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伯赫超微量光度计
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伯赫超微量光度计相关的方案
超微量分光光度计检测方法研究
超微量分光光度计目前成为现代分子生物实验室常规仪器,广泛应用于生命科学实验室蛋白质组学和基因组学等领域。应用液体的表面张力特性,检测时经上下臂的接触拉出固定的光径,达到快速、微量、高浓度检测吸光度的特点。本文阐述了如何用现有的国家标准物质对超微量分光光度计进行检测,并举例说明对超微量分光光度计透射比、波长和杂散光等主要指标检测方法。最后对超微量分光光度计日常检测过程中可能遇到的问题并对其进行分析。
UL-2000超微量紫外可见分光光度计的应用领域
超微量分光光度计是利用分光光度法对物质进行定量定性分析的仪器,常用于核酸,蛋白定量以及细菌生长浓度的定量。无论在物理学、化学、生物学、 医学、材料学、环境科学等科学研究领域 ,还是在化工、医药、环境检测、冶金等现代生产与管理部门 ,都有广泛而重要的应用。
-UV-1100分光光度计测定水中微量铁离子的含量
-UV-1100分光光度计测定水中微量铁离子的含量-UV-1100分光光度计测定水中微量铁离子的含量-UV-1100分光光度计测定水中微量铁离子的含量
荧光分光光度计测定钙制剂中微量的铝含量
在分析化学领域,准确测定钙制剂中微量的铝含量具有重要意义。荧光分光光度计作为一种灵敏的分析仪器,为这一测定提供了可靠的方法。以8-羟基喹啉为络合剂,采用荧光分光光度法测定钙制剂中微量铝(Ⅲ),考察铝(Ⅲ)与8-羟基喹啉的显色条件,
AA-1800原子吸收分光光度计测定铅基合金中微量铋
关键词: 原子吸收分光光度计;微量铋含量;AA1800 本方法适用于铅基合金中微量铋的定量分析,铋含量≤0.003% 所需试剂: 硝酸 1:2溶液 酒石酸 分析纯 原子吸光条件: 波长:223.1nm 狭缝:0.2nm 灯电流:2mA 气压:乙炔0.06MPa 空气:0.2MPa 燃烧器高度:5mm
紫外可见分光光度计测定水中微量铁(三)
本文提出一种新的非有机溶剂萃取光度法测定水中微量铁。使其分离、富集、测定一次完成。与一般溶液光度法比,提高了测定选择性和灵敏度,与有机溶剂萃取光度法比,具有不挥发、无毒、廉价、操作简便等特点。
紫外可见分光光度计测定水中微量铁(二)
本文提出一种新的非有机溶剂萃取光度法测定水中微量铁。使其分离、富集、测定一次完成。与一般溶液光度法比,提高了测定选择性和灵敏度,与有机溶剂萃取光度法比,具有不挥发、无毒、廉价、操作简便等特点。
紫外可见分光光度计测定水中微量铁(一)
本问提出一种新的非有机溶剂萃取光度法测定水中微量铁。使其分离、富集、测定一次完成。与一般溶液光度法比,提高了测定选择性和灵敏度,与有机溶剂萃取光度法比,具有不挥发、无毒、廉价、操作简便等特点。
安捷伦 Cary 60 紫外-可见分光光度计配 置微光纤探头测定4° C下微量DNA的纯度
安捷伦 Cary 60 紫外-可见分光光度计是在储存环境(如冰箱)下直接测定微量生物样品的理想仪器。本应用报告展示了如何使用 Cary 60 及其微光纤探头附件测定 4 ° C 下的 DNA 纯度——结果表明,使用该仪器能够大幅节省时间和成本,同时数据精确度和重现性毫无损失。
普析:紫外可见分光光度计测定水中微量铁
本问提出一种新的非有机溶剂萃取光度法测定水中微量铁。使其分离、富集、测定一次完成。与一般溶液光度法比,提高了测定选择性和灵敏度,与有机溶剂萃取光度法比,具有不挥发、无毒、廉价、操作简便等特点。
原子吸收分光光度法测定进口化肥的微量元素
关键词:原子吸收分光光度法;微量元素 本标准规定测定进口化肥中微量元素──铜、锌、铁、锰、镁含量的方法。1 方法提要试样用硝酸或盐酸溶解,在2%硝酸或盐酸介质中,于原子吸收分光光度计分别在324.7nm,213.9nm,248.3nm,279.5nm和285.2nm的波长,以空气-乙炔火焰进行铜、锌、铁、锰和镁的测定。2 仪器AA-1800C原子吸收分光光度计:附有空气-乙炔燃烧器,及铜、锌、铁、锰、镁空心阴极灯。所用原子吸收分光光度计应达到下列指标:最低灵敏度:等差浓度标准溶液中最高浓度标准的吸光读数不低于0.5。工作曲线线性:等差浓度标准溶液中两个最高浓度标准溶液的吸光读数的差值,不小于最低浓度标准溶液与零浓度溶液吸光读数差值的0.7倍。最小稳定性:最高浓度标准溶液与零浓度溶液多次测量所得到的吸光读数,相对于最高浓度标准溶液吸光读数平均值的变异系数,分别不大于1.5%和0.6%.
锅炉水中微量硅含量检测方案(紫外分光光度计)
在(27+5) ℃下,硅酸根与钼酸盐反应生成硅钼黄(硅钼杂多酚) 。硅钼黄被 1-氨基-2-萘酚-4-磺酸还原成硅钼蓝,用分光光度计法测定。
紫外可见分光光度计UV1901PC测定合金中的微量铍
测重金属有多种仪器,比如X荧光,ICP,原子吸收分光光度计,原子荧光分光光度计等,紫外可见分光光度计是其中一种较经济实惠的测试仪器。优点是适合测含量较低的重金属,准确性高,仪器灵敏性高。缺点是实验室方法,需要用到多种试剂。
Cary 3500 多池紫外-可见分光光度计用于蛋白质分析的优势——提高极小体积样品定性和定量测量的效率和重现性
紫外-可见分光光度计测量为样品的质量控制检查提供了一种快速可靠的方法。它们还可用于计算比活性或估算纯化后的产率,并鉴定含有蛋白质和氨基酸的组分。含有芳香侧链氨基酸的蛋白质,在接近 280 nm 处产生吸收。因此可以使用紫外-可见分光光度计进行定量分析。当吸收系数已知时,可根据比尔-朗伯定律 (1) 确定含有这些氨基酸的蛋白质的浓度。通常蛋白质的样品量有限,以最少体积进行测量对于样品的保存至关重要。通过波长扫描可提供潜在污染物的信息。Cary 3500 多池紫外-可见分光光度计具有永久光学准直的集成式多池支架,与超微量比色皿(图 1)配合使用,非常适用于可靠且可重现的定性及定量测量。
使用岛津TrayCell进行微量核酸定量
对核酸和蛋白质纯度进行 测定时,通常使用紫外可见分光光度计。由于样品体积小,所以需要使用微量样品池。本文介绍使用超微量样品池TrayCell,体积3-5uL,相比以前一般使用的25uL样品池,能够准确完成高精度定量。
安捷伦 Cary 60 紫外-可见分光光度计配置微光纤探头测定 4 °C 下微量 DNA 的纯度
Cary 60 紫外-可见分光光度计是使用光纤采样的理想仪器,它独有的高强度闪烁氙灯可以提供卓越的灵敏度和重现性。本应用报告所展示的测定DNA 样品时的分析速度、结果重现性以及易用性证明了该仪器系统的强大优势。
紫外可见分光光度计和荧光分光光度计的可定量浓度范围的差异
紫外可见分光光度计和荧光分光光度计都经常用于样品定量。使用紫外可见分光光度计进行定量时基于朗伯比尔定律,测定的吸收值一定范围内与样品浓度成正比。另一方面,利用荧光分光光度计时,使用荧光强度。在低浓度时,荧光强度与浓度成正比,所以,可以用于定量。本次使用紫外可见分光光度计和荧光分光光度计两台仪器分别测定了罗丹明B溶液。罗丹明B是用于纤维和皮革的染色的荧光物质。关于测定结果,对两个机种的定量、检测下限值和标准曲线的线性度进行了比较。
紫外分光光度计测定植物油中谷维素含量
在315nm紫外波长条件下,采用UV1500紫外可见分光光度计、10mm比色皿,测定样品的吸光度值,计算出样品中谷维素含量。试剂正庚烷:分析纯。(需用10mm石英比色皿,在紫外310nm~320nm波长下扫描,以蒸馏水为参比,吸光度值小于0.02)。
分光光度法测定发酵食品中微量乙醇的含量
关键词:分光光度法;乙醇;美析仪器www.macylab.com;UV-1300微量乙醇是低度果酒,含酒精饮料和调味品等发酵食品中重要的风味物质。目前,对于微量乙醇的测定主要以气相色谱法为主,重铬酸盐氧化分光光度法测定微量乙醇含量,是一种快速准确的测定方法,它具有操作简便,所需分析仪器简单的特点,尤其适用于生产和质检部门的日常分析。 一、测定原理 在酸性溶液中,乙醇可被重铬酸氧化生成乙酸,重铬酸钾中的六价铬被还原成三价铬,其反应式为: 3C2H5OH+2K2Cr2O7+8H2SO4=3CH3COOH+2K2SO4+2Cr2(SO4)+11H2O 反应中生成的三价铬为绿色,它在585nm处有最大吸收峰,且溶液颜色的深浅与乙醇含量成正比,可以在分光光度计上比色,通过与标准系列进行比较进行定量。
原子吸收分光光度计测定铅基合金中微量铋
摘要:铋在自然界中以游离金属和矿物的形式存在。矿物有辉铋矿、铋华等。金属铋由矿物经煅烧后成三氧化二铋,再与碳共热还原而获得,可用火法精炼和电解精炼制得高纯铋。 本方法适用于铅基合金中微量铋的定量分析,铋含量≤0.003% 所需试剂: 硝酸 1:2溶液 酒石酸 分析纯 原子吸光条件: 波长:223.1nm 狭缝:0.2nm 灯电流:2mA 气压:乙炔0.06MPa 空气:0.2MPa 燃烧器高度:5mm 测定方法 1)称取试样2g(0.0001g),置于150ml烧杯中。 2)往烧杯内加1:2硝酸20ml,加2g就是酒石酸。 3)置烧杯于电炉上加热使之完全溶解,并除去二氧化氮气体。 4)冷却后,移入100ml的容量瓶中,用纯水稀释至刻度,摇匀。 5)按上述操作同时做空白实验,取上述溶液进行原子吸光分析。 标准溶液作成: 1)用移液管吸取原子吸光专用标准液(100μg/ml)分别为0ml、0.5ml、1.0ml、2.0ml置于100ml容量瓶中 2)往容量瓶中各加入2g酒石酸和5ml1:2硝酸溶液 3)用纯水稀释至刻度,摇匀。这样便制成了铋的标准溶液系列,浓度分别为0μg/ml、0.5μg/ml、1.0μg/ml、2.0μg/ml
原子吸收分光光度计检测城市污泥重金属元素含量
原子吸收分光光度计由PC控制操作,可以灵活选配火焰、石墨炉。独特的光学机械设计,安全方便的火焰系统,先进的石墨炉温控技术,可选择的扣除背景技术,以及由工作站提供的各项方便功能。广泛应用于材料科学、生命科学、空间技术等领域中对不透明物质中金属元素的分析,同时还可应用于食品、药品、自然环境中的微量重金属元素的检测。
微波消解和原子吸收分光光度计方法检测老坛酸菜中的重金属
央视3.15曝光老坛酸菜插旗菜业是湖南省华容县较大的蔬菜再加工企业,为多家知名企业代加工酸菜制品,也为一些方便面企业代加工老坛酸菜包,号称老坛工艺,足时发酵。该企业标准化腌制池腌出来的酸菜是用来加工出口产品的,老坛酸菜包里的酸菜则是从外面收购来的“土坑酸菜”。本方法采用微波消解和原子吸收分光光度计方法检测老坛酸菜中的重金属
AgilentCary60紫外-可见分光光度计在药物分析中的应用
Cary 60 采用了小光斑设计,避免了光进入微量比色皿窗口或光纤的损失。Cary 60 可以同时实现常量 / 微量比色皿和光纤直接测量的紫外可见分光光度计。
紫外分光光度计法测定硝化纤维素含氮量
为发展绿色无毒、操作简单且结果准确的 NC 含氮量测量方法,基于硝化纤维素(NC)在碱液中水解后产生的亚硝酸根(NO 2 - )与硝酸根(NO 3 - )的摩尔比与 NC 含氮量之间的线性关系,采用紫外分光光度计法分析了 NC 含氮量。
美析仪器:分光光度法测定发酵食品中微量乙醇的含量
关键词:分光光度法;乙醇;美析仪器www.macylab.com;UV-1300微量乙醇是低度果酒,含酒精饮料和调味品等发酵食品中重要的风味物质。目前,对于微量乙醇的测定主要以气相色谱法为主,重铬酸盐氧化分光光度法测定微量乙醇含量,是一种快速准确的测定方法,它具有操作简便,所需分析仪器简单的特点,尤其适用于生产和质检部门的日常分析。 一、测定原理 在酸性溶液中,乙醇可被重铬酸氧化生成乙酸,重铬酸钾中的六价铬被还原成三价铬,其反应式为: 3C2H5OH+2K2Cr2O7+8H2SO4=3CH3COOH+2K2SO4+2Cr2(SO4)+11H2O 反应中生成的三价铬为绿色,它在585nm处有最大吸收峰,且溶液颜色的深浅与乙醇含量成正比,可以在分光光度计上比色,通过与标准系列进行比较进行定量。
基于超微量紫外扫描与生物效应检测鉴别佛手、香圆和枸橼
通过超微量紫外扫描与体外生物效应对佛手、香圆、枸橼进行鉴别。方法:通过光学显微镜观察3种药材的粉末,采用超微量紫外扫描获得佛手、香圆、枸橼提取物的最大吸收波长,通过酶标仪检测药材提取物的DPPH自由基清除、乙酰胆碱酯酶抑制和α - 葡萄糖苷酶抑制活性。
高档分光光度计在环境监测中的用途
所谓“高档” 分光光度计,首先它不是仅用于在某一波长测定吸光度,而是能够在指定的波长范围内自动进行扫描,并能在扣除相应的空白后,将各波长的吸光度值储存在微机中的自动控制的扫描式分光光度计。通常,分光光度计的主要技术指标为光学指标,这些指标当然是十分重要的,但是,在这里要特别强调的是:用微机进行各种数据处理的功能,这里所说的数据处理并不仅仅是标准曲线的回归、浓度的计算,而主要是指能用微机对一次扫描中所得到的各个波长的吸光度值(即对吸收曲线)进行较复杂的数学运算,如求导数(微分)、解联立方程等。
微波消解_普析990火焰原子吸收光谱法对半枝莲中微量元素的测定
微波消解-火焰原子吸收光谱法简单、快速、灵敏、准确,可用于中草药微量元素的测定。TAS-990型原子吸收分光光度计(北京普析),配有计算机处理系统 Fe,Cu,Zn,Mn,Ca,Mg空心阴极灯;NewHumanUP900(韩国)超纯水器(HumanCorpora2tion) 恒温烘箱 WX-4000温压双控微波快速消解系统。
蜂蜜中色度和HMF含量检测方案(紫外分光光度计)
众所周知,蜂蜜是一种甜味剂和烘焙原料,已在世界上大多数国家以工业规模生产。蜂蜜由糖类,水和大量微量成分的复杂混合物组成,可使其易于掺假。蜂蜜的成分也可能受到制造过程中过度加热或储存条件不足的影响。蜂蜜质量的测定是生产者,监管机构和研究人员的重要考虑因素。在这项工作中,使用Thermo Scientific™ GENESYS™ 50紫外 - 可见分光光度计检测评估了蜂蜜质量的两个关键参数:色度和HMF含量。
使用原子荧光光度计检测大米中重金属含量的实验操作步骤
使用原子荧光光度计检测食品中重金属含量是一种常见的实验方法。以下是一般的实验操作步骤:实验准备:仪器准备: 确保原子荧光光度计(Atomic Fluorescence Spectrometer)处于良好状态,并进行仪器的日常校准和质量控制。标准品准备: 准备一系列重金属的标准溶液,以便构建标准曲线。这些溶液应该包括待检测重金属的不同浓度。样品处理: 如果食品样品中有固体颗粒,需要进行样品前处理,例如酸溶解或者微波消解,以释放重金属。
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