紫外可見分光光度計有著較長的歷史,其主要理論框架早已建立,制作技術相對成熟。目前,紫外可見分光光度計在追求準確、快速、可靠的同時,小型化、智能化、在線化、網絡化成為了現代紫外可見分光光度計新的增長點。紫外可見分光光度計的發展歷史分光光度法始于牛頓。早在1665年牛頓做了一個實驗:他讓太陽光透過暗室窗上的小圓孔,在室內形成很細的太陽光束,該光束經棱鏡色散后,在墻壁上呈現紅、橙、黃、綠、藍、靛、紫的色帶。這色帶就稱為“光譜”。1815年夫瑯和費仔細觀察了太陽光譜,發現太陽光譜中有600多條暗線,并且對主要的8條暗線標以A、B、C、D…H的符號。這就是人們Z早知道的吸收光譜線,被稱為“夫瑯和費線”。但當時對這些線還不能作出正確的解釋。1859年本生和基爾霍夫發現由食鹽發出的黃色譜線的波長和“夫瑯和費線”中的D線波長完全一致,才知一種物質所發射的光波長(或頻率),與它所能吸收的波長(或頻率)是一致的。1862年密勒應用石英攝譜儀測定了一百多種物質的紫外吸收光譜。他把光譜圖表從可見區擴展到了紫外區,并指出:吸收光譜不只與組成物質的基團質有關。接著,哈托萊和貝利等人,又研究了各種溶液對不同波段的截止波長。超微量分光光度計氙氣閃光燈為燈源!!四川uv分光光度計推薦
V-5800H(PC)型可見分光光度計產品名稱:V-5800H(PC)型可見分光光度計產品型號: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,從而提高了儀器的穩定性;V-5800H(PC)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320-1100nm光譜帶寬2nm雜散光≤。山西國產分光光度計教程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!
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。
【電路故障】解決方法:檢修電路。【儀器不能調“100%”】可能原因:a.光能量不夠。解決方法:增加靈敏度倍率檔位,或更換光源燈(盡管燈還亮)。b.比色皿架未落位。解決方法:調整比色皿架使其落位。c.光電轉換部分老化。解決方法:更換部件。d.電路故障。解決方法:調修電路。【測量過程中,“100%”點經常變動。】可能原因:a.比色皿在比色皿架中放置的位置不一致,或其表面有液滴。解決方法:用擦鏡紙擦干凈比色皿表面,然后將其安放在比色槽的左邊,上面用定位夾定位。b.電路故障(電壓、光電接收、放大電路)。解決方法:送修。選購分光光度計時需要能夠考慮到波長的可檢測范圍。
紫外可見分光光度計是分析測試實驗室里常見的一種分析實驗室儀器,屬于光學儀器的一種可普遍應用于醫療衛生、化學化工、環保、地質、機械、冶金、石油、食品、生物、材料、計量科學、農業、林業、漁業等領域中的科研、教學等各個方面,用來進行定性分析、純度檢查、結構分析、絡合物組成及穩定常數的測定、反應動力學研究等。世界首臺紫外可見分光光度計誕生于1918年的美國國家標準局,后來紫外可見分光光度計經不斷改進,又出現自動記錄、自動打印、數字顯示、微機控制等各種類型的儀器,使光度法的靈敏度和準確度也不斷提高,其應用范圍也在不斷擴大。超微量分光光度計不需要預熱,可隨時檢測,檢測時間短;吉林uv分光光度計原理
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