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要使荧光强度与荧光物质的浓度成正比,应使()

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与溶液的吸光程度成正比,与溶液中荧光物质的荧光效率成反比  与溶液的吸光程度成反比,与溶液中荧光物质的荧光效率成正比  与溶液的吸光程度以及溶液中荧光物质的荧光效率成正比  与溶液的吸光程度以及溶液中荧光物质的荧光效率成反比  与溶液的吸光程度以及溶液中荧光物质的荧光效率的对数成正比  
原子荧光法中 , 共振荧光发射的波长与光源的激发波长相同  与分子荧光法一样 , 原子共振荧光发射波长比光源的激发波长长  原子荧光法中 , 荧光光谱较简单 , 不需要高分辨率的分光计  与分子荧光法一样 , 原子荧光强度在低浓度范围内与荧光物质浓度成正比  
激发光必须很强  样品浓度应适中  待测物吸光系数必须很大  光源与待测器应与样品在同一线上  液槽厚度要足够厚  
原子荧光法中,共振荧光发射的波长与光源的激发波长相同  与分子荧光法一样,原子共振荧光发射波长比光源的激发波长长  原子荧光法中,荧光光谱较简单,不需要高分辨率的分光计  与分子荧光法一样,原子荧光强度在低浓度范围内与荧光物质浓度成正比  
荧光物质为纯溶液  激发光强度与荧光物质浓度成正比  在一定条件下,荧光强度与荧光物质的浓度成正比  根据发出荧光的波长定量  根据激发光强度定量  
偏振荧光强度与荧光物质受激发时分子转动速度成正比  时间分辨荧光测定技术采用短半衰期荧光物质作为标记物  根据激发光波长的不同,荧光物质可呈现不同的颜色  荧光标记抗原与抗体结合后可测得高强度的偏振荧光  荧光寿命是指荧光物质完全自然降解的时间  
测定物质含量的依据  检查杂质的依据  鉴别物质的依据  荧光分析法的依据  与紫外分光法的区别  
荧光强度与溶解荧光染料的溶剂有关  荧光染料的浓度越高,荧光强度越大  荧光强度随荧光染料的浓度增大而增大,但浓度增至某一限度时,浓度增加,荧光强度反而下降  采用“串澈”的方法可增强荧光的强度  
激发光足够强  摩尔吸光系数足够大  试样溶液足够稀  仪器的灵敏度足够高  
乙醇溶剂中的荧光杂质因不影响测定可不需处理  当荧光物质浓度高时会发生自熄灭现象  温度升高时,荧光效率增高  溶液pH对荧光强度基本没有影响  要使荧光强度与荧光物质的浓度成正比应使荧光物质的浓度足够高