当前位置:首页
技术文章
-
分享一下关于双光束紫外分光光度计的功能特点
2018-07-13
双光束紫外分光光度计是实验室常规分析设备,它利用光谱分析方法对样品进行定性、定量分析,在有机化学、无机化学、生物化学、生命科学、药品分析、食品检验、医药卫生、环保、地质、冶金、石油、机械、商检和农业等各个领域都有广泛的应用。双光束紫外分光光度计开发出能够进行定量测量(标准曲线测量,可对物质进行浓度直读);动力学测试(测出物质浓度随时间变化OD值的变化);光谱扫描(可以对某一种物质进行全波段扫描,分析物质的特征波长,判断实验过程的误差);还有可以进行DNA/蛋白质测试、总磷总氮...
-
紫外分光光度计的校正方法
2018-06-28
分光光度法的重要的一个物理化学量是吸光度。为了获得准确的研究结果,准确测得样品溶液的吸光度是非常重要的。一般,分析结果的不可靠性与偶然误差和系统误差有关。偶然误差影响测量的精密度,可通过足够数量测量的统计处理来减少;系统误差影响测量结果的准确度,可在大体相同实验条件下,用比较一种物质的准确测量结果,使系统误差统一起来。而分光光度计的系统误差对测量吸光度的影响是可以检查和校正的。关于操作误差,多数情况下,通过严格按操作程序测量、仪器调零、准确称量等来控制或减少这种误差的产生。关...
-
双光束分光光度计的工作原理
2018-06-26
双光束分光光度计是实验室常规分析设备,它利用光谱分析方法对样品进行定性、定量分析,在有机化学、无机化学、生物化学、生命科学、药品分析、食品检验、医药卫生、环保、地质、冶金、石油、机械、商检和农业等各个领域都有广泛的应用。仪器具有GLP自我鉴定功能,可根据需要随时检测仪器的波长精度和光度精度,并出具检测报告。分子的紫外可见吸收光谱是由于分子中的某些基团吸收了紫外可见辐射光后发生了电子能级跃迁而产生的吸收光谱。由于各种物质具有各自不同的分子、原子、和不同的分子空间结构,其吸收光能...
-
紫外分光光度计如何进行波长准确度检验
2018-06-26
紫外分光光度计波长准确度(半年检查一次)注:如果特征峰的波长处于的范围以外,请与岛津维修站。波长准确度利用氘灯的特征峰的波长进行检查,2个峰分别位于486.0nm和656.1nm。步骤如下:1选择窗口光谱.2选择编辑方法。设置测定参数如下:测定方式:能量记录范围:0(低)~150(高)0(低)~100(高)波长范围:660(开始)~650(结束)660(开始)~650(结束)扫描速度:慢中等采样间隔:自动自动选择仪器参数表设置测定参数如下:灯:D2(氘灯)检测器:PM(光电倍...
-
双光束分光光度计的特点总结分享
2018-06-13
双光束分光光度计的特点总结分享1.测量数据可通过打印机输出,具有USB接口2.可断电保存测量参数和数据,方便用户使用3.宽广的波长范围,可满足各个领域对波长范围的要求4.全自动的设计理念,实现了zui简单的测量手段5.大规模集成电路的设计大大提高了系统的扩展性和可靠性6.改良优化的光路设计、进口光源和接收器造就了系统高性能和高可靠性7.丰富的测量方法,具有波长扫描、时间扫描、多波长测定、多阶导数测定(选)、双波长、三波长(选)DNA蛋白质测量(选)等多种测量方法,可满足不同测...
-
双光束分光光度计拥有那些广泛的使用领域
2018-05-28
今天给大家带来的是双光束分光光度计广泛的使用领域,那么双光束分光光度计具体的适用领域都有那些呢?下面就一起来看看吧。科研机构:国家质检机构对产品的质量检验、制造企业产成品的质量控制、进出口商品的检验检疫、科研院所。教学研究:可应用于配合物组成测定、动力学研究、酸碱离解常数测定、光度滴定。环境监测:可按国家标准完成对水质,大气、降雨及土壤等的监测,测定其中各类污染物的含量。生命科学:可对生命领域的微量样品进行测试,并提供DNA/蛋白质检测器,能够快速的测量DNA/蛋白质的浓度。...
-
如何解决紫外可见分光光度计比色皿沾污的问题
2018-04-02
当发现紫外可见分光光度计的比色皿被沾污,应如何解决呢?这边有两种方法可以解决:一、用超声波清洗当发现比色皿被沾污时,可用20W的玻璃仪器清洗超声波超洗半小时,一般都能解决问题。但是要特别注意,不能用大功率超声波来清洗比色皿,否则,会损坏比色皿。二、用洗液清洗当发现比色皿被沾污时,可以用洗液清洗。但有些比色皿被沾污用洗液清洗是解决不了问题的。如比色皿被黏着力很强的物质沾污(如被木质素沾污)或特浓的试样沾污,并且凝结在比色皿的通光面上,用洗液清洗是不行的。此外,还应特别注意的是,...
-
双光束紫外可见分光光度计原理及应用
2018-03-30
双光束紫外可见分光光度计在应用方面有了很大的发展,尤其是在相关学科发展的基础上,促使分光光度计仪器的不断创新,功能更加齐全,使得光度法的应用更拓宽了范围。1.原理物质的吸收光谱本质上就是物质中的分子和原子吸收了入射光中的某些特定波长的光能量,相应地发生了分子振动能级跃迁和电子能级跃迁的结果。由于各种物质具有各自不同的分子、原子和不同的分子空间结构,其吸收光能量的情况也就不会相同,因此,每种物质就有其*的、固定的吸收光谱曲线,可根据吸收光谱上的某些特征波长处的吸光度的高低判别或...