотонным кристаллом. Подобная микроструктура обычно изготавливается путем вытяжки из заготовки, набранной из капиллярных трубок.

В качестве возможного микроструктурного оптического волокна, в частности, может быть использовано полое фотонно-кристаллическое волокно, изготовленное по патенту РФ № 2531127 и представляющее собой полую сердцевину, окруженную периодическим массивом мультикапилляров, который окружен тонкостенными капиллярами большего диаметра. Для прочности конструкции снаружи уложены монолитные стеклянные штабики.

В другом варианте отрезок микроструктурного волокна, например, длиной от 4 до 300 см, может быть изготовлен из кварцевого, оптического либо иного другого стекла или органического оптически прозрачного материала. Для этого торцевую поверхность волокна подвергают очистке, придают ей ортогональность по отношению к плоскости длины. При необходимости, капилляры внешних оболочек на торцевой поверхности образца изолируют любым возможным методом и впоследствии волокно заполняют исследуемым веществом, например, в виде жидкости или коллоидного раствора.

При этом образец волокна подбирают таким образом, чтобы положение фотонной разрешённой зоны волокна совпадало с положением спектральной полосы люминесценции анализируемого вещества и положением спектральной полосы источника возбуждения, что обеспечивает абсолютность сбора сигнала люминесценции и его передачи на торцевые поверхности волокна с одновременным исключение нецелевых сигналов, лежащих вне фотонной разрешённой зоны волокна.

Уникальность микроструктурных волноводов для оптических технологий и волоконных лазерных систем обусловлена возможностью активного формирования частотного профиля дисперсии собственных мод таких волокон путем изменения их структуры. В подобных волокнах наблюдаются нелинейно-оптические явления и принципиально различные физические механизмы поддержания волноводного распространения электромагнитного излучения, при этом данные оптические волокна способны менять свои нелинейно-оптические свойства в чрезвычайно широких пределах в зависимости от заданной при изготовлении архитектуры.

Примерами использования подобных волокон в современной технике являются детектирование малых концентраций вещества, где преимущество достигается за счет волноводной геометрии измерения, и измерения на живых биологических объектах, которые становятся возможными благодаря гибкости зондов, которая связана с возможностью реализации нулевой дисперсии сигнала в данных волокнах.

Известно, что эффективность преобразования энергии поглощенного света в энергию люминесценции характеризуется энергетическим и квантовым выходами люминесценции. Отношение излучаемой энергии люминесценции к энергии поглощенного света называют энергетическим выходомлюминесценции, а отношение числа излучаемых квантов к числу поглощенных называют квантовым выходом люминесценции.

Если Вэн - энергетический, а Вкв - квантовый выход люминесценции, Ел и Ес - соответственно энергия люминесценции и энергия поглощенного света, а Nл и Nс - число испускаемых и поглощенных квантов, то очевидно, что:

 ;  

где h - постоянная Планка, v - частота. Зависимость энергетического выхода люминесценции от длины волны возбуждающего света подчиняется закону Вавилова, согласно которому энергетический выход люминесценции с увеличением длины волны возбуждающего света сначала возрастает пропорционально длине волны, затем остается постоянным и после достижения некоторой граничной длины волны резко падает.

Учитывая пропорциональность энергетического выхода длине волны возбуждающего света

Т. е. пропорциональность энергетического выхода длине волны поглощенного света означает постоянство квантового выхода люминесценции в этом спектральном интервале.

Устройство работает следующим образом.

Осуществляют предварительное определение спектрального интервала люминесценции исследуемого вещества, затем осуществляют подбор микроструктурного оптического волокна с необходимыми спектральными характеристиками, из которого изготавливают фотометрический элемент любым, описанным выше способом.

Готовят раствор или коллоидный раствор исследуемого вещества с минимально возможной концентрацией квантовых точек, например, состава CdS/ZnS в гексане с концентрацией 1*10-12М, которым заполняют внутренние полости фотометрического элемента под действием капиллярных сил.

Проводят удаление растворителя, например, методом высушивания в вакуумном сушильном шкафу и устанавливают фотометрический элемент с образцом исследуемого вещества в устройство. Излучение лазера марки ThorLab 420 с длиной волны 420 нм и мощностью 0,04 мВт направляют на фотометрический элемент с помощью отрезка одномодового оптического волновода, проводят регистрацию сигналов интенсивности спектральных линий возбуждения, поглощения и люминесценции (см. фиг. 2). Производят последующий расчёт абсолютного квантового выхода по описанным выше формулам.

Таким образом, заявляемое изобретение позволяет решить задачу определения абсолютного квантового выхода люминесценции путём одноразового использования микроструктурного оптического волокна, имеющего значительно меньшие размеры по сравнению с интегральными сферами. Заявляемое устройство упрощает и улучшает качество процедуры определения квантового выхода люминесценции и решает проблему миниатюризации оборудования.


УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АБСОЛЮТНОГО КВАНТОВОГО ВЫХОДА ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АБСОЛЮТНОГО КВАНТОВОГО ВЫХОДА ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 31-40 из 90.
04.04.2018
№218.016.307e

Способ изготовления биосенсорной структуры

Изобретение относится к технологии изготовления сенсорных структур на основе твердотельного полупроводника и функционального органического покрытия и может быть использовано при создании ферментных биосенсоров на основе полевых транзисторов или структур «электролит-диэлектрик-полупроводник»....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644979
Дата охранного документа: 15.02.2018
10.05.2018
№218.016.3c5f

Способ мониторинга нарушений микрогемодинамики в поджелудочной железе лабораторных крыс

Изобретение относится к медицине, а именно к мониторингу микрогемодинамики в поджелудочной железе в процессе хирургического вмешательства с помощью технологии спекл-контрастной визуализации. Способ содержит этапы, на которых: записывают R серий из Q спекл-изображений исследуемой области в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002648037
Дата охранного документа: 21.03.2018
10.05.2018
№218.016.4cdd

Способ предпосевной обработки семян

Изобретение относится к сельскохозяйственному производству. Предложен способ предпосевной обработки семян, включающий воздействие на семена электромагнитным излучением и магнитным полем. При этом воздействие осуществляют последовательно электромагнитным излучением на частоте линии спектра...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002652185
Дата охранного документа: 25.04.2018
29.05.2018
№218.016.52a6

Способ селективного лазерного фототермолиза раковых клеток плазмонно-резонансными наночастицами

Изобретение относится к медицине, в частности к онкологии, и может быть использовано для селективного лазерного фототермолиза раковых клеток плазмонно-резонансными наночастицами. Вводят коллоидный раствор золотых наночастиц в кровь. Облучают поверхностно расположенную опухоль резонансным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002653801
Дата охранного документа: 14.05.2018
29.05.2018
№218.016.575c

Способ лазерной абляции патологической области сердца

Изобретение относится к медицине, в частности к сердечно-сосудистой хирургии, и может быть использовано для абляции области патологического возбуждения сердечной мышцы. Вводят пространственно-управляемый катетер во внутреннюю область правого или левого предсердия или желудочков сердца через...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002654764
Дата охранного документа: 22.05.2018
09.06.2018
№218.016.5f69

Способ дистанционного контроля движения поверхности объекта

Изобретение относится к области медицинской техники и может быть использовано для дистанционного контроля движения поверхности объекта. Осуществляют генерирование электромагнитного СВЧ-сигнала и его излучение. Принимают интерференционный сигнал, являющийся суммой падающего и отраженного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002656532
Дата охранного документа: 05.06.2018
20.06.2018
№218.016.6493

Способ измерения наноперемещений

Изобретение относится к области прецизионной контрольно-измерительной техники. Способ измерения наноперемещений заключается в том, что облучают объект лазерным излучением, регистрируют отраженное от объекта излучение, интерферирующее в лазере, встроенным фотодетектором. Преобразуют лазерное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002658112
Дата охранного документа: 19.06.2018
20.06.2018
№218.016.64cf

Свч фотонный кристалл

Использование: для измерений с использованием СВЧ техники. Сущность изобретения заключается в том, что СВЧ фотонный кристалл выполнен в виде прямоугольного волновода, содержащего четные и нечетные элементы, периодически чередующиеся в направлении распространения электромагнитного излучения,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002658113
Дата охранного документа: 19.06.2018
19.07.2018
№218.016.724b

Способ безабразивной шлифовки петрографических шлифов аргиллитов баженовской свиты и подобных пород

Изобретение относится к области проведения петрографических исследований аргиллитов баженовской свиты и подобных пород и может быть использовано при изготовлении шлифов из мягких слабых и/или трещиноватых образцов осадочных горных пород. Способ включает распиловку исходной заготовки, шлифование...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002661527
Дата охранного документа: 17.07.2018
28.07.2018
№218.016.75fc

Способ изготовления петрографических шлифов из нефтенасыщенных пород или асфальтобетонов

Изобретение относится к области проведения петрографических исследований, а именно к технологии изготовления шлифов из образцов, содержащих различные углеводороды, битумы и асфальтены. Cпособ изготовления петрографических шлифов включает распиловку исходной заготовки, шлифование одной из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002662519
Дата охранного документа: 26.07.2018
Показаны записи 21-21 из 21.
02.06.2023
№223.018.7593

Способ получения молекулярно-импринтированного полимера

Изобретение относится к области аналитической химии и молекулярной биологии и может быть использовано для получения полимера, содержащего отпечатки (импринтинг) молекул, с последующим его применением для анализа и разделения молекулярного материала. Способ получения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002753850
Дата охранного документа: 24.08.2021
+ добавить свой РИД