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來源: 發布時間:2025-01-23

UV-5200(PC)型紫外可見分光光度計儀器特點和功能儀器采用128*64位點陣液晶顯示器,顯示清晰、讀數準確、穩定可靠;可直接顯示波長、透過率、吸光度、濃度和標準曲線;能直接建立標準曲線,并可用標準曲線進行相關的測試;可連續測試和存儲200組數據,200條標準曲線,用戶可根據編號方便調用,測試數據可斷電保持;波長自動校準、自動設定、偏差自我修復;插座式鎢燈、氘燈設計,換燈免光學調試;UV-5200PC型標配元析公司的掃描軟件可直接完成光度分析、定量測試、定性測試、多波長測試、DNA/蛋白質測試及數據圖譜的處理儀器指標波長范圍190-1100nm光譜帶寬2nm雜散光≤;UV-5200PC型標配元析公司的掃描軟件可直接完成光度分析、定量測試、定性測試、多波長測試、DNA/蛋白質測試及數據圖譜的處理。使用分光光度計前要調零。海南分光光度計推薦

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由于儀器的制造和調整誤差,單色光的實際波長與儀器的波長讀數值間都存在一定的誤差。但是,當吸收峰寬度較小,而且吸收峰兩側邊緣比較陡直,此時波長準確度的影響就必須引起注意。透射比(吸光度)準確度很顯然,透射比或吸光度的誤差越大,測試結果的可信性越差,從而影響到測試數據的準確性。雜散光雜散光是由于光學元件制造誤差以及光學和機械零件表面的漫反射形成的。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。福建原子吸收分光分光光度計推薦分光光度計主要由六個部分構成。

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UV-5800(PC)型紫外可見分光光度計儀器特點和功能◆雙光束比例監測光學系統◆儀器采用128*64位點陣式液晶顯示器,每屏可顯示多組數據◆能直接建立標準曲線,并可用標準曲線進行相關的測試◆可連續測試和存儲200組數據,并可存儲200條標準曲線,用戶可根據編號方便調用,測試數據可斷電保持◆波長自動校準、自動設定、偏差自我修復◆插座式鎢燈設計,換燈免光學調試◆采用懸架式光學系統設計,整體光路固定在8mm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任何影響,從而**提高了儀器的穩定性◆V-5800PC型標配元析公司的掃描軟件可直接完成光度測量、定量測試、定性測試、動力學測試、多波長測試、DNA/蛋白質測試及數據圖譜的處理儀器指標波長范圍190-1100nm光譜帶寬2nm雜散光≤。

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。高通量分光光度計可以同時測量多個樣品,提高實驗效率。

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并交替通過入射狹縫進入單色器中,經離軸拋物鏡將光束平行地投射在光柵上,色散并通過出射狹縫之后,被濾光片濾除高級次光譜,再經橢球鏡聚焦在探測器的接收面上。探測器將上述交變的信號轉換為相應的電信號,經放大器進行電壓放大后,轉入A/D轉換單位,計算機處理后得到從高波數到低波數的紅外吸收光譜圖。JC-HW30A雙光束紅外分光光度計二、紫外可見分光光度計和紅外分光光度計的概述不同:1、紫外分光光度計的概述:根據吸收光譜圖上的一些特征吸收,特別是比較大吸收波長λmax和摩爾吸收系數ε是檢定物質的常用物理參數。這在藥物分析上就有著很***的應用。在國內外的藥典中,已將眾多的藥物紫外吸收光譜的比較大吸收波長和吸收系數載入其中,為藥物分析提供了很好的手段。2、紅外分光光度計的概述:由光源發出的光,被分為能量均等對稱的兩束,一束為樣品光通過樣品,另一束為參考光作為基準。這兩束光通過樣品室進入光度計后,被扇形鏡以一定的頻率所調制,形成交變信號。三、紫外可見分光光度計和紅外分光光度計的應用不同:1、紫外分光光度計的應用:將分析樣品和標準樣品以相同濃度配制在同一溶劑中,在同一條件下分別測定紫外可見吸收光譜。若兩者是同一物質。樣品的制備和測量條件對分光光度計的測量結果有明顯影響。北京火焰分光分光光度計廠家

超微量分光光度計樣品無需稀釋,測量范圍可達到常規分光光度計的50倍.海南分光光度計推薦

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。海南分光光度計推薦

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