湖北國產分光光度計教程

來源: 發布時間:2025-06-05

雜散光是分析樣品的非吸收光,隨著樣品濃度的增加,雜散光的影響也隨之增大,將給分析結果帶來一定的誤差。在紫外的短波區域光源強度和檢測器的靈敏度均明顯減弱,雜散光的影響更不能忽視。因此,雜散光的大小也是儀器性能的一項重要指標。使用與維護1、若大幅度改變測試波長,需稍等片刻,等燈熱平衡后,重新校正“0”和“100%”點。然后再測量。2、指針式儀器在未接通電源時,電表的指針必須位于零刻度上。若不是這種情況,需進行機械調零。3、比色皿使用完畢后,請立即用蒸餾水沖洗干凈,并用干凈柔軟的紗布將水跡擦去,以防止表面光潔度被破壞,影響比色皿的透光率。4、操作人員不應輕易動燈泡及反光鏡燈。紫外分光光度計一般覆蓋190nm和380nm波長,通常利用氘燈照明。湖北國產分光光度計教程

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在使用分光光度計時,首先需要進行基準校準。這通常包括將純溶劑放入樣品室中,調整儀器使得光電探測器輸出為零。然后,將待測樣品放入樣品室中,測量其吸光度。吸光度的測量結果可以通過儀器上的顯示屏或計算機軟件進行讀取和記錄。分光光度計在許多領域中都有廣泛的應用。在生物化學和藥物研究中,它常用于測量蛋白質、核酸和藥物的濃度。在環境科學中,它可以用于監測水體和大氣中的污染物濃度。在食品工業中,它可以用于檢測食品中的添加劑和污染物。此外,分光光度計還可以用于反應動力學研究、質譜分析等領域。uv分光光度計品牌分光光度計可以測量可見光、紫外線和紅外線的吸收。

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一些儀器具有多種光源供選擇:紫外光、可見光和甚至紅外光(780nm至3,000nm)。鎢燈和鹵素燈一般只覆蓋可見光部分(大約380nm到800nm)。而氙燈則可以覆蓋紫外光和可見光區域。分光光度計的帶寬(bandwidth)很大程度上依賴于單色儀的狹縫的寬度。可以投射出實驗精確要求的光譜。一種嚴格帶寬使得儀器能對復雜的混合物進行高分辨率的吸光測量。可變的單色儀的狹縫寬度能使一臺分光光度計滿足多種實驗需要。為了測量吸光值,分光光度計制造商通常使用光電倍增管和光敏二極管。

UV-6100S型紫外可見分光光度計儀器特點和功能◆UV-6100S型可實現◆采用精選檢測器、氘燈、鎢燈等關鍵元器件,儀器經久耐用◆精選光柵的使用不僅提高了紫外區的能量,同時使儀器具有低雜散光◆采用320*240位點陣式高亮6”液晶顯示器,顯示清晰,◆主機可自主完成光度測量、定量測量、光譜掃描、動力學、DNA/蛋白質測試,多波長測試及數據打印等功能◆采用光學系統懸架式設計,整體光路固定在16mm厚的切削鋁制無變形基座上,底板的變形和外界的震動對光學系統不產生影響,從而提高儀器穩定性◆考慮不同用戶的使用習慣,本系列儀器都標配元析公司光譜掃描軟件,聯機操作時,除能實現主機測試功能外,還可實現較多的數據處理功能,并且使數據存儲量不受限制。在使用紫外可見分光光度計測試過程中可能出現噪音較大的情況,可能是其光源燈泡使用時間超過壽命期。

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X6智能掃描型紫外可見分光光度計產品名稱:X6智能掃描型紫外可見分光光度計產品型號:儀器特點和功能:采用雙光路,雙光束及獲得的自研光學系統(實用新型專利號ZL20132);使用精選光柵及燈源;系統獲得的自研光學結構(實用新型專利號ZL20112),整體光路固定在同一全鋁制光學底板上,確保運輸安全;機械和電子部件密切配合,儀器的運行速度和掃描速度快;儀器具有吸光度、透過率、能量、濃度等測量功能;儀器主機具有建立標準曲線、光譜掃描、動力學掃描、多波長測試、DNA/蛋白質測量、光譜平滑和峰值檢測及數據打印等多種功能;采用獲得的鎢燈穩壓電源電路設計(實用新型專利號ZL20132),使噪聲減小,能量輸出穩定;掃描精度和掃描速度根據用戶的不同需求可供選擇,波長采樣刻度顯示;標配樣品池:長樣品池可放10mm-100mm比色皿;儀器采用基于Windows設計的中英文操作軟件MetaspecPro,輕松聯機操作可實現譜掃描、動力學掃描、多波長測試、ADN/蛋白質測量、光譜平滑和峰值檢測等功能三維顯示,軟件遵循GMP和GLP規范,具備多用戶管理、日志記錄功能、質量控制功能、報告輸出等功能。紫外-可見分光光度計的安裝應滿足電源電壓要求。吉林光譜儀分光光度計推薦

不用紫外-可見分光光度計時,請及時關機、并拔掉電源插頭,以防止雷雨天氣可能造成的損壞。湖北國產分光光度計教程

基態原子吸收光源的能量而變成激發態,激發態原子在去活化過程中將吸收的能量以熒光的形式釋放出來,此熒光信號的強弱與樣品中待測元素的含量成線性關系,因此通過測量熒光強度就可以確定樣品中被測元素的含量。原子熒光光度計具有原子吸收光譜和原子發射光譜兩種技術優勢,并克服現有分析技術的不足,是一種優良的痕量分析儀器。其原理是利用硼氫化鉀或硼氫化鈉作為還原劑,將樣品溶液中的待分析元素還原為揮發性共價氣態氫化物,然后借助載氣將其導入原子化器進行原子化而形成基態原子。基態原子吸收光源的能量而變成激發態,激發態原子在去活化過程中將吸收的能量以熒光的形式釋放出來,此熒光信號的強弱與樣品中待測元素的含量成線性關系,因此通過測量熒光強度就可以確定樣品中被測元素的含量。湖北國產分光光度計教程

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