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技術文章
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分享一下關于雙光束紫外分光光度計的功能特點
2018-07-13
雙光束紫外分光光度計是實驗室常規分析設備,它利用光譜分析方法對樣品進行定性、定量分析,在有機化學、無機化學、生物化學、生命科學、藥品分析、食品檢驗、醫藥衛生、環保、地質、冶金、石油、機械、商檢和農業等各個領域都有廣泛的應用。雙光束紫外分光光度計開發出能夠進行定量測量(標準曲線測量,可對物質進行濃度直讀);動力學測試(測出物質濃度隨時間變化OD值的變化);光譜掃描(可以對某一種物質進行全波段掃描,分析物質的特征波長,判斷實驗過程的誤差);還有可以進行DNA/蛋白質測試、總磷總氮...
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紫外分光光度計的校正方法
2018-06-28
分光光度法的重要的一個物理化學量是吸光度。為了獲得準確的研究結果,準確測得樣品溶液的吸光度是非常重要的。一般,分析結果的不可靠性與偶然誤差和系統誤差有關。偶然誤差影響測量的精密度,可通過足夠數量測量的統計處理來減少;系統誤差影響測量結果的準確度,可在大體相同實驗條件下,用比較一種物質的準確測量結果,使系統誤差統一起來。而分光光度計的系統誤差對測量吸光度的影響是可以檢查和校正的。關于操作誤差,多數情況下,通過嚴格按操作程序測量、儀器調零、準確稱量等來控制或減少這種誤差的產生。關...
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雙光束分光光度計的工作原理
2018-06-26
雙光束分光光度計是實驗室常規分析設備,它利用光譜分析方法對樣品進行定性、定量分析,在有機化學、無機化學、生物化學、生命科學、藥品分析、食品檢驗、醫藥衛生、環保、地質、冶金、石油、機械、商檢和農業等各個領域都有廣泛的應用。儀器具有GLP自我鑒定功能,可根據需要隨時檢測儀器的波長精度和光度精度,并出具檢測報告。分子的紫外可見吸收光譜是由于分子中的某些基團吸收了紫外可見輻射光后發生了電子能級躍遷而產生的吸收光譜。由于各種物質具有各自不同的分子、原子、和不同的分子空間結構,其吸收光能...
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紫外分光光度計如何進行波長準確度檢驗
2018-06-26
紫外分光光度計波長準確度(半年檢查一次)注:如果特征峰的波長處于的范圍以外,請與島津維修站。波長準確度利用氘燈的特征峰的波長進行檢查,2個峰分別位于486.0nm和656.1nm。步驟如下:1選擇窗口光譜.2選擇編輯方法。設置測定參數如下:測定方式:能量記錄范圍:0(低)~150(高)0(低)~100(高)波長范圍:660(開始)~650(結束)660(開始)~650(結束)掃描速度:慢中等采樣間隔:自動自動選擇儀器參數表設置測定參數如下:燈:D2(氘燈)檢測器:PM(光電倍...
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雙光束分光光度計的特點總結分享
2018-06-13
雙光束分光光度計的特點總結分享1.測量數據可通過打印機輸出,具有USB接口2.可斷電保存測量參數和數據,方便用戶使用3.寬廣的波長范圍,可滿足各個領域對波長范圍的要求4.全自動的設計理念,實現了zui簡單的測量手段5.大規模集成電路的設計大大提高了系統的擴展性和可靠性6.改良優化的光路設計、進口光源和接收器造就了系統高性能和高可靠性7.豐富的測量方法,具有波長掃描、時間掃描、多波長測定、多階導數測定(選)、雙波長、三波長(選)DNA蛋白質測量(選)等多種測量方法,可滿足不同測...
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雙光束分光光度計擁有那些廣泛的使用領域
2018-05-28
今天給大家帶來的是雙光束分光光度計廣泛的使用領域,那么雙光束分光光度計具體的適用領域都有那些呢?下面就一起來看看吧。科研機構:國家質檢機構對產品的質量檢驗、制造企業產成品的質量控制、進出口商品的檢驗檢疫、科研院所。教學研究:可應用于配合物組成測定、動力學研究、酸堿離解常數測定、光度滴定。環境監測:可按國家標準完成對水質,大氣、降雨及土壤等的監測,測定其中各類污染物的含量。生命科學:可對生命領域的微量樣品進行測試,并提供DNA/蛋白質檢測器,能夠快速的測量DNA/蛋白質的濃度。...
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如何解決紫外可見分光光度計比色皿沾污的問題
2018-04-02
當發現紫外可見分光光度計的比色皿被沾污,應如何解決呢?這邊有兩種方法可以解決:一、用超聲波清洗當發現比色皿被沾污時,可用20W的玻璃儀器清洗超聲波超洗半小時,一般都能解決問題。但是要特別注意,不能用大功率超聲波來清洗比色皿,否則,會損壞比色皿。二、用洗液清洗當發現比色皿被沾污時,可以用洗液清洗。但有些比色皿被沾污用洗液清洗是解決不了問題的。如比色皿被黏著力很強的物質沾污(如被木質素沾污)或特濃的試樣沾污,并且凝結在比色皿的通光面上,用洗液清洗是不行的。此外,還應特別注意的是,...
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雙光束紫外可見分光光度計原理及應用
2018-03-30
雙光束紫外可見分光光度計在應用方面有了很大的發展,尤其是在相關學科發展的基礎上,促使分光光度計儀器的不斷創新,功能更加齊全,使得光度法的應用更拓寬了范圍。1.原理物質的吸收光譜本質上就是物質中的分子和原子吸收了入射光中的某些特定波長的光能量,相應地發生了分子振動能級躍遷和電子能級躍遷的結果。由于各種物質具有各自不同的分子、原子和不同的分子空間結構,其吸收光能量的情況也就不會相同,因此,每種物質就有其*的、固定的吸收光譜曲線,可根據吸收光譜上的某些特征波長處的吸光度的高低判別或...
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