吸光度分析系统

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吸光度分析系统相关的厂商

  • 上海仪电分析仪器有限公司(原上海精密科学仪器有限公司分析事业部独立改制而成,其前身是上海分析仪器厂和上海第三分析仪器厂),系上海仪电控股(集团)公司的控股子公司,,上海首批高新技术企业。是国内最大的分析仪器制造公司之一。 公司是集分析仪器的设计、开发、制造和服务为一体的高科技企业,2001年通过ISO9001:2000质量管理体系认证,2004年通过ISO24001:1996环境管理体系认证。 主要产品有:气相色谱仪、液相色谱仪、可见分光光度计、紫外可见分光光度计、原子吸收分光光度计、荧光分光光度计、火焰光度计和监控系统集成等50余个品种的数字化、智能化分析仪器。公司产品广泛地应用和服务于石油化工、冶金、矿山、电站、环境保护、医疗卫生、科研、大专院校、食品饮料、日化用品、农业生产等行业,是必备的检测手段和科学实验的计量器具。 公司拥有注册商标:上分牌和棱光牌,自1997年起,棱光牌连续被评为上海市名牌产品。公司产品不仅在国内市场享有很高的声誉,而且还远销欧、美、亚、非等国家和地区。 公司坚持“精准引领精彩”的目标,致力于发展科学仪器和拓展监测系统集成两大类产品,以推动科技进步、环境保护、提高人们的生活质量为企业宗旨。公司遵守国家和地方有关的法律、法规及其他要求,贯彻质量/环境管理体系标准。以满足顾客需求为目的,通过设计改进,生产绿色环保型的科学仪器,公司对产品生产和服务全过程的重要环境因素进行控制,对相关方环境行为施加影响,有效利用能源、资源,减少生产活动对环境的影响,持续改进公司的业绩,确保质量/环境管理体系有效运行,促进人和自然的和谐发展。
  • 400-860-5168转2376
    2004年9月17日,耶拿分析仪器(上海)公司正式成立,公司主要有分析仪器和生命科学两大核心业务,广泛服务于科研、环保、医药、食品、卫生、农业、石化和生命科学等行业,并为客户提供仪器安装和维护维修、方法应用、技术开发、技术咨询等整体解决方案。 分析仪器业务主要研究、开发、设计和生产制造各类分析仪器,包括原子吸收光谱仪,电感耦合等离子体发射光谱仪,电感耦合等离子体质谱仪,紫外可见分光光度计,总有机碳分析仪,元素分析仪,总有机卤素分析仪,拉曼光谱仪等。 生命科学仪器业务主要研究、开发、设计和生产制造涵盖从样品制备、核酸提取纯化、核酸检测、PCR和定量PCR、电泳、凝胶成像系统、各类实验室常规设备,以及多种自动化液体处理工作站分子生物学高效全套解决方案。
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  • 公司简介 山东亚润分析仪器有限责任公司是一家专门从事技术开发、 生产,销售色谱仪、行业专用气相色谱仪、气相色谱仪附件产品、热解析仪、顶空进样器等其他分析检测设备。公司以长期从事气相色谱仪的开发及分析应用及维修经验丰富的中高级色谱工程师为技术后盾,对产品做到重质量,精益求精,为您提供方便、快捷、优质的产品和技术服务。 公司研发的气相色谱仪采用先进的电子技术,优质的电子元器件,仪器稳定性强,精细的结构设计,减少了死体积对样品分析影响,具有较高的性价比。可广泛应用在石油化工、科研、环保、大专院校、卫生防疫、食品检测、白酒检测等领域,我公司可为您提供仪器配置、建立色谱分析方法、培训操作人员,完善的售前、售中、售后服务。 公司信奉“质量至上,诚信为本,科技创先,管理崇严”的服务营销理念,向广大用户郑重承诺“精诚提供卓越的产品和优质满意的终身服务”,真诚倾心的以人性化服务和优质的产品,确保用户的个性化需求。 公司拥有专业的色谱分析专家、专业的生产管理人员、试验人员以及完备独立的分析实验室,致力于色谱分析方法的创建、应用与推广,为用户提供色谱检测系统的整体解决方案。根据客户的检测对象和分析要求的不同,可以选配FID、TCD、ECD、FPD、NPD等五种检测器和不锈钢、玻璃填充柱以及石英毛细管柱。    公司业务范围: 公司主要经营专业制造气相色谱仪、顶空进样器、热解析、火焰光度、各类气相色谱柱、毛细柱、填充柱,微充柱、氦离子化检测器等系列产品。 专业建立气体、液体在线分析系统、在线控制装置。 制造销售气体发生器、实验室色谱耗材。 色谱仪的辅件、附件、配件。 实验室成套仪器装备及耗材。
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吸光度分析系统相关的仪器

  • 吸光度分析系统 400-860-5168转2200
    吸光度分析系统 SOLUTION: ABSORBANCE ANALYSIS SYSTEM 吸光度分析是一种非常成熟的光谱分析方法,在环境液体的浓度分析、生物化学成分分析等诸多领域应用十分广泛。 采用FLA系列微型光纤光谱仪与D系列光源组成的吸光度分析系统,与传统的分光光度计相比有着成本低、体积小、测试速度快、使用简便、组建灵活等特点,非常适用实时在线测试系统的设计、组建或集成监测。 Absorbance analysis is one mature approach of spectrum analysis methods and has been widely applied in concentration analysis of liquid and biological or chemical component analysis. Our absorbance analysis system consists of FLA series miniature fiber optic spectrum and light sources, which brings advantages in respect of low-cost, compact, rapid test speed and convenient operations. So it is very applicable for the design and construction of on-line testing system or integrated monitoring system.
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  • 光谱吸光度及浓度 400-860-5168转6044
    光谱吸光度与浓度测量 描述当一束光通过一个吸光物质(通常为溶液)时,溶质吸收了光能,光的强度减弱。吸光度就是用来衡量光被吸收程度的一个物理量。基于吸光度测量的简单易实现与使用方便,吸光度测量被广泛运用于液体和气体的光谱测量技术中,还可以将该应用集成到工业应用环境和客户所关注的测试中。吸光度光谱可以对物质进行定量鉴别,亦或可以对溶液中的分子进行浓度定量分析。溶液的吸光度与浓度的直接关系被称为Lambert-beer 定律。使用光谱仪可以通过测试几组已知摩尔浓度的溶液样品,计算出溶液吸光度与浓度关系的匹配曲线,从而测量未知浓度的溶液样品。与传统实验测定吸光度相比,光谱仪测试简单高效,实验结果精确可靠,使科研人员脱离了繁杂的实验操作,减少了人为误差。光谱仪基于模块化设计,您可以根据不断变化的实验需求变换设备布局;可更换的设备布局、不断升级的实验操作和应用使得现在和将来的多种实验应用成为可能。应用液体吸光度测量溶液浓度测量典型测试数据不同浓度KMnO4溶液的吸光度曲线建立浓度数据模型,从而测算未知浓度的KMnO4溶液取样式光谱吸光度测量套件特点无需暗室操作,操作简便、消耗试剂量小、重复性好、测量精度高、检测快速可实时读取吸光度值,数据可重复导入读取、使用配置清单浸入式在线光谱吸光度测量套件特点无需取样,操作简单24小时在线监测重复性好、测量精度高、检测快速可实时读取吸光度值,数据可重复导入读取、使用配置清单更多精彩内容,请关注下方!
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  • PiCOEXPLORER吸光光度计 400-860-5168转2987
    PiCOEXPLORER——吸光光度计中的掌中宝!可移动的「实验室」手掌大小的尺寸属于您的吸光度计PiCOEXPLORER是搭载SOT技术的吸光度计,实现了光学系统下树脂材料成品的小型化,轻量化的同时,精度可达到ng/ml。400~660nm波长范围,轻松测定可见光,蛋白质、细菌、细胞浓度测定等应用一应俱全。1、机型小巧,方便携带,想在哪儿测就在哪儿测 2、应用范围广泛,400~660nm可见光波长范围内,所有测定(蛋白、细菌、细胞浓度等)均可完成3、样品检测轻松完成,可直接使用带盖的PCR管(0.2ml)进行测定,节省实验样品量,简化检测过程4、智能化、便捷式获取数据,测定结果或测量线图可在智能手机或平板电脑上显示。实测数据( 吸光度、浓度、强度) 可在电脑上生成Excel,后期数据加工也轻轻松松。 5、应用广泛细菌的浊度测定、蛋白质定量(BCA法、Bradford法)、抗氧化活性测定、氨基酸的测定(茚三酮染色法)、葡萄糖的定量、环境水分析、重金属分析等......
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吸光度分析系统相关的资讯

  • 紫外可见光谱仪在吸光度测量中的应用 | 鉴知技术
    1.吸光度测量原理当入射光频率与物质分子的震动频率一致,或者入射光引起物质分子电子能级跃迁,都会产生光学吸收现象。溶液的浓度越高,穿过溶液的分子也会相应地被吸收越多。当一定强度的光线通过物体的时候,被吸收部分越少,透过部分越多反之也然。1852年比耳确定了吸光度与液浓度及液层厚度之间的关系,建立了光吸收的基本定律,称为朗伯-比耳定律。朗伯比尔定律是吸光度测量的基本定律,是描述物质对某一波长光吸收的强弱与吸收物质的浓度及其液层厚度间的关系。当一束平行单色光通过液层厚度为b、吸光物质的浓度为c的单一均匀的,非散射的有色溶液时,溶液的吸光度与溶液浓度和液层厚度成正比。A=kcb=lg(I0/I)A: 为吸光度k:为摩尔吸收系数(常用单位 L/(mol*mm))c:为浓度(常用单位 mol/L)b:为光程(常用单位 mm)I0:入射光强度I:透射光强度图1 吸光度原理图2.应用系统介绍(1)发光源:能够输出稳定功率以及且连续光谱的辐射源,紫外波段实验室常使用脉冲氙灯或氘灯,可见波段实验室常使用卤钨灯。(2)样品池:用于放置待检测样品,常用直接盛放样品的器件为石英比色皿,厚度一般为10mm,适用于紫外到可见光波段范围。(3)检测设备:又称分光光度计,将光学分光器件和能实现光电转化的探测器集成。本此测量应用使用的系鉴知技术的SR50C光纤光谱仪,光谱仪内置脉冲氙灯同步触发功能,除了可搭配如下图一样的比色皿样品固定架进行测试,同时也可根据实际需求搭配侵入式光纤探头或流通池进行取样。 (4)显示器:连接光谱仪和笔记本电脑,显示测量过程中的数据,本此测量应用使用的系鉴知技术自主研发的上位机软件。图2 脉冲氙灯吸光度检测系统图3.实验示例鉴知技术拥有自主研发的整套光谱吸光度测量系统和相关的配件,本次实验采用KNO3溶液,光谱仪采用北京鉴知技术有限公司的微型光纤光谱仪SR50C,在室温环境下进行测试,实验结果如下表所示:光谱仪型号:SR50C(200-400 nm)波长范围nm分辨率 nm可根据客户需要定制:波长范围,分辨力大小,光谱仪尺寸大小200-4000.5比色皿光程KNO3 浓度mg/L220nm 吸光度275nm 吸光度相关系数R210mm0.20.0432780.0446110.99780.30.0672250.0658580.40.0873060.087540.50.1150570.1081420.80.1664770.1617651.00.2072560.20099表1 KNO3溶液在220nm,275nm处的吸光度根据表中数据,绘制硝酸钾溶液吸光度随浓度变化的线性关系曲线,如下图所示。图3 KNO3溶液浓度与吸光度线性关系结论:由图得知硝酸钾溶液的吸光度与其浓度具有较大的线性相关关系,线性拟合系数R2=0.9978,标准曲线的方程式是:A = 0.1985.74C + 0.0048可根据拟合的标准曲线,将未知浓度样品的吸光度代入标准曲线的方程式中,得出未知样品的浓度。因此,鉴知紫外可见光谱仪能够在吸光度测量中有较好的测量结果满足客户的需求。4.SR50C光纤光谱仪优势体积小,重量轻,分辨率高;灵敏度高,适用于微量元素分析;测量准确性和一致性高;价格优惠。5.典型行业应用参考行业或典型应用光源光谱仪附件高校或实验室代替分光光度计氘卤组合SR50C,SR75C, ST90S10mm 紫外石英比色皿样品池抗紫外光纤在线水质仪器分析脉冲氙灯/氘卤组合SR50C,SR75C10mm 紫外石英比色皿样品池抗紫外光纤衰减器烟气在线仪器分析脉冲氙灯ST90S光纤、气室超微量分光光度计脉冲氙灯SR50C,SR75C,ST90S-便携式多参数水质分析仪脉冲氙灯SR50C,SR75C-北京鉴知技术有限公司,简称“鉴知技术”, 是一家以光谱检测技术为核心的专业公司,产品已广泛应用于缉私缉毒、液体安检、食品安全、药品检测等诸多领域,公司致力于为客户提供更先进的产品和更快捷的物质识别方案。
  • 光纤光谱仪吸光度测量解决方案
    吸光度测量使用设备简单、操作便捷。大部分无机物和有机物都可以直接地或间接地用吸光光度法测量。吸光度测量主要用于液体或气体的定量分析,广泛应用于环境监测、化学分析、检验检测等领域。吸光度定义用单色光照射某一吸光物质或溶液,测量单色光照射前的强度(即入射光强度I0)以及透过吸光物质后的强度(即透射光强度I),定义透光度(transmittance)T 为定义吸光度(absorbance)A为光的吸收定律朗伯-比尔(Lambert-Bear)定律,也称光的吸收定律,是吸光度定量分析的基本关系式。其数学表达式为: ε. 为摩尔吸光系数,与溶液的性质、温度和入射光波长有关 为溶液光程长度,即为比色皿的尺寸,单位为cm 为溶液浓度,单位为mol/L。公式表明当溶液入射光波长和光程长度固定不变时,吸光度与溶液浓度成正比关系。在测试未知样品的浓度的实验中,可以测量数组已知确定样品浓度和吸光度的数据,构建吸光度与样品浓度的正比关系式,通过测量未知样品的吸光度来求解未知样品的浓度。吸光度测量整套仪器搭建方案整套仪器由微型光纤光谱仪(含软件)、光源、比色皿支架和光纤跳线组成,见下图。具体配置清单:产品名称数量微型光纤光谱仪(含免费配套软件)1光源1比色皿支架1光纤跳线2仪器介绍微型光谱仪RGB-ER-CL微型光谱仪 采用交叉非对称C-T光路结构,配置先进的CMOS探测器,是一款结构紧凑、携带方便的通用型微型光纤光谱仪,适用于科研及工业生产的光谱测量应用,具有高灵敏度、高分辨率、高量子效率和高动态范围的特点。RGB-ER-CL微型光谱仪响应范围为200~1000nm,狭缝为25μm,分辨率为1.5nm。RGB-VIS-NIR-CL的波长范围为400~1100nm,狭缝为25μm,分辨率为1.0nm。用户也可以选择不同的光栅配置,得到不同的光学分辨率和光谱响应范围,以满足不同的应用需求。另外针对其它波段如200~900nm/200~1000nm/300~1100nm/700~1100nm等可以提供定制。该款微型光谱仪免费提供配套光谱测量软件KewSpec。软件包含查看、保存、读取光谱图和数据,以及积分时间、Boxcar平滑和信号平均等信号处理等基本功能,还包含光谱测量、吸光度、透过率、反射率等应用测量模式。操作界面简洁明了,易于上手。光源吸光度测量常见于紫外-可见波段,根据待测样品的特征波长范围选择合适的光源。HLS-1卤钨灯光源 波长范围360~2500nm,可直接出光或也可由SMA905端口连接光纤耦合输出。输出光强度可调,光源前端设有支架,可根据需要安装滤光片或衰减片。DLS-1氘-卤钨灯 是一款可提供190~2500nm的紫外-可见-近红外波段连续输出光谱的一体化复合光源。采用SMA905端口连接光纤输出,输出光功率稳定。氘灯和卤钨灯可分别开启,卤钨灯输出光功率可调,用以搭配氘灯输出光强。光源前端设有支架,可根据需要安装滤光片或衰减片。比色皿支架CH-4四向比色皿支架 是常用的光谱测量附件,光程长度1cm,支架的四面均连接一个CL-UV准直透镜。用于吸光度测量时,光纤接在两个相对的准直透镜。光纤跳线KEWLAB提供各种波长范围、光纤芯径和长度的光纤跳线,广泛应用于光谱分析领域。该光纤跳线具有坚实耐用、稳定性高、传输损耗小等特点。连接光源、微型光谱仪,起到传输光谱信号的作用。根据客户的实际应用需求,可选择不同型号的光纤跳线。光纤跳线覆盖光谱范围:190-2200nm光纤芯径可选范围:200、400、600、1000μm等标准长度:0.5m、1m、2m,其它长度可定制外壳材料:金属或塑料实测案例以HLS-1卤钨灯为光源,使用RGB-VIS-NIR-CL微型光谱仪(400-1100nm)搭配整套设备测试不同浓度胭脂红色素的吸光度光谱曲线。
  • 微型光谱仪之吸光度检测
    p strong 1、技术简介/strong/pp  根据比尔-朗伯定律一束单色光照射于吸收介质表面,在通过一定厚度的介质后,由于介质吸收了一部分光能,透射光的强度就会发生减弱。吸光度是指光通过溶液或某一物质前的入射光强度与该光通过溶液或物质后的透射光强度比值并以10为底的对数。吸光度分光光度法可识别不同物质经单色光照射后的特异性,或定量测量透明溶液中有色物质(发色基团)的浓度,利用探测器对样本进行吸光度检测与对照组进行比较。/pp style="TEXT-ALIGN: center"img title="1.jpg" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201612/insimg/d2328b20-29b6-4efb-9d57-47522bac4416.jpg"//pp style="TEXT-ALIGN: center"strong图2.1 光与物质作用原理图/strong/pp style="TEXT-ALIGN: center"(里面包含了吸收,透过,散射的示意)/pp strong 2 、应用说明/strong/pp  光谱仪测量吸光度的方法是将某一波长的平行光通过一块平面平行物体,然后对透过物体的光束进行检测。由于一部分能量被样品中的分子吸收,检测的入射光的强度要高于透过样品的光强。吸光度被广泛运用于液体和气体的光谱测量技术中。吸光度光谱可以对物质进行定量鉴别或者对物质进行指纹认证,也可以对溶液中的分子进行浓度定量分析。吸光度检测的样品不再局限于使用比色皿作为载体,流动池、浸入式探头、微量进样器、气体存储皿、微量比色皿等等都可以作为采样装置。影响比尔-朗伯定律效力的因素很多,可通过检测一系列标准品的吸光度来确认某一发色基团的线性,以消除实验、设备和试剂批次造成的误差 当平行光照射到物体表面时光的反射与吸光都会降低光强,通过将空白样品或对照样品的光进行定量分析,可以消除这些因素的影响。/pp  食品安全:橄榄油纯度分析,酒发酵特性分析 /pp  自然环境:钻石真伪分析,珍珠真伪分析,汽车尾气分析,大气污染等 /pp  加工工艺:材料特性分析,半导体稳定性分析 /pp  基础研究:微流控领域分析 /pp  医学诊断:葡萄糖测定,DNA分析等。/pp style="TEXT-ALIGN: center"img title="2.jpg" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201612/insimg/cf719052-ada2-4dce-8f28-f03a768836bb.jpg"//pp style="TEXT-ALIGN: center"strong图2 太阳眼镜吸光/strong/pp style="TEXT-ALIGN: center"img title="3.jpg" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201612/insimg/06e3e5c3-d152-485e-a776-6590bef2e34c.jpg"//pp style="TEXT-ALIGN: center"strong图3 汽车尾气排放检测/strong/ppstrong  3、典型产品和配置/strong/pp  吸光度检测配置:/pp  3.1. 光谱仪/pp  3.2 光源/pp  3.3.采样附件(光纤,探头,流动池)/pp  3.4.吸光度测定标准参考/pp  3.5 光谱仪控制软件/pp style="TEXT-ALIGN: center"img title="4.jpg" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201612/insimg/e03709e6-5141-4b36-8744-e7ddfe9e5aeb.jpg"//pp style="TEXT-ALIGN: center"strong图4 吸光度检测基本配置/strong/pp style="TEXT-ALIGN: center"典型产品:高灵敏度光谱仪,光源,探头,流动池/pp strong 4 、应用/strong/pp  4.1 基于超小体积的紫外光谱仪的DNA的吸光度检测/pp style="TEXT-ALIGN: center"img title="5.1.jpg" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201612/insimg/f8a2a66d-58d7-4c8f-8c4f-e48a0c80e5e9.jpg"//pp style="TEXT-ALIGN: center"img title="5.2.jpg" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201612/insimg/ba436475-de7f-44b9-883f-80a3f8636311.jpg"//pp style="TEXT-ALIGN: center"img title="5.3.jpg" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201612/insimg/f21baef6-da02-4ddf-9b39-7a9ecd6f1906.jpg"//pp style="TEXT-ALIGN: center"img title="5.4.jpg" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201612/insimg/b5c32046-fb47-45eb-8825-57382cf0d535.jpg"//pp style="TEXT-ALIGN: center"strong图5 DNA吸光度光谱/strong/pp  4.2 用固态光学光谱传感器鉴别橄榄油纯度及真伪 /pp style="TEXT-ALIGN: center"img title="6.1.jpg" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201612/insimg/320d06e5-e149-48d4-a629-5086597e842d.jpg"//pp style="TEXT-ALIGN: center"img title="6.2.jpg" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201612/insimg/9c3cfb38-6866-4a1d-bda0-d43da7c9ef2f.jpg"//pp style="TEXT-ALIGN: center"strong图6 不同食用油样吸收光谱图/strong/pp  4.3 吸光度检测在微流控领域的应用/pp style="TEXT-ALIGN: center"img title="7.jpg" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201612/insimg/7946fabd-1c8f-49aa-acd6-cd8d3cafbe08.jpg"//pp style="TEXT-ALIGN: center"strong图7 样品组分检测应用/strong/pp style="TEXT-ALIGN: center"img title="8.jpg" style="HEIGHT: 232px WIDTH: 350px" border="0" hspace="0" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201612/insimg/f6f4c159-3bbe-4e6e-9c3c-30cd95d2c92f.jpg" width="350" height="232"//pp style="TEXT-ALIGN: center"strong图8 微流控技术在细胞分离中的应用/strong/pp  4.4 测试聚合物半导体材料的稳定性 /pp style="TEXT-ALIGN: center"img title="9.jpg" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201612/insimg/f0f4b098-82a9-4753-9fed-0c74e791c3fa.jpg"//pp style="TEXT-ALIGN: center"strong图9 分别在UV/VIS测量中使用的降解反应室和光路和探测射束/strong/pp  4.5 基于光谱学的酒发酵特性分析。/pp style="TEXT-ALIGN: center"img title="10.1.jpg" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201612/insimg/f1700b3a-04a2-4798-9ff0-ee8657678ab9.jpg"//pp style="TEXT-ALIGN: center"strong图10-1 14种酿酒酵母的LWUV-VIS吸收谱相关图,图(b) 给出筛选出的28种的吸收谱的重现性分析/strong/pp style="TEXT-ALIGN: center"img title="10.2.jpg" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201612/insimg/b075e26a-11c6-4e47-bc2c-15035dc5ffb2.jpg"//pp style="TEXT-ALIGN: center"strong图10-2 28种酿酒酵母VIS-SWNIR波段PLS-R校准/strong/pp  4.6 汽车尾气分析/pp style="TEXT-ALIGN: center"img title="11.jpg" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201612/insimg/15acb085-4e6a-4733-9e60-f3e3c3906aaf.jpg"//pp style="TEXT-ALIGN: center"strong图11 汽车尾气检测装置/strong/pp  4.7 基于紫外可见吸收法检测钻石 /pp style="TEXT-ALIGN: center"img title="12.1.jpg" style="HEIGHT: 200px WIDTH: 200px" border="0" hspace="0" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201612/insimg/c007dbd0-c555-4821-ac8f-787c54ba9deb.jpg" width="200" height="200"/img title="12.2.jpg" style="HEIGHT: 199px WIDTH: 400px" border="0" hspace="0" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201612/insimg/3091e6c2-0132-49f8-833b-22014a71e362.jpg" width="400" height="199"//pp style="TEXT-ALIGN: center"strong图12 钻石样品光谱/strong/pp  4.8 紫外可见吸收法检测黄珍珠/pp style="TEXT-ALIGN: center"img title="13.1.jpg" style="HEIGHT: 150px WIDTH: 200px" border="0" hspace="0" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201612/insimg/7078af63-84b8-473a-ad1d-a39f0b6d938d.jpg" width="200" height="150"/img title="13.2.jpg" style="HEIGHT: 179px WIDTH: 400px" border="0" hspace="0" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201612/insimg/0a7d9706-500c-45d5-9add-ee1df9ae71f8.jpg" width="400" height="179"//pp style="TEXT-ALIGN: center"strong图13 天然黄珍珠光谱/strong/pp style="TEXT-ALIGN: center"img title="14.jpg" style="HEIGHT: 221px WIDTH: 500px" border="0" hspace="0" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201612/insimg/54300efd-d8c6-45f2-a5de-cf9cfa770b99.jpg" width="500" height="221"//pp style="TEXT-ALIGN: center"strong图14 染色黄珍珠光谱/strong/pp  4.9 新型有机电致变色彩色电子纸/pp style="TEXT-ALIGN: center"img title="15.jpg" style="HEIGHT: 350px WIDTH: 350px" border="0" hspace="0" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201612/insimg/3a82a198-3d55-4e4b-b7a6-ade1ea0b1770.jpg" width="350" height="350"//pp style="TEXT-ALIGN: center"strong图15 彩色电子纸光谱/strong/pp  4.10 DNA杂交与DNA蛋白质相互作用的光纤SPR传感/pp style="TEXT-ALIGN: center"img title="16.1.jpg" style="HEIGHT: 241px WIDTH: 200px" border="0" hspace="0" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201612/insimg/b6470c80-cb28-4e1e-8328-0ea933d88f35.jpg" width="200" height="241"/img title="16.2.jpg" style="HEIGHT: 313px WIDTH: 400px" border="0" hspace="0" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201612/insimg/b4d15136-fd47-4f0f-ad76-fea795a624b7.jpg" width="400" height="313"//pp style="TEXT-ALIGN: center"strong图16 光纤传感设备图和检测光谱/strong/pp  4.11 多孔硅纳米材料检测低浓度葡萄糖/pp style="TEXT-ALIGN: center"img title="17.jpg" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201612/insimg/b6dd821b-738d-40b8-87ba-b6aa0047ba7f.jpg"//pp style="TEXT-ALIGN: center"strong图17 不同浓度葡萄糖光谱/strong/pp style="TEXT-ALIGN: right"(来源:海洋光学)/p

吸光度分析系统相关的方案

  • 复享光学NOVA吸光度光谱系统
    吸光度光谱系统适用于测量或量化气体、液体样品的浓度、吸光度大小正比于样品的摩尔吸收率、光在样品中传输的距离以及样品浓度。复享光学NOVA 是一款具有热电内制冷技术的制冷型面阵背照式光谱仪,采用了高分辨光学平台,兼具了高分辨和低噪音的能力,最长曝光时间可达长达15min,提升了弱光采集能力,该款光谱仪特别适用于需要长时间曝光的弱光检测场合。
  • 吸光度测量
    当一束光通过一个吸光物质(通常为溶液)时,溶质吸收了光能,光的强度减弱。吸光度就是用来衡量光被吸收程度的一个物理量。基于吸光度测量的简单易实现与使用方便,吸光度测量被广泛运用于液体和气体的光谱测量技术中,还可以将该应用集成到工业应用环境和客户所关注的测试中。吸光度光谱可以对物质进行定量鉴别,亦或可以对溶液中的分子进行浓度定量分析。
  • 定量吸光度分光光度法
    吸光度分光光度法可定性识别“指纹”物质,或定量测量透明溶液中有色物质(发色团)的浓度。 一些情况下,需要未知物质的绝对吸光度或消光系数。 另一些情况下,根据经验确定相对于已知浓度标准溶液的浓度。 在这两类情况下,吸光度的推导就叫比尔-朗伯定律

吸光度分析系统相关的资料

吸光度分析系统相关的论坛

  • 【第三届原创参赛】紫外-可见吸光光度法在微流控分析上的应用

    [color=#d40a00]维权声明:本文为3859085原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。[/color][align=center][size=3][font=宋体]紫外[/font][font=Times New Roman]-[/font][/size][size=3][font=宋体]可见吸光光度法[/font][font=宋体]在微流控分析上的应用[/font][/size][/align][size=3][font=宋体]记得有版友发帖担心紫外[/font][font=Times New Roman]-[/font][font=宋体]可见吸光光度法的应用前景,其实有一定的道理,但是也并不是前途一片渺茫的,下面我就说一下自己对紫外[/font][font=Times New Roman]-[/font][font=宋体]可见吸光光度法在微流控分析领域的应用上的一些愚见,希望和大家共同学习一下。[/font][/size][font=宋体][size=3]吸收光度检测法包括直接吸收法和间接消逝波吸收法两种,通常所说的吸收光度检测都[/size][/font][font=宋体][size=3]是指直接吸收法探测。直接吸收光度检测是使光路直接穿过液体,然后检测液体的吸收光谱。我们熟知的紫外一可见分光光度法一般指的就是直接吸收光度检测。紫外一可见分光光度法因具有可测定的物质种类多、结构较简单且仪器价格相对低廉的优点而得到了广泛的应用。[/size][/font][font=宋体][size=3]分光光度法是最早用于全微分析系统的检测方法之一。但由于微流控芯片通道检测区的检测体积小、吸收光程短,导致检测的相对灵敏度低,其在微流控分析上的应用受到很大的限制。但随着微光机电技术的发展,通过合理的微型化结构设计可以增加检测池的吸收光程,使直接吸收光度检测的灵敏度有所提高,从而提高[/size][size=3]微流控吸光光度法检测系统的灵敏度[/size][size=3]。[/size][/font][size=3][font=宋体]近年来研究者广泛采用液芯波导技术([/font][font=Times New Roman]LCW[/font][font=宋体])来提高微流控吸光光度法检测系统的灵敏度。[/font][size=3][font=宋体]Fuwa[/font][/size][/size][size=3][font=宋体]等首先将LCW技术应用于吸收光谱研究中,LCW管可以增加光程,减少光在传播中的损失,进而提高检测的灵敏度。其具体原理如下:[/font][/size][size=3][font=宋体][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/07/201007151120_230788_1651669_3.gif[/img][/font][/size][size=3][font=宋体][/font][/size][font=宋体]我们在毛细管的外壁引入一种折射率低于内芯溶液折射率的外衬材料,这样我们就得到了液芯波导管,此时,光以一定的角度射入内芯时会以全内反射的形式在液芯内传播,如图中的绿线所示。由于多次反射,因而增加了吸收光程,根据朗伯比尔定律,[/font][font=Times New Roman]A=[/font][font=宋体]ε[/font][font=Times New Roman]bc[/font][font=宋体],光程增加进而能够提高检测的灵敏度。同时,由于是全反射,减少了光在传播过程中的损失,进而也提高检测的灵敏度。[/font][font=宋体]如果我们将这种液芯波导原理恰当地有效地应用于微流控分析中,就可以克服分光光度法在微流控分析中吸收光程短的缺点,进而提高微流控分析吸光光度法的检测灵敏度。[/font][font=宋体]其实现在的问题是,微流控分析的应用还没有达到像紫外[/font][font=Times New Roman]-[/font][font=宋体]可见分光光度计那样的普遍而已。相信,在不远的将来,通过大家的共同努力,微流控分析紫外[/font][font=Times New Roman]-[/font][font=宋体]可见吸光光度法会走进实验室,得到广泛应用的。紫外[font=Times New Roman]-[/font][font=宋体]可见吸光光度法的应用也会更加广泛。[/font][/font][size=3][font=宋体][/font][/size][font=Times New Roman][/font][size=3][font=Times New Roman][/font][/size]

  • 【讨论】做水中的氰化物分析,吸光度偏低是什么原因?

    最近做水质中的氰化物分析,采用的是异烟酸-巴比妥酸分光光度法,同一台仪器,在两个不同的实验室,不同的厂家的试剂,做两条标准曲线,A标准曲线:100ppb的氰化物吸光度是0.7,零点的吸光度数值是0.002B标准曲线:100ppb的氰化物吸光度是0.2,零点的吸光度数值是0.07左右两条曲线的斜率不一样,各位做氰化物分析的版友,谁能解释一下,造成吸光度不同的原因有哪些?

  • 吸光度噪声(信噪比)

    [font='Times New Roman'][font=宋体]仪器吸光度噪声可通过在一定的测试条件下,在确定的波长范围内对空白相应变化的分析获得,用其最大噪声峰值或该波长范围内所有噪声峰值的均方根值([/font]RMS[font=宋体])表征。当在确定的波长范围内对同一样品进行多次测量时,仪器吸光度噪声表现为测得的样品吸光度的标准差。[/font][/font][font='Times New Roman'][font=宋体]在参比状[/font][/font][font=宋体]态[/font][font='Times New Roman'][font=宋体]下连续采集[/font]2[font=宋体]张光谱,其中[/font][font=Times New Roman]1[/font][font=宋体]张作为参比光谱,按照公式([/font][/font][font=宋体][font=Times New Roman]2-3[/font][/font][font='Times New Roman'][font=宋体])计算吸光度。在工作波长范围内选取一定宽度的光谱区间,按照公式([/font][/font][font=宋体][font=Times New Roman]2-4[/font][/font][font='Times New Roman'][font=宋体])计算吸光度噪声:[/font][/font][img=,103,28]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/06/202406251720229830_1670_6418678_3.png!w103x28.jpg[/img][font='Times New Roman'] [/font][font=宋体] [/font][font='Times New Roman'] [/font][font=宋体] [/font][font='Times New Roman'] ([/font][font=宋体][font=Times New Roman]2-3[/font][/font][font='Times New Roman']) [/font][font='Times New Roman'][font=宋体]式中:[/font][/font][img=,14,]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml6584/wps16.png[/img][font=宋体]为[/font][font='Times New Roman'][font=宋体]吸光度;[/font][/font][img=,21,28]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/06/202406251722253496_1251_6418678_3.png!w21x28.jpg[/img][font=宋体]为[/font][font='Times New Roman'][font=宋体]参比光谱;[/font][/font][img=,14,]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml6584/wps18.png[/img][font=宋体]为[/font][font='Times New Roman'][font=宋体]单次测试光谱。[/font][/font][img=,144,69]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/06/202406251722404087_8784_6418678_3.png!w144x69.jpg[/img][font='Times New Roman'] [/font][font=宋体] [/font][font='Times New Roman'] ([/font][font=宋体][font=Times New Roman]2-4[/font][/font][font='Times New Roman']) [/font][font='Times New Roman'][font=宋体]式中:[/font][/font][img=,14,]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml6584/wps20.png[/img][font=宋体]为[/font][font='Times New Roman'][font=宋体]该区间(共[/font][/font][i][font='Times New Roman']n[/font][/i][font='Times New Roman'][font=宋体]个波长点)的吸光度噪声;[/font][/font][img=,21,28]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/06/202406251722586307_6626_6418678_3.png!w21x28.jpg[/img][font=宋体]为[/font][font='Times New Roman'][font=宋体]该区间某个波长数据点[/font][/font][i][font='Times New Roman']j[/font][/i][font='Times New Roman'][font=宋体]的吸光度值;[/font][/font][img=,14,]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml6584/wps22.png[/img][font=宋体]为[/font][font='Times New Roman'][font=宋体]该区间(共[/font][/font][i][font='Times New Roman']n[/font][/i][font='Times New Roman'][font=宋体]个波长点)吸光度的平均值;[/font][/font][img=,14,]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml6584/wps23.png[/img][font=宋体]为[/font][font='Times New Roman'][font=宋体]波长点数。[/font][/font][font='Times New Roman'][font=宋体]仪器的噪声主要取决于仪器光源的稳定性、电子系统的噪声、检测器产生的噪声以及环境影响所产生的噪声,如电子系统设计不良、仪器接地不良、外界电磁干扰等因素都会使仪器的噪声增大。[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱[/color][/url]分析是一门弱信号分析技术,即从一个很强的背景信号中提取出相对较弱的有用信息,得到分析结果,因此[/font][/font][font=宋体]吸光度噪声[/font][font='Times New Roman'][font=宋体]是[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱仪[/color][/url]器非常重要的指标之一,直接影响分析结果的准确度和精确度。[/font][/font][font=宋体]仪器的信噪比与仪器的吸光度噪声水平具有对应关系。一般而言,仪器的信噪比越高,则仪器的吸光度噪声水平越低。因信噪比的计算方式有多种,在此不再进行详细说明。[/font]

吸光度分析系统相关的耗材

  • 四通比色皿支架 如海光电 吸光度/荧光
    CUV-10-4-WAY四通比色皿支架 1 产品简介CUV-10-4-WAY是一款四面相通的比色皿采样附件,配置4个直通的准直传输SMA905光纤接口。配合光纤光谱仪和光源、实现透射、吸收/吸光度、荧光、辐射等多种测量模式。 2 结构图纸 3 规格参数产品规格CUV-10-4-WAY尺寸60mm*60mm*60mm通道数量4通道接口类型 SMA905接口
  • DT-600紫外分光光度法水中油分析仪
    DT-600新国标紫外测油仪、紫外分光光度法测油仪、台式紫外测油仪、紫外水中油分析仪 德骏仪器DT-600紫外测油仪,是一款用正己烷萃取剂替代红外法四氯化*萃取剂、满足石油类新国标《HJ 970-2018 水质 石油类的测定 紫外分光光度法》的高精密紫外分光光度法测油仪,用于地表水、地下水和海水中石油类的测定,量程为0.01~100mg/L,检出限为0.01mg/L。一、仪器介绍:检测对象:石油类(水中石油含量)仪器名称:紫外分光光度法测油仪型 号:德骏仪器DT-600萃 取 剂:正己烷适用标准物质:海洋环境监测石油成分分析标准物质(HJ油标准),GBW(E)080913,1000mg/L,用20号重柴油和润滑油为原料配制。执行标准:国家环境保护标准《HJ 970-2018 水质 石油类的测定 紫外分光光度法》1、背景介绍:为贯彻《中华人民共和国环境保护法》,实现我国关于《关于消耗臭氧物质的蒙特利尔议定书》2019年停止实验室用途使用四氯化*(CTC)的承诺,保护生态环境,保障人体健康,满足现行环境质量标准和污染物排放标准中石油类的监测要求,生态环境部2018年10月10日批准两项水质 石油类标准为国家环境保护标准,其中《水质 石油类的测定 紫外分光光度法(试行)》(HJ 970 - 2018 ),适用于地表水、地下水和海水中石油类的测定。萃取剂为正已烷。2、检测原理:DT-600紫外分光光度法测油仪,在pH≤2的条件下,用正己烷萃取样品中的油类物质,经无水硫酸钠脱水后,再用硅酸镁吸附除去动植物油类等极性物质,于225nm波长处测定吸光度,石油类含量与吸光度值符合朗伯-比尔定律,从而定量分析水中石油类含量。适用水样:地表水、地下水、海水。适用客户:环保局(环境监测站)、海洋局、海事局、高等院校研究所、第三方检测机构、自来水厂、污水处理厂和各类工业企业。二、性能特点:n 采有紫外分光光度法n 正己烷萃取法,用正己烷替代红外法的四氯化*、四氯乙烯萃取剂;n 适用市售正己烷体系的有证石油标准物质(HJ油标准);n 满足国标《HJ 970-2018 水质 石油类的测定 紫外分光光度法》;n 支持自动五联池或者八联池,可自动完成校准及4个或者7个样品的测量;n 全自动操作:具备自动波长定位、自动换灯、自动波长校准、自动样品池切换功能;n 多样的输出形式:炫彩蓝色LCD显示,支持多种打印机,与计算计联接使用功能强大的软件实现样品测量和数据处理功能。三、技术指标:1. ★测量范围:石油类0.01mg/L~100mg/L;2. 光学系统:紫外双光束比例监测光学系统,3. ★波长范围:200-400nm(全波长190~1100nm)4. 波长准确度:±1nm 5. 波长重复性:≤0.2nm6. 光谱宽带:2nm7. ★杂散光:8. 光度范围:-0.3~3.0A9. ▲光度准确度:±0.002A (0~0.5A); ±0.004A (0.5~1.0 );±0.3%T(0~100/%T) 10. 光度重复性:≤0.001A (0~0.5A);≤0.002A (0.5~ 1A);≤0.15%T(0~100/%T)11. 基线平直度:±0.002A12. ▲噪声:±0.001A/h 13. 基线漂移:≤0.001Abs/H 14. *大波长移动速度:7000nm/min15. *大波长扫描速度:2500nm/min四、检测步骤:  取500mL水样,酸化至pH≤2。转移至1000mL分液漏斗,量取25mL正己烷洗涤采样瓶后转移至分液漏斗。充分振摇2min(也可采用正动萃取装置代替手动萃取),静置分层。将上层正己烷萃取液加入3g无水硫酸钠振摇脱水,再加入3g硅酸镁用振荡器振荡20min吸附。用紫外分光光度计在波长225nm处,使用2cm石英比色皿,以正己烷作参比,测定吸光度,得到石油类浓度。五、系统组成:1、仪器和设备:高精密紫外分光光度法测油仪,波长200-400nm,配2cm石英比色皿,1台;自动萃取装置(可选),1套;振荡器,1台;离心机:配备玻璃离心管,1台;电子分析天平,1台;移液器,1套;分液漏斗,5个;采样瓶,10个。2、数据处理软件:含石油类标准曲线绘制、仪器校准和样品检测数据处理等功能的强大的数据处理软件。3、石油标准物质:海洋环境监测石油成分分析标准物质(HJ油标准),GBW(E)080913,1000mg/L,用20号重柴油和润滑油为原料配制,5支。4、配套药品试剂:正己烷(C6H14)、无水乙醇、无水硫酸钠(Na2SO4)、硅酸镁(MgSiO3)等所有实验所需药品试剂,1套。5、质量保证和售后服务:壹年质保;负责上门安装、调试,技术人员培训(包括石油类标准曲线绘制、仪器校准和样品检测);长期提供出厂零件及维护和维修售后服务。
  • 金属套玻璃高效雾化器 适用于日立Z-2000原子吸光谱仪
    龙天韬略LTA系列金属套玻璃高效雾化器,是继承吸收传统金属套玻璃高效雾化器工艺技术的基础上,引进当前国际先进雾化技术创新形成的高科技产品,作为火焰原子吸收光度计/光谱仪必配关键核心部件,现已广泛应用于国内外各种型号火焰原子吸收分光光度计/光谱仪AAS(也用于部分火焰原子荧光仪),高性高效、坚固耐用、特制限流、高灵敏度、高稳定性、易用免调等优良特性,对提高仪器的灵敏度、检出限、稳定性发挥着决定性作用,仪器配套使用LTA系列雾化器均可达到火焰原子吸收法的最佳灵敏度,完全配套于北分瑞利、普析通用、东西电子、瀚时制作所、北京华洋、科创海光、博晖创新、北京美诚、北京瑞昌、上海天美、上海精科(上分厂)、上海光谱、浙江福立、江苏天瑞、安徽皖仪、武汉天虹、辽宁分析、沈阳华光等国内知名品牌,同时完全兼容配套于美国珀金埃尔默PE、美国瓦里安Varian、美国热电Thermo(Unicam)、美国惠普HP、美国安捷伦Agilent、美国巴克Buck、美国利曼Leeman、德国耶拿Analytic Jena、澳大利亚GBC、加拿大欧罗拉Aurora、英国可林kwicklink、英国派尤尼堪(尤里卡)、日本日立Hitachi、日本岛津Shimadzu 等国外知名品牌。一、产品型号 LTA-1型 普通型金属套玻璃高效雾化器LTA-2型 金属内管型玻璃高效雾化器LTA-3型 提升量1-12ml范围内连续可调型金属套玻璃高效雾化器LTA-4型 耐氢氟酸型金属套玻璃高效雾化器LTA-1A型 高性能型金属套玻璃雾化器二、产品优点兼有玻璃雾化器的高效性、高性能同时具有金属保护套的耐用性;采用特制等内径限流进液管,不易堵塞;简单易用,用户免调,性能长期不变;耐酸(氢氟酸除外,可特殊加工耐氢氟酸型);可使用有机溶剂,如需使用有机溶剂, 请在订货时预先说明;灵敏度高:用空气/乙炔火焰测定2ug/ml铜,吸光度最佳可优于0.40A;达到火焰原子吸收法的最高水平;动态稳定性好:相对标准偏差(RSD)小于0.5%。三、产品特点: 1、LTA-1型 普通型金属套玻璃高效雾化器,可配套国内外各型号原子吸收光度计/光谱仪,本型产品现货供应。2、LTA-2型 金属内管金属套玻璃高效雾化器,配有专用通透钢针,在堵塞的情况下,可直接通透,性能不变,可配套国内外各型号原子吸收光度计/光谱仪,本型产品需订制供应。3、LAT-3型 提升量1-12ml范围内连续可调型金属套玻璃高效雾化器 样品提升量可在1-10mL范围内可调,可配套国内外各型号原子吸收光度计/光谱仪,本型产品需订制供应。 4、LAT-4型 耐氢氟酸型,可配个别型号原子吸收光度计/光谱仪,本产品需订制供应。5、LTA-1A型高性能金属套玻璃雾化器,是在原有LTA-1型玻璃雾化器的基础上加以改进,最新雾化技术方法,使LTA-1A型玻璃高性能雾化器在0.4mm以下的杂物均可自行喷出,不易堵塞,同样提升量可控制在5-7.5ml内,进样速度加快,雾化器性能不变。如遇堵塞,可用0.4mm以下细丝,从雾化器接限流管处轻轻通透即可,本型产品需订制供应。四、产品结构特点:本LTA系列金属套玻璃高效雾化器,由同轴玻璃雾化器的内管吸入被测溶液,外管接压缩空气,喷口上套有可取下的撞击球帽(不同金属套玻璃高效雾化器间不可互换),玻璃雾化器固定在不锈钢保护套内,它的外形与各型主机不同雾化器座相适应,内管插接特制的聚乙烯限流进液管(耐有机溶剂),或插接不锈钢管&mdash 硅胶管&mdash 聚乙烯限流进液管(不易脱落,但硅胶管不耐有机溶剂)。五、技术参数名 称型 号工 作 压 力空气流量提 升 量雾化效率玻璃高效雾化器LTA-10.2Mpa/Cm25-7L/Min4-7.5mL/Min&ge 15%金属内管雾化器LTA-20.2Mpa/Cm25-7L/Min5.5-8mL/Min&ge 15%连续可调雾化器LTA-30.2Mpa/Cm25-7L/Min1-12mL/Min&ge 15%耐氢氟酸雾化器LTA-40.2Mpa/Cm25-7L/Min6-8mL/Min&ge 15%高性能型雾化器LTA-1A0.2Mpa/Cm25-7L/Min5-7.5mL/Min&ge 18%六、工作参数说明1、在压缩空气压强0.2Mpa下,使用常温常压下标定的空气流量计测量流量为10-11 l/min(常温常压下,从出口测定)。如将空气流量计串接在雾化器进气管之前测量,此时读数降为5.5 l/min左右。主机生产厂都是这样接的,此读数不可用于化学计算量的计算(同样情况乙炔流量也不能用于化学计算量)。生产厂或使用人改变雾化器的标准工作压强0.2MPa,分析性能有所改变。不需使用辅助助燃气,同一雾化器也可使用笑气,可提供安全使用方法和空气/笑气自动切换阀,订制5cm燃烧器。 2、试样溶液提升量:以测定铜达到最大吸光度为准,约为4-6 ml/min,此提升量也适用于其他要求低温原子化的元素,对高温原子化的元素(如钙)应减小提升量否则过多的气溶胶进入火焰并使火焰温度下降,致使原子 化效率降低,即测定灵敏度降低,同时还有其他元素的干扰加大,如果被测元素的浓度不是特别低,不一定都在最佳条件下测定,可不更换限流进液管。如果使用LTA-2型雾化器,可连续调提升量,可测元素都可找到最佳提升量,即用浓度较大的标液(吸光度在0.3A左右),连续增大或减小提升量,选用有最大吸光度的提升量(最大不可超过6ml/min),远比LTA-1型更换进液管方便。 3、乙炔流量:用吸光度在0.3A左右的标液,连续改变乙炔流量,选用有最大吸收的流量,注意:富燃的火焰本身的吸收也很大,特别是短波长测定,这时可先后测两种不同浓度的标液,吸光度相减(扣除火焰吸收),选用差数较大的条件。七、产品安装1、如雾化器座的内径可穿过已套有撞击球帽的雾化器,可不取下雾室端头直接插入已调到喷雾状态的雾化器。2、如雾化座不能穿过已套有撞击球帽的雾化器,可取下雾室端头,将已取下撞击球帽的雾化器插入雾化器座并固定,套上撞击球帽,按下法调到最佳喷雾状态后,将雾室端头回装到雾室上并紧固。3、喷雾调节:吸喷纯净水(提升量应大于4ml/min),将撞击球帽抵拢喷口并来回旋转,同时观察喷出的雾气流状态,最佳期状态为:向前喷,各侧对称,夹角较大,成平面散开,调好后撞击球帽的连接杆应在向下方左右45度角内。八、注意事项1. 限流进液管堵塞:通常堵在进口处,可用手指除去或用压缩空气吹通。2. 吸入样品溶液将尽时,毛细管内形成成串气泡,阻力很大可使吸入停止,用手指弹动进液管,使气泡吸走,即可正常,也可用注射器吸走气泡。3. 雾化器内管堵塞:常堵在接近喷口处, 取下撞击球帽, 用压缩空气反方向吹掉堵塞物,基本可解决堵塞问题。切记决不可用金属丝捅,否则将损坏雾化器,为规操作本公司将不负保修责任。注:LTA-1A型、LTA-2型、在堵塞的情况下可用金属丝通透。4. 喷口气流通道堵塞,取下撞击球用压缩空气反方向吹通 。轻微的堵塞可用手堵住前喷口,待管道内有气流吹出即可。5. 喷口内管或气流通道被有机质积累的灰尘或干涸的盐类堵塞,可取下撞击球帽将喷口插入加热至发烟的硫酸&mdash 重铬酸钾溶液中几秒钟,冷后用水冲洗,注意:不可使洗液进入雾化器内部!使用半年以上或发现空气流量减少,也应照此方法处理。6. 每次测定完毕,用蒸馏水(不可用自来水)吸喷30秒以上,以对管路进行清洗,防止溶液干涸堵塞。7. 工作室温不可低于10度,否则雾化器喷口的降温作用可使溶液结冰堵塞雾化器。8. 如主机有加辅助助燃气的通道,应将辅助助燃气关闭,否则未参与喷雾的助燃气将导致灵敏度降低。过大流量的助燃气不但多消耗燃气,甚至不能点着火焰。 9.所有雾化器之间不能互换撞击球,否则灵敏度降低很大。 10.所有邮寄过程中的损坏(不易发生)、或有质量问题的邮回本公司,免费更换。人为损坏,违反上述使用方法而损坏不在此列。北京龙天韬略科技有限公司集研发、生产、销售、服务于一体的专业分析测试配件耗材综合供应商 销售专线: 13810553198售后专线: 15611528298 服务热线: 010-66039918 图文传真: 010-66035499企业 Q Q:229061567 企业 Q Q:229061583 公司网站:www.bjlttl.com.cn 阿里网站: bjlttl.cn.alibaba.com 企业邮箱:bjlttl@126.com阿里旺旺: bjlttl
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