同步吸收三光仪

仪器信息网同步吸收三光仪专题为您提供2024年最新同步吸收三光仪价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括同步吸收三光仪参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的同步吸收三光仪您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合同步吸收三光仪相关的耗材配件、试剂标物,还有同步吸收三光仪相关的最新资讯、资料,以及同步吸收三光仪相关的解决方案。
当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

同步吸收三光仪相关的厂商

  • 400-860-5168转6028
    安徽吸收谱仪器设备有限公司是一家专注于X射线吸收/发射谱技术和光谱仪器开发,为科研人员提供专业的吸收/发射谱技术解决方案。公司由院士牵头,基于同步辐射背景的博士在吸收/发射谱领域10余年的技术研究积累,开发标准化的台式X-射线吸收/设备谱设备。公司秉承“让XAFS走进实验室”的技术追求,钻研吸收/发射谱技术,发扬工匠精神和现代科学创新精神,持之以恒推进X射线技术和仪器设备研发。
    留言咨询
  • 西安同步电子科技有限公司是一家集研发、生产、销售、服务为一体的综合性高科技公司,公司坐落于西安市高新技术产业开发区,自成立以来,一直专注于时间频率产品的研发、生产和销售,为顾客提供端到端一站式专业化时频系统解决方案。 公司由从事时频行业数十年的多位老师傅带队,几十名年轻优秀,锐意进取的工程师相辅助,组成了一支专业、优秀、锐意进取、高水平的设计开发团队。凭借先进的技术、丰富的经验和高度的工作热情,满足客户个性化需求,为客户创造长期的价值和潜在的增长;雄厚的科研实力在保证产品高技术含量的同时,还具有卓越的性能和极高的可靠性。 公司的产品主要包括:IRIG-B码产品、NTP/SNTP网络时间服务器、PTP精密时钟、GPS时间服务器、同步时钟、时钟分配器、晶振、铷原子钟(GPS/北斗驯服铷钟)、时间间隔发生及测试仪、GPS时钟同步系统测试仪(校验仪)、便携式GPS校验仪(测试仪)、电力标准时钟、子母钟系统、电厂变电站GPS时间同步系统、时频计量测试系统、银行网络授时系统等。 我们的产品得到社会各企事业单位的认可,现已广泛应用于电力、金融、通信、广电、计量、航天、航空、兵器、船舶、交通、医疗等领域。 “专注时频,用心服务”是我们的基本宗旨;“品牌就是风格,品牌就是价值”是我们的的经营理念;“唯实、守信,求真、创新”是我们的行为准则;“互惠互利、合作共赢”是我们奉行的基本思想;我们始终以创建世界一流的时频企业为己任,以满足客户的需求为最高的荣誉。 专业创造价值,专注成就未来,西安同步电子科技有限公司愿与您携手共创美好明天!
    留言咨询
  • 北京卓立汉光仪器有限公司是一家集光学、精密机械、电子、计算机技术于一体的高新技术企业。卓立汉光自1999年起,通过数年的不断努力,成长为光电仪器知名厂商之一。目前公司的电控位移台、手动位移台、光学调整架等产品已经形成产品系列化,规格多元化,国内多家科研单位、激光加工设备厂商、光纤设备厂商在使用我们的产品。2000年推出我司第一套量产型三光栅光谱仪后,不断推出了多套荧光、拉曼、光电探测器光谱响应、太阳能电池检测等光谱测量系统,广泛应用在众多高校和科研院所的研究与试验,为国家科技创新贡献了一份力量,产品凭借优良的品质远销欧美、东南亚等海外市场。 2005年10月在同行业中率先通过ISO9001质量管理体系SGS国际认证。2010年取得国家高新技术企业认定,2016年卓立汉光技术中心顺利通过市级技术中心评审。 卓立汉光主要生产经营:荧光/拉曼光谱系统、各类光谱测量系统、太阳能电池检测仪器、光栅光谱仪、各类型光源及探测器、电控精密位移台、手动精密位移台、光学调整架、光学平台、光学元件等系列产品。 我们诚心聆听用户的需要与批评,作为不断改进的动力,能让您满意卓立汉光的产品及服务,就是我们最大的成就。因此我们以卓立汉光的光机产品提供 “终身保固”的承诺,来表达我们对产品的信心。 我们坚持从设计、零件选型、制造、装配、检验、包装、运输、直到售后服务做好全方位质量保证,就是要让您 “付有所值”,以合理的价位得到优质的产品,这是我们对您选择卓立汉光真诚的回报。 卓立汉光始终以满足用户需求为宗旨,分别于上海、深圳、成都、西安设立分公司,为用户提供及时周到的销售与技术服务。“研发创新、快速反应、优质服务” 是我们的经营理念, 公司长期重视优质高效、短时间为客户开发产品及提供技术支持。卓立汉光真诚地希望与国内外同仁携手合作,为推动我国光电产业迅猛发展做出贡献。 ■ 网址:http://www.zolix.com.cn ■ e-mail: info@zolix.com.cn
    留言咨询

同步吸收三光仪相关的仪器

  • AA Duo 是世界上唯一一款能够真正实现火焰和石墨炉同时运行的原子吸收光谱仪。Agilent AA Duo 可实现两个无需切换的原子化器的同步运行,并由一台中央计算机控制。操作更加灵活,消除了系统设置和切换时间,火焰和石墨炉同时运行能双倍提高您的工作效率。产品特性:● 更高效 — Agilent AA Duo 的同时火焰和石墨炉运行能成倍提高分析效率● 更多选择 — 将火焰或氢化物原子化器与氘灯或塞曼校正石墨炉结合起来● 省时 — Agilent AA Duo火焰和石墨炉独立的原子化器消除了系统安装和转换时间● 适用于任何样品分析 — Agilent AA Duo 提供从亚 ppt 到百分含量水平的最宽线性动态范围● 无需优化 — 原子化器均已调整至最佳状态,随时可用,不再需要再次调整● 更快 — 利用 Agilent AA 快速序列技术,提供世界上最快的火焰原子吸收光谱仪● 简单易学 — Agilent AA Duo 由安捷伦的工作表软件控制,仪器安装快速,运行简单,能为新手和专家级用户提供简单的方法开发
    留言咨询
  • 仪器介绍: MB5原子吸收光谱仪是依据医院测量人体血液中微量元素的需求而研制的,用于测量人体血液中铜、锌、钙、镁、铁五种元素含量的专用医疗仪器MB5原子吸收光谱仪是固定多通道原子吸收产品。它与常规原子吸收分光光度计相比具有操作简单、同步测量等特点。其提高了常规原子吸收的分析速度,降低了分析人员的劳动强度。主要特点: 1、40微升血加入稀释液后可同时检测Cu、Zn、Ca、Mg、Fe五种元素; 2、使用封闭的专用试剂,省略了样品的前处理过程;3、五元素复合为一支灯,五元素同时测量;
    留言咨询
  • 产品简介  多轴差分吸收光谱仪采用被动差分吸收光谱(DOAS)方法,利用各种痕量气体对太阳散射光的“指纹”特性吸收强度来反演待测气体在大气中的浓度。对点污染源、面污染源进行遥测,获取污染气体的体积浓度。系统不需要任何统计数据,操作简单、快速准确、运行成本低。为环境保护管理部门掌握真实环境状况、制定合理可行的减排方案,提供可靠的数据依据。产品特点  以散射太阳光作光源对烟羽剖面快速扫描,获取排放烟羽剖面密度;   SO2、NO2、O3等多种污染成分同时检测;   可选配车载扫描平台,获得区域内污染气体对外的净排放通量;  灵敏度高、监测覆盖空间大,不受空气中H2O、CO2和颗粒物干扰;  可监测区域之间大气污染物的跨界输送和流向;  从近地面到垂直方向进行多轴、多角度监测,可获取更加丰富、准确的大气化学污染物成分信息。
    留言咨询

同步吸收三光仪相关的资讯

  • 无需同步辐射光源,台式X射线吸收精细结构谱仪(XAFSXES)最新发布!
    美国easyXAFS公司新推出无需同步辐射光源的台式X射线吸收精细结构谱仪——可以放置在实验室内使用的XAFS! 1. 什么是XAFS?X射线吸收精细结构(X-ray absorption fine structure,XAFS)原理: X射线通过光电效应被物质吸收,产生光电子(出射波);经过周围原子散射,产生散射波;相位不同的两列波在吸收原子处产生干涉,影响吸收原子处的光电子波函数,即吸收系数μ。随能量E变化的μ(E)曲线即XAFS。 由上可知,XAFS信号由吸收原子周围的近程结构决定,可提供小范围内原子簇结构信息,包括配体种类、配位数、配位距离等结构信息和元素价态分析等电子结构信息。 2. 哪里可以做XAFS测试?目前XAFS测试需要依赖同步辐射光源,国内仅有三家:北京高能物理所,上海光源、中国科学院大学;XAFS测试服务也只是同步辐射实验室内的一小部分应用,实在难以满足广大科研用户的使用需求。不过不用担心,台式XAFS谱仪将为您提供服务! 3. 台式XAFS/XES谱仪由美国easyXAFS公司研发的台式X射线吸收精细结构谱仪(XAFS/XES),无需同步辐射光源即可提供XAFS和XES测试;台式体积,可放置于实验室内随时使用,大节省了科研等待时间!同时具有操作简单、方便;配有7位自动样品轮;可集成辅助设备,控制样品条件;后期维护成本低等优势。 XAFS300XES100 4. 应用案例4.1 不同配体化合物的鉴别应用台式XAFS谱仪可以快速实现不同配体化合物的鉴别,直观明了!尤其对广泛应用而言,操作使用无压力。如下图中CoP和CoP标准品。 Mundy, Cossairt, et al., Chemistry of Materials 2018 4.2 同步辐射&台式XAFS/XES经过不同温度处理的橡木的生物炭样品,其同步辐射实验结果和台式XAFS/XES实验结果相一致,即随着温度升高,氧化态S的样品含量在减少。XES:CS500 (800 ppm S) 50min;Oak600 sample (150 ppm S) 6hSynchrotron XANES:CS500(800 ppm)24min;Oak 600sample(150ppm S)114minHolden, Seidler, et al., J. Phys. Chem. A, 2018 4.3 固体核磁&台式XAFS/XES通过对比P的MAS NMR和XES的结果,证明了用P的Kα 的XES谱图可以定量检测LnP量子点的氧化程度和磷酸盐的种类。而且仅从几毫克的样品量即可获得高分辨结果,时间短,将会是更好的测量工具。XES:<5mg样品量,30min内SSNMR:10—20mg样品量,长达数天 在SSNMR谱图中,0ppm位置的峰对应的是表面磷酸盐,而该组分显示在约2014.41 eV的Kα1能量位置。 不同价态的含P化合物的谱图出峰差异,可以判断化合物种类。 -3 -1 +5Stein, Holden, et al., Chem. Mater., 2018. 5. 仪器用户台式XAFS/XES一经推出,便受到广泛的关注,其的性能,得到越来越多的用户认可。目前已安装的用户单位有:催化剂研究方向格罗宁根大学 马克思普朗克研究所 苏黎世理工大学 电池研究方向 克劳斯塔尔工业大学乌尔姆赫尔姆霍兹研究所放射性核素研究方向 谢菲尔德大学
  • 海洋光学推高透光率低杂散光全息光谱
    海洋光学(Ocean Optics – www.oceanopticschina.cn) 推出像差校正全息凹面衍射光栅光谱仪 – Torus 系列。该光谱仪具有透光率高、杂散光更低、热稳定性好的特点,可用于液体、固体等的吸收、荧光测量。Torus 可见波段光谱仪(360nm-825nm),杂散光水平:在400nm 处,约0.015%,较平面光栅等微型光纤光谱仪更低。  平场光学设计及全息凹面光栅用于光的色散:Torus 光栅的凹面用于光的反射及汇聚 光栅刻线用于光的色散 光栅的环形设计用于像差校正,提高衍射效率。  Torus 并且具有较高的光学分辨率(1.6nm FWHM,25um 狭缝)和优良的热稳定性(在0-50℃范围内,波长漂移更小,峰型保持基本一致)。  Torus 系列光谱仪可以通过 USB 接口与计算机进行交互控制,可以根据客户需要更改狭缝、滤光片及其它配件来优化配置 也可以通过 C-mount 接口与显微镜等配合使用。与海洋光学的其它光学配件一起,使您的测量更方便,更灵活。  Torus 通过海洋光学的 Spectrasuite 光谱操作软件来进行操作与分析,并且可用于 Windows, Macintosh,及 Linux 操作平台。并且还与海洋光学的 OmniDriver,SeaBreeze 软件开发平台相兼容。
  • 北京大学程和平院士等开发深脑成像的利器—微型化三光子显微镜
    2023年2月23日,北京大学程和平/王爱民团队在Nature Methods在线发表题为“Miniature three-photon microscopy maximized for scattered fluorescence collection”的文章。文中报道了重量仅为2.17克的微型化三光子显微镜(图1),首次实现对自由行为小鼠的大脑全皮层和海马神经元功能成像,为揭示大脑深部结构中的神经机制开启了新的研究范式。图1 小鼠佩戴微型化三光子显微镜实景图解析脑连接图谱和功能动态图谱是我国和世界多国脑计划的一个重点研究方向,为此需要打造自由运动动物佩戴式显微成像类研究工具。2017年,北京大学程和平院士团队成功研制第一代2.2克微型化双光子显微镜,获取了小鼠在自由行为过程中大脑皮层神经元和神经突触活动的动态图像。2021年,该团队的第二代微型化双光子显微镜将成像视野扩大了7.8倍,同时具备获取大脑皮层上千个神经元功能信号的三维成像能力。此次,北京大学最新的微型化三光子显微镜一举突破了此前微型化多光子显微镜的成像深度极限:显微镜激发光路可以穿透整个小鼠大脑皮层和胼胝体,实现对小鼠海马CA1亚区的直接观测记录(图2,Video 1-2),神经元钙信号最大成像深度可达1.2 mm,血管成像深度可达1.4 mm。另外,在光毒性方面,全皮层钙信号成像仅需要几个毫瓦,海马钙信号成像仅需要20至50毫瓦,大大低于组织损伤的安全阈值。因此,该款微型三光子显微镜可以长时间不间断连续观测神经元功能活动,而不产生明显的光漂白与光损伤。图2 微型三光子显微成像记录小鼠大脑皮层L1-L6和海马CA1的结构和功能动态。CC:胼胝体。绿色代表GCaMP6s标记的神经元荧光钙信号,洋红色代表硬脑膜、微血管和脑白质界面的三次谐波信号。Video1 这是使用北大微型化三光子显微镜拍摄的小鼠大脑从大脑皮层到胼胝体再到海马CA1亚区的三维重建图。绿色代表GCaMP6s标记的神经元荧光信号,洋红色代表硬脑膜、微血管和脑白质界面的三次谐波信号。左上角显示成像深度,可以看到,激光进入大脑,以硬脑膜作为0点,向下移动z轴位移台,我们一次看到了皮层L1至L6分层的神经元胞体和微血管,之后我们看到了胼胝体致密的纤维结构。在穿过胼胝体后,我们继续向下,我们终于看到了位于海马CA1亚区的神经元胞体。Video2 左下图是小鼠佩戴着微型化三光子探头,在鼠笼(长29厘米× 17.5厘米宽× 15厘米高)中自由探索。左上图是此时小鼠佩戴的微型化三光子探头正在对深度为978 μm的海马CA1亚区神经元荧光钙信号进行成像(帧率8.35Hz,物镜后的光功率为35.9 mW)。右图展示了左上图中10个神经元的钙活动轨迹,尖峰代表钙信号发放。钙活动轨迹上移动的蓝线与小鼠自由行为视频同步。海马体位于皮层和胼胝体下面,在短期记忆到长期记忆的巩固、空间记忆和情绪编码等方面起重要作用。在啮齿类动物研究模型中,海马距离脑表面深度大于一个毫米。由于大脑组织,特别是胼胝体,具有对光的高散射光学特性,所以突破成像深度极限是长期以来困扰神经科学家的一个极大的挑战。此前的微型单光子及微型多光子显微镜均无法实现穿透全皮层直接对海马区进行无损成像。北京大学微型化三光子显微镜成像深度的突破得益于全新的光学构型设计(图3)。作者通过对皮层、白质和海马体建立分层散射模型进行仿真,发现荧光信号从深层组织到达脑表面时已经处于随机散射的状态,使得显微物镜荧光收集效率降低,从而极大限制了成像深度。针对这一问题,经典阿贝聚光镜结构被引入构型设计中:微型阿贝聚光镜与简化的无限远物镜密接可以提高散射光的通透效率;阿贝聚光镜与激发光路中的微型管镜部分复用,可以进一步简化结构,降低损耗。总体上,新微型化显微镜的散射荧光收集效率实现了成倍的提升。图3 微型化三光子显微镜光学构型同时,利用微型三光子显微镜,作者研究了小鼠顶叶皮层第六层神经元在抓取糖豆这一感觉运动过程中的编码机制:发现大约37%的神经元在抓取动作之前就开始活跃且在抓取时最活跃,大约5.6%的神经元在抓取动作之后开始活跃,说明不同神经元参与了不同阶段的编码(图4,Video 3)。这一结果初步展示了微型化三光子显微镜在脑科学研究中的应用潜力。图4 小鼠顶叶皮层第六层神经元在抓取糖豆任务中的不同反应类型Video3 左图是佩戴着微型化三光子显微镜的小鼠在0.5厘米狭缝中用手抓取糖豆吃。中间图是此时微型化三光子显微镜探头拍摄的PPC脑区皮层第6层神经元(位于650微米深度)荧光钙信号(GCaMP6s标记的神经元,帧率15.93 Hz)。右图是选取中间图中5个神经元的钙活动轨迹,其中每条绿线表示一次小鼠的抓取动作。移动的蓝色线与左图的小鼠行为视频以及中间图中的神经元活动同步。视频以正常(×1)、慢速(×0.5)和快速(×10)的速度播放,以便于查看抓取行为。北京大学未来技术学院博士后赵春竹、北京大学前沿交叉学科研究院博士研究生陈诗源、北京大学分子医学南京转化研究院研究员张立风为该论文的共同第一作者,北京大学程和平、王爱民、赵春竹为论文的共同通讯作者。原文链接:https://doi.org/10.1038/s41592-023-01777-3这是程和平院士领衔发表的又一重大微型化显微成像成果。更早之前,由程和平院士牵头研发的微型化双光子活体成像技术,被Nature Methods评为“2018年度方法”,被国家科技部评为“2017度中国十大科学进展”。该技术将传统双光子显微镜中的核心探头,都缩减在一个仅有2.2克重的微小部件中。这项自主研发的核心技术已经成功商业化生产,产品为配戴式双光子显微镜,目前已经在世界多地实现销售,被国内外科学家应用于神经科学研究的多个领域,并获得了业内知名专家学者的高度认可。

同步吸收三光仪相关的方案

  • 使用微波消解和石墨炉原子吸收光谱同步测定植物中的 Pb、Cd、Cr、Ni 和 Cu
    "采用带有横向加热石墨炉和塞曼效应背景校正的标准PE SIMAA™ 6000 同步原子吸收光谱仪测定植物中的 Pb、Cd、Cr、Ni 和 Cu等元素,结果表明:同步石墨炉原子吸收光谱具有对植物中痕量金属进行准确测定的潜力,并且省时。"
  • 使用 SIMAA 6000 原子吸收系统同步测定土壤中的痕量金属
    "本文介绍了根据EPA200.9的操作流程,使用石墨炉原子吸收和塞曼背景校正进行同步测量,对各种沉积物和土壤中As、Se、Tl 和Pb等四种元素进行分析。结果表明:。这四种元素的检出限极佳,即使挥发性不同在组合元素时也几乎不需要做任何调整。将横向加热炉、塞曼背景校正以及系统中提供的其它 STPF 元件配合使用,可减少干扰,降低此方法对标准样品添加的需求。"
  • 瞬态吸收光谱研究温度依赖的三重态光谱以及寿命
    分子中的三重态在许多实际应用中都发挥着重要作用,从磷光材料到光动力疗法,甚至是光伏太阳能电池。呈现三重态光化学性质的新材料正在不断开发中,了解其三重态的寿命和能量转移过程是其设计和优化的基本要求。在此我们简单的介绍如何利用瞬态吸收光谱来研究和理解分子的光激发三重态的性质。在本文中,我们通过ns-TA和PL研究在不同温度下二苯甲酮的光致三重态。二苯甲酮(图2)是一种高效的三重态敏化剂,这归因于其较高的系间窜越率(?100%)。它的S1状态是通过将电子从非键合轨道n导到羰基的π*轨道而产生的。因此,在图2中标记为(n,π*)。较高的激发态S2由C=O的π轨道产生,因此它为(π,π*)态。二苯甲酮从S1到T的系间窜越非常有效,因为(n,π*)和(π,π*)状态之间的转换更加容易。这会导致大量的三重态发生,这些三重态可能通过磷光,非辐射弛豫或三重态-三重态湮灭(TTA)事件演变而来。

同步吸收三光仪相关的资料

同步吸收三光仪相关的论坛

  • 求助:紫外、可见分光光度计杂散光检定

    [size=16px][b]首先让我们了解什么是杂散光[/b]:[b][font=宋体]杂散光是[/font][font=宋体]指非吸收光的其它波长的入射光[/font][font=宋体]。由于光源[/font][font=宋体]发出的光经过单色器[/font][font=宋体]时有可能从单色器舱内及其它光学[/font][font=宋体]元件表面发生反射[/font][font=宋体],从光学元件表面以及大气[/font][font=宋体]中的灰尘[/font][font=宋体]也可以发生散射,这些都会产生杂散光。比方说,现给定波长为450纳米,那么其它不是450纳米的光对于450纳米,就是杂散光。[/font][/b][/size][b] 现有检定规程对该指标的检定是很不完善的,对于[font=宋体]棱镜型可见分光光度计,只在420纳米处检定杂散光,[b][font=宋体]对于[font=宋体]光栅型可见分光光度计,只在360纳米处检定杂散光,对于紫外可见的,另再在220纳米处检定杂散光。很显然是不完备的,按理也应该每一100纳米,检定一次杂散光。当然现今也受到标准物质的限制。[/font][/font][/b][/font][font=宋体][b][font=宋体][font=宋体] 按理应该是办法总比问题多,关键是对问题的重视与否![/font][/font][/b][/font][/b]

  • 【原创大赛】分光光度计检定波长误差和杂散光项目的意义

    分光光度计检定波长误差和杂散光项目的意义 分光光度计可用于许多部门的化学物质定量分析,也是被纳入强制检定目录的计量仪器,它的准确度在实验中极其重要。目前我国的计量检定规程规定分光光度计计检定中需要检定波长误差、透射比测量准确度、杂散光等参数,其中,波长误差和杂散光的检定是经常不被重视的项目。这两项参数到底有没有检定的不要呢?今天我们就讨论一下这些参数进行检定的意义与目的。 一、波长误差 波长误差定义为波长测量值与真实值之差,其实质是仪器波长指示器的波长读数与单色系统实际给出的波长值之差。分光光度计的波长误差包括系统误差和随机误差。波长系统误差根据来源可分为两种情况: 1、波长机构误差:来源于仪器单色系统与波长装置在制造中的缺陷。如仪器单色系统内的色散元件、透镜或反射镜,波长装置中的度盘刻线、传动机构等零部件在制造过程中不可避免存在一定的加工误差。这些加工误差对生产过程来说是随机产生的,但对仪器就形成了固有的系统误差。 2、波长调整误差:由于单色系统与波长装置未调节到最佳状态造成的。有可能是波长装置各部件与狭缝的相对位置未处于最佳状态,或使用过程中相对位置移开了最佳状态,由此产生的误差可能很大,但可以通过调整减小或消除。 当仪器存在波长误差时,若分析中采用绝对测量法测量样品浓度,测量结果与波长有密切关系,因此时根据波长指示器设置的波长测定点实际已偏离了文献在提供吸收系数或计算公式时规定的波长。当规定的波长测定点位于尖锐的吸收峰上时,波长点的较小位移也会引起吸光度测量值的较大变化。在与已知浓度标样比较求得未知浓度的相对测量法中,如果波长误差在已知和未知样品分别测量中大小与方向基本相同,已知和未知样品同时在仪器上直接比对,波长误差对测量结果的影响可忽略不计。 二、杂散光 杂散光全称杂散辐射率,定义为仪器探测器在给定标称波长处所吸收的辐射中,夹杂有不属于入射辐射光束的或入射光束带通以外的辐射光线通量和总辐射光线通量之比,其主要来源有: 1、仪器内部光学元件加工时造成的散射缺陷及元件表面受灰尘、油污、划痕等造成的污染、擦伤; 2、单色器暗盒内部表面涂料的性质、表面不平整、划痕等造成的反射、散射; 3、狭缝口的缺陷; 4、狭缝较宽带入的带通之外的辐射及暗盒与吸收样品室未盖严从外部漏入的光线; 5、未经样品吸收而直达检测器的标称波长及被样品部分吸收的非标称波长的剩余部分; 6室内环境空气不清洁,由悬浮微粒造成的散射。 杂散光给分光光光度计测量带入的误差不可低估,是一重要分量。当杂散光不被样品吸收时,吸光度测量值总是低于其真实值,且随样品浓度增大吸光度增高而误差增大。当杂散光有可能被样品吸收时,对吸光度测量值的影响就比较复杂,不仅与杂散光的波长分布有关,还与被测样品的光谱特性有关,但总是使测量值高于真实值。所以杂散光会对采用绝对测量法测量时带入误差。用相对测量法求未知样品浓度时,由于杂散光影响吸光度与浓度的线性关系,只有在未知样品与已知样品同时比对且浓度较接近时,引起的影响可忽略不计。 结束语 可见检定规程所规定的所有检定项目都是有实际的检测意义的,这些参数、指标在仪器使用过程中如果存在较大的误差,就会对测量结果产生明显影响,所以在检定过程中,严格执行检定规程是十分必要的。

  • 【原创】杂散光对紫外分光光度计测量结果的影响

    A Aobs S=0.01S=0.100S=1.00S=2.00S=3.000.10.10000.09990.09890.09780.09660.20.20000.19970.19750.19500.19310.50.49990.49900.49070.48160.47271.00.99960.99610.96260.92810.89621.51.4991.4871.3841.2931.2172.01.9961.9591.7011.5261.4013.02.9592.6991.9591.6781.5094.03.6992.9591.9961.6971.521(A列为真实值、Aobs为在各杂散光下的吸收读数值、S为杂散光值)杂散光这项指标主要与单色器的质量与个数有关。有些价格10万以上的紫外分光光度计中配备了双单色器,杂散光大约在0.0003%t。市场主流紫外分光光度计主要是单单色器,杂散光一般是0.01-0.1%t左右。但双单色器只有吸光度在4A2.5时有一定优势,①A2的时候双单色器和单单色器在4位有效数字内是没有太大区别的。②而在吸光度测量误差计算中,当吸光度A=0.4343时,吸光度测量误差最小。故在一般测量时吸光度值A值都控制在0.2—0.8之间,光度测量误差才较小。所以双单色器在科研院校中并没有特定的优势,只有在不方便稀释特定样品的时候才有优势。根据吸收定律,要使测定浓度的相对误差最小,应满足条件http://s19.photo.store.qq.com/http_imgload.cgi?/rurl4_b=98603b7d70846ba16aa8dbe2df8782922f0052f464d6c0e97379f775830166e195fbaf725b0706a74c08d83fa8f5cf89df989febec6504a40105d020870b0a7d82cbbca682d75782d03c8476b39d76bc9dd9d441补充一下,现在很多特殊样品都找到了适合的溶剂,但因数量巨大不做赘述。以下是几种常见溶剂的选择所选择的溶剂应易于溶解样品且不与样品作用,且在测定波长区间内吸收小,不易挥发。下表为某些常见溶剂可用于测定的最短波长可用于测定的最短波长(nm) 常见溶剂 200 ---------------------- 蒸馏水,乙腈,环己烷 220 ---------------------- 甲醇,乙醇,异丙醇,醚 250 ---------------------- 二氧六环,氯仿,醋酸 270 ---------------------- N,N-二甲基甲酰胺(DMF),乙酸乙酯,四氯化碳 (275) 290 ---------------------- 苯,甲苯,二甲苯 335 ---------------------- 丙酮,甲乙酮,吡啶,二硫化碳(380)

同步吸收三光仪相关的耗材

  • FluoroMax-4 吸收谱测量附件
    用于测定样品的吸收光谱,特别适合荧光样品的吸收谱。同样用于相对PLQY测量中寻找激发峰位置。用于荧光光谱仪样品仓内,入射光线被45度反射后,透过液体池后进入发射单色仪入口。操作者采用同步扫描操作(或零级光操作单侧单色仪),可以获得荧光样品的吸收谱。注意狭缝调整,S1在线性范围内。S1/R1c 250-800nm 最大范围。空白测量一次数据D1,样品测量一次数据D2, D2/D1为最后结果。结果纵坐标是透过率。本附件不包含比色池。维护:不要擦拭反射镜,灰尘采用吸耳球或压缩气体吹拂。反射镜角度可调整。
  • 原子吸收光谱仪用元素灯TECHCOMP
    原子吸收光谱仪用元素灯TECHCOMP元素灯的技术参数:》能量稳定性:铜灯预热20min漂移≤0.003A/30min》使用寿命: 3000MA/n-5000MAh》噪声:铜灯≤0.002A》启辉电压:≤360
  • 激光脉冲同步器
    激光脉冲同步器由中国领先而专业的进口激光器件和仪器旗舰型服务商-孚光精仪进口销售!精通光学,服务科学,为中科院上海光机所,安徽光机所,西安光机所,中国工程物理研究院,哈尔滨工业大学等单位进口脉冲同步器.这款激光脉冲同步器,脉冲同步器,激光同步器,synchronizer能够同步控制不同的激光装置:激光器, 相机,快门,位移平台等。这款激光脉冲同步器,激光同步器,synchronizer可用于飞秒/皮秒激光再生放大器的控制,单脉冲控制,脉冲序列控制,重复频率转换,第一脉冲抑制等各种应用。也可以控制再生放大器的injection and ejection triggers (注射或弹射触发器)。也可以用于开始脉冲的能力上升It also enables to compensate pulse energy rise on the first few pulses, so-called "First Pulse Suppression". 这款激光脉冲同步器,激光同步器具有友好的软件界面,可以通过软件设定或改变一些参数,如:脉冲数,延迟时间等。激光脉冲同步器,脉冲同步器,激光同步器synchronizer标准参数Input frequency FinNumber of pulses to countFrom 1 to 65535Input/output levelsTTLInput resistance4,7 K?Duration of output slopeInput voltage rangefrom -0,2 to 5,5 VMaximal output current+/-24 mAI/Opolarity of all inputs and outputs are configuredPC interfaceRS232 115 kbod 8N1Power supply24 V (acceptable voltage range 18 -36 V), 3 WExtension of ' gate out' pulse durationrange from 70 ns to 10 us with +/-5 % accuracy 40 ns stepsModeGate, front, gate or frontDimensions138x34x100 [mm]同步器,激光脉冲同步器,脉冲同步器,激光同步器,Synchromesh, 再生放大器同步,synchronizer 同步器,激光脉冲同步器,脉冲同步器,激光同步器,Synchromesh, 再生放大器同步,synchronizer
Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制