光導波路スペクトルは試料の表面と界面に対して測定する重要な吸収スペクトルであり、SIS-5100光導波路スペクトル計はあなたの光導波路スペクトル測定に新しい解決策を提供することができます
光導波路スペクトルは試料の表面と界面に対して測定する重要な吸収スペクトルであり、SIS-5100光導波路スペクトル計はあなたの光導波路スペクトル測定に新しい解決策を提供することができます。SIS-5100光導波路分光計は、検出感度、得られた情報量、操作の容易性などの面で新たな高さに発展させた。
- 感度が高い(微量サンプル、薄膜サンプル、弱吸収サンプル)
- じつじかんそくてい
- 他の試験と同時に行うことができる(表面プラズマ共鳴、蛍光、電気化学)
光導波路分光法
SIS-5100光導波路分光計は、光導波路分光技術に基づいて開発された。SIS-5100は反復反射のエバネセント波を利用して、超薄膜と弱吸収薄膜の吸収スペクトルを測定することができて、高い感度を持って、伝統的な紫外/可視分光光度計は測定しにくい。
有機EL及び有機薄膜太陽電池に用いられる薄膜(試料)は、一般に数十〜数百ナノメートルに薄いため、従来の分光光度計では検出できないほど吸光度が非常に小さい。多くの場合、検出されないため測定が難しい。
そのため、一般的な分光光度計でこのようなサンプルを測定する場合は、サンプルの厚さを増やすことで吸収を増やすなど、サンプルを処理する必要があり、測定することができます。しかし、厚みを増すとサンプルの厚みが実際に使用されているサンプルの厚みと異なることになり、厚みを増して処理したサンプルの性質がフィルム状態サンプルの性質と異なる可能性があるため、正確な測定が得られない可能性が高い。
一方、SIS-5100では、専用光導波路上に配置された薄膜試料の吸収スペクトルを測定するために光導波路分光法を利用している(厚さ調整は必要ない)。理論的には、白色光が一辺から石英光導波路(シート)に入射すると、反射を繰り返してエバネセント波が発生し、エバネセント波を検出することで、高感度な測定を実現することができる
試料の厚さは薄いので、試料の横方向(距離)における吸収スペクトルを測定したと理解できる。
また、SIS-5100はマルチチャネルを用いてリアルタイムで吸収スペクトルを測定できるため、電気化学吸収スペクトルの変化も評価できる。
例えば、ある特定の時間に電源を入れた場合、非電源時と吸収スペクトルの変化をリアルタイムでチェックすることができます。従来の分光光度計では、フィルムの光吸収量は小さく、リアルタイム検出であっても通電後の光吸収量の変化は小さく、検出できなかった。一方、高感度のSIS-5100を使用すれば、これを測定することができる。
同様に、通電後の試料の吸収変化を測定する場合について述べた。同じ方法で、サンプルに液体を加えた後の吸収スペクトルの変化を測定することができます。吸収スペクトルはリアルタイムで測定することができ、ある時間に試薬を加えることができ、その後吸収スペクトルのその後の変化を観察することができ、これは生物関連分野での応用に必要である。
もちろん、一定の時間内にサンプルに光を照射し、その後吸収スペクトルの変化を測定することもできます。
SIS−5100の特徴は、エバネセント波を用いて超薄膜と光吸収が極めて低い弱吸収薄膜サンプルを高感度に測定できることである。
特に、フィルム厚が変化しにくいサンプル(材料を厚くしたり厚くしたりすることができないとサンプルの性質が変化するサンプル)と、フィルム厚が増加しないサンプル(例えば、バイオフィルムの厚さは制御できない)に対して、SIS-5100の性能優位性を最大限に発揮することができるのがSIS-5100の共通点である。
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