紫外测试方法

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紫外测试方法相关的厂商

  • 以色列Ofil紫外成像仪是光学和数字紫外线检测和成像技术的世JIE领XIAN制造商。成立于1993年,总部在以色利。Ofil紫外成像仪开发和销售创新解决方案,这些解决方案正在全球范围内用于监测电气装置和环境危害。我们的数字检测系统对于电气故障的诊断、预防和预测是不可或缺的。我们的紫外线偏振系统有助于绘制海上溢油扩散图并控制其清洁效果。Ofil紫外成像仪利用其紫外线光学专有技术,不断开发紫外线增强成像解决方案,以应对全球电网不断变化的需求。多年来,Ofil以其创新、高质量和快速响应的方法赢得了全球的认可。DayCor?系列产品提供以下解决方案:电力设施的维修操作电动列车的预测性维修操作以色列Ofil紫外成像仪介绍石油化工电网部件制造商高压实验室和研究所用于国土安全的紫外线信号检测环境组织的漏油监测
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  • 华日激光坚持以市场需求引领新产品的研发,为客户提供纳秒、皮秒、飞秒等多种脉冲宽度,红外、绿光、紫外、深紫外等多种波长的激光器产品,所有产品均具备自主产权,同时产品通过欧盟CE质量安全认证,完全满足严苛条件下的工业加工要求,是超精细加工领域的理想光源。同时通过与全球高端激光设备制造商在电子电路、硬脆材料、半导体、新能源、生命科学等领域开展紧密合作,为用户提供全面的激光技术解决方案。
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  • 华测试验设备(苏州)有限公司,始创于2003年,总部位于长三角中心城市苏州市工业园区,是一家集研发、生产、销售、服务为一体的科技型企业。自2003年开始进入中国环试行业以来,我们在行业内较先通过了ISO9001以及CE认证。至此,我们已经拥有完善的产品线:高低温试验箱、恒温恒湿试验箱、高温烘箱、三箱冷热冲击试验箱、两箱高低温冲击试验箱、快速温度变化试验箱、复合盐雾箱试验箱、氙灯/紫外老化试验箱、大型步入式非标实验室、砂尘试验箱、淋雨试验箱、三综合试验机、低气压高低温试验箱等全系环境试验设备。我们拥有汽车、电工电子、第三方实验室、光伏、锂电、通讯、半导体...等行业的整套解决方案。我们已经服务超过10000家优质用户,用户行业遍及汽车、电子、第三方实验室、医疗、食品、机械、半导体、光伏、航空、军工...等众多行业。岁月流逝,沉淀了华测试验设备的品牌底蕴,茁壮了华测试验设备的技术能力。未来,华测试验设备仍将以处子之心,竭之所能,协助用户快速改善产品可靠度性能,树立企业优质品牌!
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紫外测试方法相关的仪器

  • 一、紫外老化测试仪 紫外碳弧灯老化箱 UV紫外线老化测试仪用途:爱佩UV紫外线老化测试设备适用于对各种材料试验室光源暴露方法中的荧光紫外灯方法,主要是对材料置于室外的变化以及新材料改进配方和产品的耐久性试验等。二、紫外老化测试仪 紫外碳弧灯老化箱 UV紫外线老化测试仪产品概述与特点:UV紫外线老化测试设备采用能最佳模拟阳光中UV段光谱的荧光紫外灯,并结合控温、供湿等装置来模拟对材料 造成变色、亮度、强度下降;开裂、剥落、粉化、氧化等损害的阳光(UV段)高温、高湿、凝露、黑暗周期等因素,同时通过紫外光与湿气之间的协同作用使得材料耐光能力或耐湿能力减弱或失效,从而广泛用于对材料耐气候性能的评价.设备具有提供最好的阳光UV模拟,使用维护成本低廉,易于使用,设备采用程序控制器自动运行试验周期,自动化程度高,灯光稳定性好,试验结果重现率高等特点。三、紫外老化测试仪 紫外碳弧灯老化箱 UV紫外线老化测试仪结构: 3.1.紫外荧光灯:设备共使用八根UVA-340荧光紫外灯管,每支40W,适用于不同类型的聚合物和稳定剂的性能比较,还是进行相关性研究的最佳选择,UVA-340在QC和R&D的应用和对强耐用材料试验中有重要作用,可以加速试验,快速提供评价结果。 A.灯管的安装:紫外灯属于易碎品,因此产品出厂时另行包装,安装时应特别小心,以免造成不必要的损失。安装时应在设备断电后掀开试验仓盖和灯管两侧更换端口,将紫外荧光灯对正密封圈插入,然后推动灯管将灯管对正另一侧密封圈插入,最后调整好灯管两端密封帽,装上灯管供电接插件。注意所用灯管表面洁净情况,以防影响灯管辐照度,如有污染,应用酒精擦拭表面。备用灯管应贮存于通风干燥无腐蚀环境中。B.灯管辐射量的保持:荧光紫外灯由于长时间使用,其输出光能会逐渐衰减,以至达不到预期效果,当光能辐射过低时(uv灯点燃时间累积至400~450h时),用户应对八支灯管按图3所示对进行更换,以保证设备性能。 3.2.紫外老化测试仪 紫外碳弧灯老化箱 UV紫外线老化测试仪控温系统3.2.1.系统采用日本进口西门子PLC和国产文本显示器通信控制,操作方便直观。3.2.2.采用A/D控制模块进行PID调温调湿方式、确保温(湿)度控制精度。多点故障、信息显示,便于检查排除故障。3.3.供湿系统:供湿系统由水槽、加湿系统等组成,通过湿气冷凝机理,使试样暴露面凝露湿润,模拟雨水、高湿、凝露并与阳光(UV)黑暗协同作用来营造最佳试验环境。3.4.试样承载装置:设备试样承载装置位于UV灯均匀辐射面上,由铝合金柜式基架组成,共可承载标准试样21片(75 mm×200 mm×1.5mm)。3.5.保护系统:设备具有缺水、防干烧、超温、短路、过载等保护系统,分别位于电控面板和电控柜内。进入报警状态后,自动切断设备工作系统电源,使设备停止运行,并发出声响提示,确保设备和人身安全。四、紫外老化测试仪 紫外碳弧灯老化箱 UV紫外线老化测试仪技术指标4.1.型 号: AP-UV4.2.工作室尺寸: 450mm×1170mm×500mm (深×宽×高)4.3.外箱室尺寸: 550mm×1330mm×1480mm(深×宽×高)4.4.◎内胆材料: 304不锈钢板 ◎外壳材料: 304不锈钢板4.5.温度范围: RT+10℃~70℃4.6.温度均匀度: ±3℃4.7.温度波动度: ±0.5℃4.8.湿度范围: ≥75%RH4.9.灯管内中心距离: 65~70mm4.10.试品与灯管中心距离:55mm4.11.辐照计: (客户自备) 4.12.水源及耗量: 洁净水或蒸馏水8升/天(客户自备)4.13.紫外灯管: UV波长280~315nm4.14.喷水: 0.8MM喷水孔,喷头8个4.15.紫外灯管: UVA-340(美国原装进口)4.16.符合标准: GB/T 14522-93中华人民共和国国家标准《机械工业产品用塑料、涂料、橡胶材料、人工气候加速试验方法》4.17.电源功率: AC 220V 50HZ 4.5KW【紫外老化测试仪 紫外碳弧灯老化箱 UV紫外线老化测试仪的售后服务】 用户的满意是我们服务的宗旨,完善的售后服务使您解除一切后顾之忧,我们坚信一个好的企业卖出去的不仅仅是一台好的产品,更重要的是良好的服务。东莞市爱佩试验设备有限公司负责对本公司产品提供以下售后服务: 1.技术培训:操作使用、日常维护保养、常见故障检测和排除 2.定期回访:设备巡检,排除故障隐患,传递最新消息 3.备品、备件专项储备支持 4.售后服务部提供维修服务的快速响应 5.专职维修人员确保及时、有效地排除故障
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  • QUV紫外老化测试箱 400-860-5168转0927
    QUV紫外老化测试箱产品简介阳光中的紫外线是造成塑料、涂料、尼龙、色母粒等产品老化的主要因素,造成产品性能变化,包括脆化、粉化、开裂、褪色、强度下降等。美国Q-lab生产的加速老化设备已经被广泛的应用于各行各业的加速老化测试。QUV紫外老化测试箱潮湿模拟功能紫外老化测试箱提供两种潮湿模拟方法。应用尽可能多的是冷凝方法,它是模拟户外潮湿侵蚀的尽可能好方法。所有的紫外线老化试验箱型号都可运行冷凝循环。因为有些应用条件也要求使用水喷淋以达到实际的效果,所以有些紫外线老化试验箱型号既可运行冷凝循环又可运行水喷淋循环。QUV紫外老化测试箱冷凝功能在很多户外环境中,材料每天的潮湿时间可长达12小时。研究表明造成这种户外潮湿的主要因素是露水,而不是雨水。紫外老化测试箱通过独特的冷凝功能来模拟户外的潮湿侵蚀。在冷凝循环中,通过加热试验机底部水盘来产生水蒸汽。热的水蒸汽使试验箱在较高温度下保持100%相对湿度。 室内空气的冷却作用导致试样表面温度比水蒸汽温度低几度,从而保证水蒸汽会连续不断地在样品表面凝结。QUV紫外老化测试箱水喷淋在某些实际应用条件下,例如阳光下,聚集的热量由于突降的阵雨而迅速消散时,材料的温度就会发生急剧变化,产生热冲击,这种热冲击对于许多材料而言是一种考验。紫外线老化试验箱的水喷淋功能可以模拟热冲击和/或应力腐蚀。QUV紫外老化测试箱应用领域检测样品数量75mm×300mm样品24块75mm×150mm样品48块QUV紫外老化测试箱符合标准ASTM G151使用实验室光源加速测试设备对非金属材料进行曝露的测试方法本测试方法提供了在实验室光源加速测试设备中对非金属材料进行曝露测试的一般程序。ASTM G154使用荧光紫外线设备对非金属材料进行曝露的测试方法本测试方法是使用荧光紫外灯和冷凝装置进行曝露测试的基本原则和操作程序,旨在再现材料曝露在阳光下(直接或透过窗玻璃)和曝露在湿气中(雨水或露水)发生的老化效果。GM 9125P汽车材料实验室加速老化测试程序这些程序用于测定受到人造光源照射时汽车材料的抗降解能力。 它描述了日光型碳弧、氙弧、荧光紫外线和冷凝装置和双碳弧的暴露测试。IEC 61215地面用晶体硅光伏组件(PV)-设计鉴定和定型IEC 61345光伏组件(PV)紫外试验ISO 11507 (EN) (DIN)色漆和清漆 – 涂料的人工老化曝露测试–曝露于荧光紫外线灯管和水本国际标准规定了油漆涂层曝露于人工老化装置(包括荧光紫外线灯管和冷凝或喷水)的暴露测试条件。ISO 4892-1 (DIN)塑料–使用实验室光源进行曝露测试的方法–第一部分 一般指导ISO 4892-3 (DIN)塑料–使用实验室光源进行曝露测试的方法–第三部分 荧光紫外灯QUV紫外老化测试箱规格参数型号QUV/seQUV/SprayQUV/basicQUV/cw温度范围光照循环45℃-80℃45℃-80℃45℃-80℃35-冷凝循环40℃-60℃40℃-60℃40℃-60℃样品容量48块样品(75X150毫米)48块样品(75X150毫米)50块样品(75X150毫米)48块样品(75X150毫米)电:(尽可能大功率)120/60,16A或230/50,8A或230/60,8A120/60,20A或230/50,9A或230/60,9A120/60,14A或230/50,7A或230/60,7A120/60,16A或230/50,8A或230/60,8A水:冷凝(自来水或去离子水)或喷淋8公升/天8公升/天7公升/分钟8公升/天不需要灯管寿命(平均):5000小时5000小时1600小时5000小时授权代理商-翁开尔翁开尔是美国Q-LAB公司在中国地区的行业指定资深代理商,40年专业代理美国Q-LAB系列产品:Q-SUN氙灯老化试验箱,QUV紫外老化试验箱,Q-FOG盐雾腐蚀试验箱以及UVA,UVB,UVC灯管,氙弧灯灯管。翁开尔为您提供标准流程的售后维修校准服务。翁开尔深耕耐候老化测试设备领域40多年,拥有丰富的行业经验,能为您提供专业的耐候老化测试解决方案,欢迎联系我们。
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  • 集光谱、紫外辐照度、紫外UVA、紫外UVB、紫外UVC、波长等测量功能参数于一体,光谱分析法是理想的数字积分方法,不受被测光源光谱分布和探测器响应带宽函数的影响,是精度最高的紫外辐射照度的测量方法。光谱辐射计集光谱、辐照度测试功能于一体,采用移动光谱测量技术、无线WIFI 技术,实现无线远程操作,广泛应用于紫外光源、消毒杀菌、光照治疗、老化、 探伤、光刻、光固化、育种、植物栽培、日光紫外指数评价等领域的测量。
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紫外测试方法相关的资讯

  • 目前测定石油产品中硫含量的主要仪器及测试方法有哪些?---X荧光硫元素分析仪,紫外荧光测硫仪等。
    简介得利特(北京)科技有限公司专注油品分析仪器领域的开发研制销售,致力于为国内企业提供高性能的自动化油品分析仪器。公司推出系列精品润滑油分析检测仪器、燃料油分析检测仪器、润滑脂分析检测仪器等。测定硫含量仪器列举及对应的测试方法!测定石油产品中硫含量的主要仪器:深色石油产品硫含量测定仪,轻质石油产品硫含量测定仪,微库仑硫氯分析仪,硫测定仪(紫外荧光测硫仪),石油产品硫含量测定仪,馏分燃料硫醇硫测定仪,X荧光硫元素分析仪对应测试方法:管式炉法,库仑硫,紫外荧光法,燃灯法,自动电位滴定法,X荧光法。DELITE相关仪器1A1320深色石油产品硫含量测定仪依据GB/T387《石油产品硫含量测定法》(管式炉法)、ASTM D1551设计制造的,适用于测定润滑油、重质石油产品、原油、石油焦、石蜡和含硫添加剂等石油产品中的硫含量。仪器特点:1、由水平型的管式电炉系统、数显温度控制系统、电动机驱动控制系统、空气净化流量调节系统等组成2、伺服电动机的运行由单片机自动控制,并有手动快进、快退、测定、停止的功能3、两支平行安装的带有磨口直管的石英管,同时对两个试样进行试验,一次可并行做两个结果4、单片机程序控制,具有造型小巧,设计合理,使用方便技术参数:电源电压:交流220V±10% 50Hz±10%电炉加热功率:1600W控制温度:900~950℃电炉行程:130mm流量计:60~600 ml/min空气流量计 试验时流量:500ml/min行程时间:25~65 min,可任意选择热电偶:分度号K环境温度: 5℃ ~ 40℃ 相对湿度:≤85%2A1330轻质石油产品硫含量测定仪是依据SH/T 0253设计制造的,应用微库仑分析技术,采用氧化法将样品通过裂解炉氧化为可滴定离子,在滴定池中滴定,根据电解滴定过程中所消耗的电量,依据法拉第定律,计算出样品中硫的含量,适用于沸点40~310℃的轻质石油产品。硫含量范围为0.5~1000ppm的试样,大于1000ppm的试样应稀释后测定。本仪器也可测氯的含量。仪器特点:1、人机直接对话,操作便捷。2、计算机控制整个分析、数据处理等过程,显示全过程工作状态,根据需要可将参数、结果存盘或打印。3、采用**元器件,减少了仪器噪声,提高了检测速度。4、具有性能稳定可靠,操作简便,分析精度高,重复性好等特点。技术参数:偏压范围:0 ~ 500mv测量范围:0.1~10000 ng/μl控温范围:室温~1000℃控温精度:±1℃测量精度:    样品浓度(ng/μl) 0.2 RSD(%)35   样品浓度(ng/μl) 1.0 RSD(%)10   样品浓度(ng/μl) 100 RSD(%)5   样品浓度(ng/μl)1000 RSD(%)2气源要求:普氮和普氧工作电源:AC220V±10% 50Hz功  率:3.5KW外形尺寸:主机:410×350×75(mm)     温控:530×420×360(mm)     搅拌器:290×270×360(mm) 进样器:350×130×140(mm)3A2070S 硫测定仪 (紫外荧光测硫仪)A2070S 硫测定仪是根据紫外荧光原理与计算机技术相结合研发的新一代精密分析仪器。适用于测定石脑油,馏分油,发动机燃料和其他石油产品。适用标准:SH/T 0689、ASTM D5453、GB/T11060.8仪器特点:1、系统采用紫外荧光法测定总硫含量。2、提高了抗杂质干扰的能力,避免了电量法对滴定池的繁琐操作和因此带来的不稳定因素,使得仪器的灵敏度大为提高。3、系统关键部位采用**器件,使得整机性能有了可靠的保证。4、软件直观易学,标准曲线和结果自动保存,永远不会丢失数据。技术参数:样品种类液体、固体和气体测定方法紫外荧光法样品进样量固体样品:1-20mg 液体样品:5-20μL 气体样品:1-5mL测量范围0.1-5000mg/L测量精度荧光测硫仪进样量(μL)RSD(%)0.2202551010501051001035000103控温范围室温~1300℃控温精度±1℃气源要求高纯氩气:纯度99.995%以上 高纯氧气:纯度99.99%以上工作电源AC220V±10% 50Hz功 率1500 W外形尺寸主机:305(W)×460(D)×440(H)mm 温控:550(W)×460(D)×440(H)mm重  量主机:20kg 温控:40kg技术参数:1、输入电压:220V±10% 50Hz2、消耗功率:每个吸气泵6W3、环境温度:室温25℃左右
  • 紫外可见分光光度计最佳吸光度范围和光谱带宽选择方法的研究
    李昌厚(中国科学院上海营养与健康研究所 上海 200233)李菁菁(上海中医药大学公共健康学院 上海 201203)摘要:本文根据仪器学理论[3]并结合作者的实践,对紫外可见分光光度计的最佳吸光度范围(或最佳浓度范围)和最佳光谱带宽的选择方法进行了研究,并对有关问题进行了讨论。本文可供从事紫外可见分光光度计研发、制造、使用和维修的科技工作者参考。0、前言紫外可见分光光度计是目前国际上使用最多的常规分析仪器之一,但如何选择紫外可见分光光度计的最佳吸光度范围(最佳浓度范围)和光谱带宽,很多从事分析工作的科技工作者没有引起重视。对使用者来说,选择紫外可见分光光度计的最佳吸光度范围(或最佳浓度范围)和最佳光谱带宽,是用好紫外可见分光光度计最关键的问题之一,也是一门很深的学问。作者根据仪器学理论和自己的长期实践,对如何选择最佳吸光度范围(或最佳浓度范围)和选择最佳光谱带宽及有关问题进行了研究,提出了选择的方法,并对有关问题进行了讨论。1、吸光度范围(或试样浓度范围)的选择1.1、认真选择最佳吸光度(Absorbance-Abs)范围的重要性[1] 、[2]根据比耳定律[3],吸光度(Abs)与试样的浓度(C)成正比。所以,不同的浓度范围内测量(即不同的吸光度范围内测量),会引起不同的误差。这一点,所有使用紫外可见分光光度计的分析工作者,都必须高度重视。有时,很多科技工作者,在工作中往往忽视这个问题,例如:作者曾看到有一位分析人员,用一台光度噪声为0.005Abs的紫外可见分光光度计分析小于吸光度为0.005Abs的样品。她的工作做了很长时间,一是测试结果不稳定,二是结果比标准值小很多,总是得不到可靠的结果。于是,她开始怀疑所用的紫外可见分光光度计仪器有问题,后来,请制造厂的工程师来维修仪器,维修工程师一到现场,稍加检查,就立即指出仪器没有问题。但这位使用者仍坚持仪器有问题,制造厂的工程师经过反复检查,断定仪器肯定没有问题,并指出是样品太稀。后来,对样品稍加浓缩,很快就得到了令人满意的测试结果,所测得的数据,与标准值完全一致。还有一位科研工作者,他使用一台中档偏下的紫外可见分光光度计分析食品中的添加剂,他发现所测得的样品含量总是偏低。后来,也怀疑仪器有问题。结果,经维修工程师检修,认为仪器没有问题。最后,发现被分析的样品浓度太高,被测量样品的吸光度值达到2.5Abs。在把样品稀释到0.8Abs后,再反复多次测量,结果非常准确,与文献值完全一致。这两个例子,充分说明在使用紫外可见分光光度计时,对被分析样品的吸光度范围的选择非常重要。1、2、最佳吸光度范围(或最佳试样浓度)选择的原则1.2、1 吸光度范围不能太小(或试样浓度范围不能太稀)为什么吸光度范围不能太小?因为噪声是主要分析误差的来源之一[2] 、[3] ,它限制被分析试样吸光度值的下限。吸光度太小(或试样太稀)时,有用的信号会被仪器的噪声淹没;当光度噪声大到一定程度或样品吸光度小到一定程度时,吸光度就根本不与样品的浓度成正比。甚至会产生试样浓度变稀时,吸光度值反而增大(噪声所致)的现象,以致无法得到稳定的测量数据,产生很大的分析误差。例如:作者曾用某紫外可见分光光度计测试黄曲霉素,因为仪器的噪声太大,测试数据从0.4Abs就开始超过1%的相对误差。作者的实践表明,一般常规分析时,对大多数试样浓度取10µg/ml~100µg/ml(相当0.3~0,7Abs)左右为最佳。1.2.2、最佳吸光度值范围(或最佳试样浓度范围)不能太大为什么吸光度不能太大?因为杂散光是分析误差的主要来源之一[2]、[3],它限制被分析试样吸光度值的上限,如果试样的吸光度太大,因为杂散光的原因,可能会使分析误差增大。因为杂散光会使分析测试结果严重偏离比耳定律(分析测试结果的数据可能偏小,也可能偏大;若杂散光被试样吸收则测量数据偏小,若杂散光不被试样吸收则测量数据偏大)。如果仪器的杂散光很大、被分析的试样吸光度值太大,吸光度就根本不与试样的浓度成正比,甚至会产生试样浓度增大时,吸光度值反而减小等反常现象。1.3、 试样浓度的选择原则1.3.1、试样不能太稀(理由如1.2、1所述)1.3.2、试样不能太浓(理由如1.2、2所述)1.3.3、在试样量允许时,试样的浓度应选择靠近最佳吸光度值(0.434Abs)。因为,从理论上讲,比耳定律在吸光度值为最佳值0.434Abs时,分析误差最小 。所以,如果被测试样太浓时,应向靠近0.434Ab的方向稀释。假设被测试试样太浓,达到2Abs左右,这时,应稀释到1Abs以下,但要注意不能太稀。在不同的吸光度上测试,相对误差和绝对误差都不同;作者研究的结果如下:(设仪器给出的△T=0.3%T;目前,国际上的高档紫外可见分光光度计一般都给出△T=0.3%T)。2、最佳光谱带宽的选择[4]、[5]、 [6]2.1、认真选择光谱带宽(Spectrum Band width)的重要性光谱带宽是紫外可见分光光度计主要分析误差的来源。我国广大的分析测试工作者,对紫外可见分光光度计光谱带宽的重要性并没有引起重视。甚至,有的分析工作者,根本就没有认识到光谱带宽会影响分析误差,这是影响我国紫外可见分光光度计仪器和应用水平提高的重要原因之一。作者在长期的实践中深深体会到,光谱带宽是非常重要的技术指标,并对它进行了认真研究[2]、[4]。作者为了研究光谱带宽对分析误差的影响,曾对青霉素钠、青霉素钾进行过测试研究。我国药典规定对青霉素钠、青霉素钾的分析测试用1nm光谱带宽,但作者对同一种浓度的青霉素钠测试用2nm光谱带宽测试时,吸光度值为0.805Abs;用1nm光谱带宽测试时,吸光度值为0.825Abs;用0.3nm光谱带宽测试时, 吸光度值为0.865Abs;用0.2nm光谱带宽测试时,吸光度值为0.823Abs。实践证明,0.3nm光谱带宽测试时吸光度值最大,2nm光谱带宽测试的结果比0.3nm光谱带宽测试时吸光度值小0.060 Abs,1nm光谱带宽测试时,吸光度值比0.3nm光谱带宽测试时吸光度值小0.04Abs,说明0.3nm光谱带宽是最佳光谱带宽。2nm光谱带宽测试时的吸光度值和0.3nm光谱带宽测试时的吸光度值绝对误差△A为0.06Abs,相对误差为△A/A=0.06/0.865=0.69(6.9%);1nm光谱带宽测试时的吸光度值和0.3nm光谱带宽测试时的吸光度值绝对误差△A为0.040Abs,相对误差为△A/A=0.046(4.6%)。由此可见,光谱带宽的重要性是不言而喻的。但是,在实际工作中,有许多科技工作者很不重视光谱带宽问题。例如:我国某地的某某制药厂,采用国外某公司的紫外可见分光光度计作为质检仪器,该仪器的光谱带宽为5nm,根本不符合我国和世界各国药典规定用于药品检验的紫外可见分光光度计,其光谱带宽应为2nm的要求。作者从理论上计算,5nm光谱带宽的紫外可见分光光度计,若要用于药品检验,其测试误差为3%,而很多药品检验时,药典规定要求其分析误差在1%以内。所以,使用者一定要高度重视紫外可见分光光度计的光谱带宽的选择。2.2、光谱带宽选择的原则[2]2.2.1、根据分析工作的误差要求选择光谱带宽因为不同的光谱带宽对同一种药品进行分析测试有不同的误差,所以,不同行业应对光谱带宽有不同的要求。使用者应根据分析工作的误差要求来选取不同的光谱带宽。特别是制药行业、科研工作或要求较高的使用者,更应如此。2.2.2、光谱带宽不能过大或过小的原因我们应根据被分析样品对误差的要求,选用不同的光谱带宽来进行分析测试。一般来讲,不同的试样要求用不同的光谱带宽来分析,并且,我们应该选择最佳光谱带宽或选择靠近最佳光谱带宽的光谱带宽来分析,才能得到最佳分析结果。有些科研工作者以为光谱带宽越小越好(分辨率高),也有科研工作者以为光谱带宽越大越好(能量大,灵敏度高)。其实不然,如前所述,作者对同一浓度的青霉素钠、青霉素钾的测试就很好的说明了问题。2.3、光谱带宽与分析误差的关系在理想状态下[7]、 [8],光谱带宽与分析误差的关系如表2:表2 在理想条件下,A obs与SBW在吸收极大时的关系[4]RBWA obs/ARBWA obs/ARBWA obs/A0.01000.99950.06000.99830.20000.98190.02000.99950.07000.99770.30000.96040.03000.99950.08000.99700.40000.93210.04000.0.99920.09000.99620.50000.89870.05000.99880.10000.9954表2中:RBW 为相对带宽;RBW=SBW/NBW;NBW为被测样品的吸收带半宽度,指样品的吸收值达到最高峰值之半的两点间的波长间隔;A obs为吸光度实际测量值;A为吸光度理论值。表2 可供分析工作者用来修正实验值,但只适用于吸光度实际测量值小于1.0时的情况。因为一般的常规分析中,被测样品的实际测量吸光度值基本上都小于1.0,所以,表2具有实际参考价值。有学者对光谱带宽与分析测试误差的关系进行过研究,如Owen[5] 研究后指出:当仪器的光谱带宽(SBW)与被测样品的自然带宽(NBW,即吸收带半宽度,一般为20nm)之比小于或等于1时(即SBW/NBW≦0.1时),该光谱仪器可满足99%的样品的分析测试工作,且分析测试的准确度在99.5%以上。这也是我国和世界各国药典规定用于药检的紫外可见分光光度计的光谱带宽要求≦2nm的原因。曾有文献[6] 报道过光谱带宽对分析测试误差的影响,此不赘述。作者研究过光谱带宽对青霉素钠、青霉素钾定量分析的影响,发现青霉素钠定量分析的最佳光谱带宽与药典规定不一致(药典规定:取本品加水制成1ml含1.80mg的溶液,… … ,用1nm光谱带宽、在264nm处测试,吸光度应为0.80-0.88)。笔者在药典规定的条件下,将光谱带宽从1nm开始减小,一直减到0.3nm,其峰高一直在增高!但低于0.3nm时,峰高就开始下降。这说明青霉素钠的最佳光谱带宽是0.3nm,而不是1nm。为此,作者向当时国家药典委员会的专家张淑良先生(上海药检所)反映,他们接收了此意见。所以,今天的药典委员会已经去掉了每一种药品,一定要采用多大的光谱带宽检测了。笔者根据表2计算:当SBW为2nm以下时,由于SBW引起的分析测试的相对误差小于0.5%;但是,当SBW为5nm时,分析测试的相对误差将达到2.7%。可惜,我国有很多分析工作者不注重这个问题,有些药厂用SBW为5nm的UVS来作质量控制,其仪器本身的误差就远远超过我国药典规定的1%的要求,这必须要引起我国广大药检工作者重视。3、讨论3.1目前,国内外很多科技工作者经常将光谱带宽和狭缝宽度混为一谈,很多仪器制造商经常在自己的说明书中说:“狭缝宽度为XXXnm”,这是不对的。因为在光谱仪器中,狭缝宽度以mm计,而光谱带宽以nm计,二者相差一百万倍(106)。所以只能说“光谱带宽为XXXnm”,而不能说“狭缝宽度为XXXnm”。同时还必须注意,光谱仪器的狭缝宽度制造商一般是不会告诉使用者的,因为它涉及到仪器设计时所选用的准直镜焦距、光栅和物镜的焦距等指标。所以,我们对仪器的技术指标描述应该注意科学性、国际接轨和规范性。3.2 有许多紫外可见分光光度计使用者,很不注重对吸光度范围的选择,他们不了解不同浓度(或吸光度)分析时,有不同的分析误差。因此,往往在样品前处理上有时比较马虎,。他们此外,也不大注意或不懂得将样品稀释到最佳浓度范围,这是很多使用紫外可见分光光度计的分析工作者应该特别引起重视的问题。3.3目前,国外有些紫外可见分光光度计制造商,在自己的说明书中写某某最高级的紫外可见分光光度计,仪器的最大光谱带宽为8nm(特别是在招标时,作为仪器的“特点”提出),这完全在误导使用者。因为,从文献[2]可以非常简单计算出,光谱带宽为8nm时,分析测试结果的相对误差达到了6.79%。而紫外吸收光谱分析是一种精密分析,有些样品(如药品)分析时,要求相对误差小于1%。例如:世界上许多国家的药典规定,用于药品检验的紫外仪器,要求的光谱带宽为2nm,此时的相对误差只有0.5%。所以,在高档(或最高级)的紫外可见光分光光度计中,写出光谱带宽为8nm是不合适的。4、主要参考文献[1]陈国珍主编,紫外可见光分光光度法,原子能出版社(北京),1983.[2]李昌厚著,紫外可见分光光度计,北京:化学工业出版社,2005[3]李昌厚著,仪器学理论与实践,北京:科学出版社,2008[4]李昌厚,光谱带宽对分析误差影响的研究,分析测试技术与仪器,,10(2),65~67,2004[5]T. Owen, Fundamentals of UV-Visible Spectroscopy,© Copyright Hewlett-Packard Company, Printed in Germany 09/96,Hewlett-Packard publication number 12-5965-5123E[6]E.disbury, J. R. Practical Hints on Absorption Spectrometry,UV/Visible,NewYork, Plenum Press,1967作者简介李昌厚,中国科学院上海营养与健康研究所研究员、教授、博士生导师、国务院政府津贴终身享受者;原仪器分析室主任、生命科学仪器及其应用研究室主任;曾任华东理工大学等兼职教授、上海化工研究院院士专家工作站专家委员会成员、中国仪器仪表学会理事、中国仪器仪表学会分析仪器分会第五届和第六届副理事长、全国光谱仪器专业委员会副主任、全国高速分析专业委员会副主任、原国家认监委实验室计量认证/审查认可国家级常任评审员、《生命科学仪器》副主编、《光谱仪器与分析》副主编、国家科技部多项重大仪器及其应用专项的专家组组长等职。主要从事各类光谱和色谱仪器及其应用研究;在仪器学理论、分析仪器性能指标的测试方法、光电技术等方面有精深研究;以第一完成者身份,完成了15项科研成果,其中5项获得省部级以上科技奖励(含国家发明奖1项);发表论文280篇(退休后97篇)、出版了:仪器学理论与实践、光谱仪器及其应用、色谱仪器及其应用等的专著5本。曾先后任北京普析、美国ISCO等国内外十多家高科技公司的专家组、顾问组组长、《仪器信息网》、等多个高科技学术团体的技术专家顾问或专家委员会成员等学术团体的领导职务。
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