基本原理是将荧光材料均匀分散在介质中, 利用聚合反应、微化方法或分子自组装方法制备荧光微球。此方法制备出来的荧光微球一般都具有明显的核-壳结构,包头荧光微球,而且可以制备各种荧光微球,荧光乳胶微球,制备出的微球还可以包含多种荧光材料,因此可以发射出多个荧光信号。包埋法有两种制备方式:一种是荧光材料包覆在载体内部;一种是包覆在载体外部。
核酸纯化用磁性微球产品质量参差不齐,要如何选择合适的磁性微球?以下是核酸纯化磁性微球选择金标准,仅供参考:
1. 粒径均一;
2. 尺寸合适:根据样本选择尺寸合适的微球;
3. 适当的密度:良好的悬浮性,更适应高通量自动提取,单分散荧光微球,并增加实验的稳定性和均一性;
4. 基础材料的组成(亲水或疏水);
5. 表面化学特征(反应基团和数量):有丰富的表面活性基团,可和生化物质偶联,并在外磁场的作用下实现与被待测样品的分离;
6. 表面物理特征(比表面积和孔径):一般来说粒径越小,比表面积越大,但比表面积并不全由粒径大小决定,也并不是比表面积越大吸附效果就越好;
7. 厂家的批量生产能力:单批次产能高,确保产品性质稳定;
8. 磁珠的非特异性吸附低;
9. 磁响应时间:磁响应时间影响固液分离效率;
10. 超顺磁性(优异的再分散能力):外磁场作用下超顺磁性材料磁化率远高于一般顺磁性材料的磁化率。
半导体照明是一种基于大功率高亮度发光二极管(Light Emitting Diode,硅荧光微球,LED)的新型照明技术。相比传统照明光源,白光发光二极管(WLED)具有耗电量少、发光、可靠性高、安全环保、寿命长等特点。在当今环境污染日益严重,气候变暖和能源日益紧张的背景下,半导体照明技术已经被公认为是21世纪具发展前景的高技术领域之一。 在半导体照明领域,在高显色性(Ra>90)同时获得高光效,并且获得像自然光一样自然、舒适的照明效果是LED业界一直追求的目标,也是LED照明产品能否被消费者广泛接收、LED节能工程能否顺利推广的关键因素之一。目前现有的GaN基蓝光LED与YAG:Ce3+黄色荧光粉结合的方式可以获得较高的光效,但由于缺少红光波段,显色指数难以达到较高水平。
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