[发明专利]作为气相色谱-UV吸收光谱中的光源的UV发光二极管在审
申请号: | 201480017138.0 | 申请日: | 2014-02-19 |
公开(公告)号: | CN105308450A | 公开(公告)日: | 2016-02-03 |
发明(设计)人: | T.兰德伯格;J.弗里伯格;L.T.奥尔森;E.斯帕尔 | 申请(专利权)人: | 克罗马利蒂卡有限责任公司 |
主分类号: | G01N30/74 | 分类号: | G01N30/74;G01N21/59 |
代理公司: | 北京市柳沈律师事务所 11105 | 代理人: | 曹立莉;秦剑 |
地址: | 瑞典*** | 国省代码: | 瑞典;SE |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 作为 色谱 uv 吸收光谱 中的 光源 发光二极管 | ||
1.用于分析样品的装置,其包含样品接收器件(14)、气相色谱(13)和至少一个分光光度计(1),所述分光光度计(1)包含LEDUV光源(6)、至少一个细长的室(3)和至少一个检测器(15),其中至少一个LEDUV光源(6)被设置为照射被引导经过所述室(3)的样品物质,并且其中所述检测器(15)被设置为通过UV吸收光谱鉴定样品物质,其特征在于所述装置包含的LEDUV光源(6)为发光二极管LED,其具有发射120至390nm的短于可见光的波长的光谱范围。
2.用于分析样品的装置,其包含样品接收器件(14)、气相色谱(13)和分光光度计(1),所述分光光度计(1)包含LEDUV光源(6)、细长的室(3)和检测器(15),其中LED(6)接近光纤(4),以允许光直接进入光纤(4)而无需任何聚焦器件,其中LEDUV光源(6)被设置为照射被引导经过所述室(3)的样品物质,并且其中检测器(15)被设置为通过UV吸收光谱鉴定样品物质,其特征在于所述装置包含的LEDUV光源(6)为至少一个发光二极管LED,其具有发射120至390nm的短于可见光的波长的光谱范围。
3.根据权利要求1和或2的装置,其特征在于所述光源使用发光二极管LED的广谱白色可见光谱中低于390nm的亚波长。
4.根据前述权利要求的装置,其特征在于包含LED,其中来自LED的部分光具有短于可见光的波长的初始光子发射,该部分光未被转化为可见光,其被用于在装置中进行检测,而非那些随后通过波长转化作为可见光被感知的光,该转化是由于部分初始光子撞击发出波长更长的光的荧光层。
5.根据前述权利要求的装置,其特征在于其包含LED作为光源,其具有的初始光子发射的波长比随后通过波长转化作为可见光被感知的光的波长更短,该转化是由于短波长的初始光子撞击发出更长波长的光的荧光层。
6.根据前述权利要求的装置,其特征在于其包含LED作为光源,该LED为这样的类型,其不具有任何荧光材料,或具有非常少的荧光材料,或不具有荧光材料,从而允许具有更短波长的起始发射光子离开LED单元。
7.根据前述权利要求的装置,其特征在于其包含前述权利要求中的LED作为光源,其中通过使用发光二极管LED增加了检测的信噪比,所述作为光源的LED与例如氢灯和或氘灯的放电光源相比具有更低的光子噪声。
8.根据前述权利要求的装置,其特征在于其包含在CCD检测器阵列(15)和LEDUV光源(6)之间的反馈回路(16),所述反馈回路通过开-关调制控制LED-UV光源(6)的光子发射,以使CCD检测器阵列(15)的信噪比最大化,从而也使GC-UV装置对气体的检测极限最大化。
9.根据前述权利要求的装置,其特征在于其包含在CCD检测器阵列(15)和LEDUV光源(6)之间的反馈回路(16),所述反馈回路通过调制电流控制LED-UV光源(6)的光子发射,以使CCD检测器阵列(15)的信噪比最大化,从而也使GC-UV装置对气体的检测极限最大化。
10.根据前述权利要求的装置,其特征在于其包含LED,该LED为这样的类型,其最初用于发射390nm和750nm之间的可见光谱内的光,并且根据其设计和性质具有短于可见的390nm波长的光的亚可见发光光谱。
11.根据前述权利要求的装置,其特征在于其包含LED作为光源,以通过相对较低的光子噪声来增加信噪比,而不在该装置中的其它组件中作出改变或不改变其它组件,而由于其更低的发射光子噪声提高了信噪比,从而增加了检测水平。
12.根据前述权利要求中任一项的方法,其通过使用前述权利要求中作为光源的LED检测并定量一种或多种不同的样品物质。
13.根据权利要求12的方法,其通过使用前述权利要求中作为光源的LEDUV检测并定量一种或多种不同的样品物质以用于分析代谢气体。
14.根据前述权利要求的装置,其特征在于其包含LED作为光源,所述LED为这样的类型,其荧光材料允许短于390nm的波长离开LED单元。
15.根据前述权利要求中任一项的装置在分析由活细胞分泌的气相样品中的用途。
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