紫外可见实验设计

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紫外可见实验设计相关的厂商

  • 400-668-7609
    哈希公司(HACH)成立于1947年,总部位于美国科罗拉多州的Loveland市,是水质分析解决方案的提供商。工厂分别位于美国、德国、瑞士、法国和英国,并也在中国建立了生产基地。 作为水质、水文监测仪器的水质仪器供应商,哈希公司产品被用户广泛应用于半导体超纯水、制药/电力及其他工业净水、饮用水、地下水、地表水、市政污水、工业污水等领域,其全线产品系列涵盖实验室定性/定量分析、现场分析、流动分析测试、在线分析测试。产品具有测量精确、运行可靠、操作简单、低维护量,结构紧凑等特点。哈希公司一直致力于使化学分析过程更方便、更迅捷、更可靠。尤其是各类包装的即开即用型化学试剂包,不仅为精确的化学分析提供了可靠的质量保障,也为用户节约了宝贵的时间和人力资源。 为了更贴近中国市场,更好的满足中国用户的需求,也为了帮助越来越多的国内用户解决他们在水质监测领域所遇到的问题,哈希公司已经开始了产品本地化的工作,在保证产品质量的同时减少了众多复杂的工作环节,从而使更多的客户可以使用到哈希公司的高质量产品。哈希公司非常注重中国用户的需求,目前专为中国市场量身定做的CODmax铬法COD分析仪、1900C便携式浊度仪和DR1010 COD测定仪等产品以其产品技术与高质量受到了广大用户的青睐。本地化的生产越来越方便客户,使得产品的交货期缩短并可以享受到便捷及时的售后服务支持。 我们的目标是继续为广大用户提供可靠的仪器、测试方法、简单的操作步骤和更好的客户服务,不断地提高产品的质量以满足客户需求不断变化的需要。目前公司已经在北京、上海、广州和重庆等地设立了办事处,以便为中国的广大客户提供方便、周到、及时的服务。
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  • 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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紫外可见实验设计相关的仪器

  • 给您的实验带来无限可能 —— Agilent Cary 3500 紫外-可见分光光度计扩展实验能力,提高实验效率创新的 Agilent Cary 3500 紫外-可见分光光度计将为您的实验室带来变革。全新的设计理念,旨在有效简化您的实验设计并增强测试结果的可靠性。Cary 3500 紫外-可见分光光度计将从以下几方面为您带来改变:– 监测控温条件下的酶反应– 建立定量曲线并同步进行未知浓度样品定量– 进行程序升温实验– 定量分析核苷酸和蛋白质实验流程,化繁为简– 可以在一秒内同步完成 8 个通道样品的全波长扫描– 可同步运行四个独立温区的试验,大大缩短分析时间– 可对样品进行 0-110 °C 准确快速的控温试验,无需水浴,没有噪音及杂乱管线的困扰– 提高升温速率,缩短升温时间,同时保证数据质量,更快分析更多样品实验结果,准确稳定– 可靠测量高吸收样品,避免稀释,减少误差– 无移动部件、无需校准,即使是小体积样品也能确保每次分析获得可重现、准确的结果– 在完全相同的条件下同步测量标样、样品和对照品– 采样速率高达 250 点/秒,确保不遗漏重要的样品信息多个样品、多种温度,同步运行同时在四个不同温区下测量样品Cary 3500 多区控温紫外-可见分光光度计无移动部件,且最多可配置四个独立的温控区域。每对比色皿可以保持在不同的温度,允许您同步运行四个独立的温控实验。包含内置的软件控制搅拌功能。通过高性能 Cary 温度探头即时读取紧邻样品测量位置的温度,可准确可靠地控制样品温度。一次数据采集,多种方式分析氙灯每秒产生 250 个数据点,波长扫描速率高达 150000 nm/min,您不会因为反应速率比仪器数据采集速率快而错过任何重要数据。固定池位置意味着没有数据间隙,不同于传统多池支架必须在池之间进行物理移动,而可能错过关键数据。使用强大的 Cary 紫外工作站软件可分析多元数据组,从而充分利用数据。高达 110 °C 的无水浴温控系统集成式空气冷却的帕尔贴温控系统,无需配置庞大的水浴系统,这意味着远离杂乱管路困扰,无漏水风险,静音运行,无需维护。无移动部件和永jiu光学准直的稳定设计,无需调节和校准。快速准确地实现 0 °C 到 110 °C 的温度测量。之前必须缓慢升温的实验现在可以每分钟 30 °C 的速率进行升温,并保证了温度的准确度和重现性。Cary UV Workstation 软件为您提供快速、高质量及准确的数据标样校验、样品测试,同步完成1 秒内完成标准曲线创建和样品测量将标样放置在八池支架中,其他位置放入样品。在相同条件下同步测量所有 8 个位置的样品(其中一个位置为参比样品)。在通常只能采集一个数据的时间内,快速得到完整标准曲线和样品浓度数据。Cary 3500 UV-Vis 配备异面 Littrow 双单色器及高能量的氙灯,可以测量吸光度高达 5 Abs 的样品。这意味着可更快获得结果,减少稀释,降低误差。小体积,大不同宽度小于 1.5 mm 的高度聚焦光束可提供高准确度数据Agilent Cary 3500 紫外-可见分光光度计极小而永jiu聚焦的光束可轻松透过小孔。固定式多池支架无需校准,每次可为多达 8 个微量比色皿提供可重复的测量,无需操作人员调节。程序升温,巨大变革在任意升温速率下均可得到可靠结果下图表明 siRNA 的解链温度不受升温速率的影响。将样品升温速率从 0.5 °C/min 增至 30 °C/min,结果具有相同的可靠性。准确快速的温度控制独特的 Cary 比色皿内温度探头具有轻质、大表面积和超快速反馈回路等特点。探头直接从样品中读取瞬时温度,这是 Cary 3500 UV-Vis 能够以极高准确度将样品从 0 °C 升温到 110 °C 的关键。即使以每分钟 30 °C 的速率升温,也能获得这种准确度。温度准确度不受升温速率影响,因此即使升温速率超乎想象,您依然可以信赖温度读数。这意味着更高质量的数据和更快的采集速率。Agilent Cary 3500 UV-Vis 为模块化设计,提供两种仪器选项:Cary 3500 UV-Vis 双池紫外-可见分光光度计 和 Cary 3500 UV-Vis 多池紫外-可见分光光度计Cary 3500 UV-Vis 双池紫外-可见分光光度计Cary 3500 UV-Vis 双池紫外-可见分光光度计专为测量单个样品和参比而设计。双池分光光度计提供无控温和控温两种配置。特性:使用独特的完全集成的风冷帕尔帖系统进行 0–110 °C 的快速、准确的温控实验。使用高精度固态数字 Cary 温度探头,以高达 40 °C/min 的升温速率从比色皿内控制实验温度。宽度小于 1.5 mm 的高度准直的均匀光束结合永久光学对准的固定池支架,可确保准确分析小体积样品。使用 50 多种内置的定制计算缩短数据处理时间并减小计算误差,这些计算可自动保存并应用于常规使用的任何方法。采用前沿光学技术的双光束分光光度计可实现研究级的光度测量性能、稳定性和范围。按照 Cary UV 工作站帮助和学习中心提供的直观视频教程,在几分钟内即可启动并运行。满足数据可靠性标准 — 提供技术控制,确保遵循 FDA 21 CFR Part 11、欧盟附录 11、GAMP5 以及 ISO/IEC 17025 和 EPA 40 CFR Part 160 法规合规性指南的实验室安全地采集、处理、报告和存储数据。在工作站 PC 上的本地安全存储或中央存储位置储存并管理 Cary 3500 双池紫外-可见分光光度计数据。部署 OpenLab 软件包并实现可选的电子记录安全数据库存储、对用户和访问权限的全面管理、软件许可和安全设置 — 电子签名工作流程和增强的审计追踪审查功能。性能指标:Z轴高度15mm光度系统双光束光度范围(Abs)4 Abs光源Xenon flash lamp (250 Hz) with 10-year warranty on new instruments光谱带宽UV-Vis 0.1 - 5.0 nm合规性软件OpenLab Software Suite宽度445 mm控制软件Cary UV Workstation最大扫描速度UV-Vis 150000 nm/min波长190 - 1100 nm深度435 mm电源要求100–240 VAC,50/60 Hz重量24 kg高度280 mmCary 3500 UV-Vis 多池紫外-可见分光光度计Cary 3500 UV-Vis 多池紫外-可见分光光度计专为测量最多七个样品和一个参比( 或八个池位置的其他组合)而设计。多池分光光度计提供无控温、单温区控温和多温区控温配置。特性:在单次实验中可通过八个比色皿位置在四个不同温区下同步测量样品并采集数据。使用独特的完全集成的风冷帕尔帖系统对样品进行 0–110 °C 的准确快速温控,无需水浴,没有噪音或杂乱管线的困扰。使用从比色皿内控制实验温度的高精度固态数字 Cary 温度探头,以高达 40 °C/min 的速率控制 UV-Vis 升温测量。宽度小于 1.5 mm 的高度准直的均匀光束结合永久光学对准的固定池支架,可确保小体积样品测量时的分析准确度。使用 50 多种内置的定制计算缩短数据处理时间并减小计算误差,这些计算可自动保存并应用于常规使用的任何方法。采用前沿光学技术的双光束分光光度计可实现研究级的光度测量性能、稳定性和范围。按照 Cary UV 工作站帮助和学习中心提供的直观视频教程,在几分钟内即可启动并运行。满足数据可靠性标准 — 提供技术控制,确保遵循 FDA 21 CFR Part 11、欧盟附录 11、GAMP5 以及 ISO/IEC 17025 和 EPA 40 CFR Part 160 法规合规性指南的实验室安全地采集、处理、报告和存储数据。在工作站 PC 上的本地安全存储或中央存储位置储存并管理 Cary 3500 多池紫外-可见分光光度计数据。部署 OpenLab 软件包并实现可选的电子记录安全数据库存储、对用户和访问权限的全面管理、软件许可和安全设置 — 电子签名工作流程和增强的审计追踪审查功能。性能指标:Z 轴高度15 mm光度系统双光束光度范围(Abs)4 Abs光源Xenon flash lamp (250 Hz) with 10-year warranty on new instruments光谱带宽UV-Vis 0.1 - 5.0 nm合规性软件OpenLab Software Suite宽度445mm控制软件Cary UV Workstation Cary 3500 Multizone Add-on最大扫描速度UV-Vis 150000 nm/min波长190 - 1100 nm深度700 mm电源要求100–240 VAC,50/60 Hz重量34 kg高度280 mm
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  • T6紫外可见分光光度计2006年9月获得“国家火炬计划项目证书”。T6系列产品上采用模块式设计,确保仪器质量和稳定的工作性能,应用适应性好,自动化的操作系统和工作站软件,满足您多种分析应用需求。 型号名称说明T6新世纪紫外可见分光光度计自动8联池T6新世纪紫外可见分光光度计自动5联长样品池T6新悦可见分光光度计自动8联池T6新悦可见分光光度计自动5联长样品池T6S紫外可见分光光度计自动8联池 低杂散光在经济型紫外可见分光光度计上实现万分之五的杂散光指标。 稳定耐用采用步进电机细分驱动技术直接驱动光栅,取代传统的丝杆传动机构,不需要再对传动机构做常规维护。单色器光学镜面表面涂有SiO2保护膜,保护仪器的光学件不受气体和环境的影响。选用品质有保证的光源,确保光源的稳定可靠。整机采用全模具化生产,零部件全部采用抗腐蚀材料,提高仪器耐候性。 灵活的扩展性——硬件方便拆卸,软件灵活升级丰富的扩展功能:T6系列产品设有专用的功能卡槽,通过插入不同的功能卡可方便的完成农药残留测量、DNA/蛋白质测量及全波段扫描等,可以满足用户的不同需求。开放的应用平台:T6系列产品开放式的样品仓设计,可方便的进行各种附件应用和实验。多样的输出形式:可与打印机相联,支持微型打印机、HP系列喷墨、激光打印机,方便用户的使用。 人性化的整体设计——自动化程度高,维护方便。全自动操作:T6系列产品具备自动波长定位、自动换灯、自动波长校准、自动样品池切换功能。内置的比色皿存放架:在样品室一侧设置了样品池架,方便用户的使用。自动的灯寿命检测系统:确保仪器工作的可靠性。方便的可清洗防尘过滤网:采用可清洗防尘过滤网设计,确保仪器内部清洁,便于维护。简便的拆卸方式:仪器底部的锁紧机构和背后的旋钮机构,方便用户的扩展和维护。 指标名称T6新悦系列(可见)T6新世纪系列(紫外可见)光学系统双光束比例监测波长范围 325nm~1100 nm190nm~1100nm波长示值误差±2.0nm±1.0nm光谱带宽2nm透射比示值误差±0.002 Abs(0~0.5Abs)±0.004 Abs(0.5Abs~1Abs)±0.3 %透射比重复性≤0.001 Abs(0~0.5Abs)≤0.002 Abs(0.5Abs~1Abs)≤0.15 %杂散光≤0.1 %≤0.05 %基线平直度±0.002漂移≤0.35%/h外形尺寸470mmx400mmx210mm重量11 kg
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  • 用于水和废水的分光光度计基于60 年光谱学经验的基础, 下一代 Orion AquaMate 分光光度计结合卓越性能并融合现代设计。Thermo Scientific ™ Orion ™ AquaMate ™ 7100 可见光和8100 紫外/ 可见光分光光度计专为满足水和废水实验室分析的特殊需求而设计,包括如下特性:• 260 条预编程测试方法,并且可以灵活地编写自己定义的方法• 支持圆形、方形及长方形的比色池架• 直观的操作软件,包括性能验证测试,设计符合GLP 和GMP 标准• 可选择中量程或大量程两种波长读数模式• 7 英寸,高分辨率友好的触摸屏操作界面预置的测试方法Orion AquaMate 7100 可见光和 8100 紫外可见光分光光度计内置了超过260 种测试方法,可以简单方便地使用Thermo Scientific ™ Orion ™ AQUAfast ™ 、Merck(默克)以及 CHEMetrics 的试剂进行测试。预置的测试程序简单准确,可分析酸度,碱度,铝,氨氮,铵离子,锑,AOX, 砷,BOD, 硼,溴,镉,钙,氯化物,氯,二氧化氯,铬酸盐,铬,COD, 色度,铜,氰化物,氰尿酸,DEHA, 洗涤剂,溶解氧,氟化物,甲醛,金,硬度,联氨,过氧化氢,碘,铁,铅,镁,锰,汞,钼酸盐,钼,一氯胺,镍,硝酸盐,亚硝酸盐,氮,氧,除氧剂,臭氧,钯,Ph, 苯酚,磷酸盐,铂,钾,二氧化硅,银,钠,硫酸盐,硫化物,表面活性剂,悬浮物,锡,TOC。可以使用Orion AQUAfast, Merk, 和 CHEMetrics 的试剂以及各种规格的试管测试挥发性有机酸和锌。仪器可以根据试剂批次的变化对预置测试程序进行一点调整。预置测试程序可以编辑为新的化学分析程序或者操作员可以建立自定义的测试程序。所有的预置测试程序都存储在U 盘上,允许操作员根据需要增加或删除测试程序。可以通过USB 上传用户自定义的标准曲线,这样就有可能使用大多数的化学试剂。可以访问 查找最新的符合美国环保署要求的试剂化学方法清单。为了便于上传, 传输和存储测试程序和数据,Orion AquaMate 分光光度计有三个USB 口,可以使用U 盘直接把数据拷贝到电脑,或者通过连接外部打印机打印分光光度计产生的硬拷贝数据。性能验证测试Orion AquaMate 7100 可见光和8100 紫外- 可见光分光光度计包括性能验证测试,确保波长精度和仪器功能。依照GLP 和GMP 的要求,每份测试报告给出测试时间,日期和仪器序列号。内部波长精度测试是与内部光源和外部校准标准相兼容的。可选的各种比色池池架仪器可以灵活搭配各种比色池,适用于宽量程的圆形,方形和放置三个矩形比色池的固定架。每个比色池固定架可以很容易的在仪器样品室安装和更换。具有磁力的,易于清洁的比色池固定架,适用于12-25mm圆形,10mm 方形和20-100mm 矩形比色池。还包括一个可调节的圆形的固定架,可搭配13-24mm 圆形比色池。Orion AquaMate 8100 紫外- 可见光分光光度计波长范围190-1100nm, 可提供更广泛的测量需要。Orion AquaMate 8100 紫外- 可见光分光光度计额外能性特点:• 双光束光学系统保证测量结果的精确性• 高强度氙灯• 灵活的带宽• 快速波长扫描双光束光学系统提高测量精度氙灯发出非常强的光,在不损失样品的测量精确性,分光器提取并测量一小部分光到内置参比检测器。在每次测量样品的同时进行参比光束校正。双光束光学系统,对每个数据点进行参比光束校正,最大限度的保证每次测量的准确性。长时间测量无漂移,扫描速度变化峰值漂移。双光束系统确保仪器在全紫外至近红外光谱区域都能到非常优越的数据。氙灯只有在测量时才会发出光脉冲。长寿命的氙灯Orion AquaMate 8100 紫外- 可见光分光光度计的氙灯在整个波长范围 190-1100nm 内提供优异的性能. 同时在紫外范围内,高强度的光源为生命科学,环境测试和有机化学等应用提供了有力保障。氙灯通常可以3-5 年免维护*,因为只有在测量时才会点亮。与传统光源相比,这5 年平均节省了2400 美元的维护成本**。氙灯光源无需预热,即开即测。因为不会持续照射样品,氙灯有助于防止光对敏感样品的损害,并有助于确保样品的温度稳定,因为不会改变测量室的温度。灵活的nm带宽特点Orion AquaMate 8100 紫外- 可见光分光光度计提高了灵敏度,1.8nm 的光谱带宽提供了最佳的系统分辨率。允许更多的光到达样品,使得检测限更低,信噪比更好快速波长扫描Orion AquaMate 8100 紫外- 可见光分光光度计具有增强型波长扫描技术,快速得到高品质光谱数据。仪器通过波长扫描加速,速度可达1600nm/ 分钟。即使测量高吸光度的空白样品,在特别大的光度范围内允许准确测量小吸光度的变化。扫描数据可以分析,确定波的波峰和波谷。扫描数据可以保存到U 盘。Orion AquaMate 分光光度计针对材料和工艺上的缺陷提供了一年的质保高强度氙灯结合双光束系统使得Orion AquaMate 8100 紫外- 可见光分光光度计在全紫外至可见光光谱区域内都能得到非常精确的数据* 氙灯的估算寿命来自于工程数据和典型的分光光度计的使用情况** 基于Orion Aquamate 可见分光光度计中提供的钨卤素灯和Orion Aquamate 紫外 - 可见分光光度计中提供的XENON 闪光灯而得到的数据
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紫外可见实验设计相关的资讯

  • 选择紫外或紫外可见传感器时需要了解的 5 个问题
    分光光度法可适用于在线仪器,是监控水和污水处理设备的重要方法。分光光度法是一种测定分子对光的吸光度的方法,此方法在在线传感器上的应用已越来越准确和可靠。WTW IQ SensorNet系列紫外(UV) 和紫外可见(UV Vis)传感器具有适用于特定污水处理应用的内置出厂校准,不仅提高准确性,还可减少校准的频次。内置UltraCleanTM超声波清洗,减少校准频次的同时完全去除更换损耗品的必要(如试剂或刮刷),最大限度减轻了维护工作。本系列传感器甚至还支持通过单个传感器测量多个不同参数,如硝酸盐、亚硝酸盐、总悬浮物 (TSS)、紫外线透射率(UVT-254)、化学需氧量(COD)、生化需氧量(BOD)、总有机碳量 (TOC)和其他碳参数。 本系列传感器是水和污水处理设备的一项重要投资,为操作人员提供极大便利。但是如何选择合适的传感器?为确保选择最符合应用的传感器,来看一下选择紫外可见传感器时需要考虑的5个问题。紫外和紫外可见传感器的优势1、无需试剂,即可在线进行硝酸盐、亚硝酸盐、COD、BOD、TOC、UVT-254、NOx和TSS测量2、单个传感器最多可测量并显示五个参数3、UltraClean™ 超声波清洁技术可防止结垢,维护较为简单4、持久耐用的材质:钛和PEEK(聚醚醚酮)即使在最恶劣的条件下仍可保持稳定5、紫外和紫外可见传感器每次测量可扫描256个波长,从而实现更好的准确度和浊度补偿6、工厂已针对过程中的位置进行了校准(进水、二级处理、出水)7、用户可自行校准,从而在应用情况不理想时提高准确度参数硝酸盐:来自硝化过程中NH4转化的人类排泄物的生物污染物。亚硝酸盐:来自人类排泄物的生物污染物,是硝化过程中NH4和NO3的中间型。生化需氧量:微生物在分解流水中的有机废物时消耗的氧气量。被看做是对存在的有机物的量化,并且排放量受到国家污染排放消除系统(NPDES)的排放限制。总有机碳:样品中有机结合的碳量。被认为是对存在的有机物的量化和水质指标。与BOD或COD相比,该测试通常是表示有机物的一种更方便直接的方式。紫外线透射率:在254mm 波长处透射的紫外线百分比。该参数用于指示水中的有机物含量,通常与BOD、COD和TOC相关。该测量值通常用于在消毒过程中自动控制紫外线剂量。总悬浮物固体:水样中被过滤器捕集的悬浮颗粒的净重。该参数通常用作水质的指标,并用于定量分析活性污泥系统(混合液悬浮物,MLSS)中存在的微生物。需要测量什么及测量原因选择紫外或紫外可见传感器时,需要搞清楚的首要问题是测量什么及原因。需要测量什么参数?应用场景是什么?如何使用传感器?取决于应用场景,通过单个传感器监控多个参数可能更为有益。以下是紫外可见传感器在污水处理中最常见的一些应用。 氮硝酸盐氮和亚硝酸盐氮是生物脱氮除磷(BNR)应用中常见的测量参数。硝酸盐在工艺优化中扮演着多种角色,如确保高效地完成硝化、监控硝酸盐去除、控制脱氧区的碳投加量以及确保出水中的氮含量达到排放标准。亚硝酸盐的使用情况较少,因为它是硝化工艺的中间阶段。如果污水处理设备出现亚硝酸盐积累问题或使用快捷反硝化工艺,监控亚硝酸盐将会很有用处。碳碳参数在污水处理中同样具有广泛应用。COD、BOD和TOC是量化样品内碳含量的常见测量参数,其中BOD和TOC专属于有机碳。例如,通常会测量二级处理中的COD来监控有机物负荷。在二级处理中,COD可指示一级或二级处理的效率,或量化需要碳源(反硝化和除磷)的生物处理工艺中的有机碳含量。此外,监控污水处理厂收集系统或进水设施中的COD有助于确定重度负荷来源或提供预警探测。长期以来,这些碳参数的测定都需要昂贵或耗时的实验室程序,因此难以实际使用。如今,借助在线紫外可见传感器,我们便可以利用这些参数实现原本难以实现的工艺控制和预警检测。紫外和紫外可见传感器具有广泛的应用,在某些情况下,通过单个传感器获得多个参数将对操作人员有所助益。例如,TSS是曝气池的常见测量参数,指示微生物浓度(MLSS –混合液悬浮物)。利用包括 TSS与COD组合的传感器,操作人员即可获得用于监控食料与微生物比(F/M 比)的必要信息。使用单个传感器监控多个参数可从单个传感器获得更多有用数据,从而带来附加值。选择紫外可见传感器时,确保查看各传感器的可测参数列表(表1)。单波长传感器和光谱传感器有什么不同?一些制造商仅生产单波长传感器,而其他像WTW一样的制造商除单波长传感器外还生产光谱传感器,后者可提供更多参数和更高的准确性。前面我们一直在谈论光谱传感器,在光谱传感器中,每次测量时都将扫描256个波长的紫外光和可见光以获得所需参数的浓度。此类传感器通过测量每种波长处的吸光率来生成“光谱足迹”。然后,根据传感器中编制的算法将每个“光谱足迹”计算为以 mg/L 为单位的浓度(Smith, 2019)。相比于单波长传感器,光谱测量的精度和准确度更高,因为物质分子会吸收一段波长范围内的光,而并非仅吸收单个波长。附加波长具有许多优势,包括为每个参数提供更多吸收数据、使用一系列波长进行浊度修正,甚至有助于检测不同形式的有机分子。紫外可见光谱传感器扫描的256个波长跨越紫外和可见光范围,从200至720nm(图1)。紫外光谱传感器扫描的256个波长范围为200-390nm。在这个波长范围内,紫外传感器将能够同时测定并区分硝酸盐和亚硝酸盐。硝酸盐和亚硝酸盐通常吸收短波长紫外光(250nm),有机分子的吸收峰主要出现在250-350nm的紫外波长范围内。380 - 720nm范围内的光吸收来自每次测量时都会测量和进行修正的浊度 (Smith, 2019)。不过,我们仍然有两种使用对单个波长的吸收率来确定特定参数浓度的单波长传感器。UVT-254传感器(或 SAC-254)测量 254nm 波长处的透光率或吸光度(%)。254nm的紫外光能够被有机分子吸收,因此该传感器对测定饮用水和污水内的有机物浓度趋势非常有用。使用 UVT-254传感器,可以输出经过准确校准的COD、BOD和TOC相关值,还会再测一个波长 (550nm) 用于浊度修正。NOx传感器使用单个波长测量硝酸盐(NO3-N)和亚硝酸盐 (NO2-N) 的总和,这足以满足一些生物脱氮除磷应用中的氮监控需求。尽管单波长传感器可以提供有用的数据和趋势,但与光谱传感器相比,其准确度和可重复性不佳。使用单波长进行测量和浊度修正时,此类传感器可能无法检测到某些形式的有机分子,无法区分硝酸盐和亚硝酸盐,也无法准确补偿浊度。单波长和光谱传感器各有优势,所以哪种更适合您的应用呢?使用单波长传感器能够以适中的价格获得有机物或氮氧化物的趋势数据,并且甚至有些应用专门需要用到单波长传感器,例如紫外线消毒需要UVT-254。然而,光谱传感器已针对特定应用(进水、二级处理、出水)进行校准,并且由于此类传感器扫描256个波长,从而准确性、可靠性都比单波长传感器更高,浊度修正也更准确。测量光程是什么?为什么很重要?测量光程是指光源和探测器之间的距离,在分光光度法测量中非常重要。测量光程(又称狭缝宽度)是根据比尔-朗伯定律计算光吸收率时的一个计算因子,并且受样品水浊度的影响极大。因此,紫外可见传感器通常具有固定的测量光程,并针对特定应用提供不同的狭缝。IQ SensorNet紫外可见传感器有2种测量光程可供选择:1mm和5mm(图 2)。1mm狭缝用于监控未经处理的污水和二级处理,因为这些应用通常浊度较高。5mm狭缝用于监控处理后的出水、低浊度污水,有时还可用于监控一些地表水或饮用水应用。取决于应用类型,其他制造商可能还会提供10-50mm的测量光程。选择YSI紫外可见传感器时,注意701型号传感器为 1mm测量光程(适用于未经处理的污水或活性污泥),705型号传感器为5mm 测量光程(适用于低浊度的处理后出水)。如何安装紫外可见传感器?紫外可见传感器一般比其他在线传感器更大、更沉,因此在确定安装选项时应特别考虑。与所有在线传感器相同,应基于安全性和可达性来选择安装位置和方式。要确保可以轻松接触到传感器,以便偶尔进行维护,因此有足够的操作空间非常重要。传感器的安装位置应符合要求的扶手和过道安全标准。同样,紫外可见传感器的安装也应易于使用,并使传感器易于操作。最后一点,由于传感器可能比较沉,安装的稳固性也非常重要,必须能够承受相应重量,尤其是对于存在堵塞问题的污水设备。紫外可见传感器在污水中最常见的安装方式为浸入式安装。浸入式安装通过将传感器直接浸入集水池或水流中,直接测量过程用水。WTW紫外可见传感器提供两种沉浸式安装选项:刚性安装或摆动/链条安装。刚性安装包括将紫外可见传感器固定至一个金属杆上,然后将金属杆安装至护栏或墙壁上。当需要较稳固的解决方案,如水比较湍急或水中有堵塞时,这种安装类型是最佳选择。对于一般的沉浸式安装应用,摆动和链条安装更具优势。使用这种安装,传感器将更容易操作,因为传感器悬挂在链条末端,通过链条便可轻松地在集水池中进行升降。摆动臂将传感器伸出集水池外面,但是也可容易接近,只需将传感器摆动至靠近护栏的位置就能够拆下传感器进行维护。 对于像处理后的污水出水、污水回用或饮用水等清水应用,流通池可能是最佳选择。在这些应用中,由于缺乏合适的位置或因NSF要求,不能使用沉浸式安装。使用流通池时,紫外可见传感器将采用壁挂式安装,流通池会形成一个腔体让水流经光学窗口。水流持续运送至传感器进行测量,然后排出。无论将WTW紫外可见传感器用于清水还是污水应用,选择最适合的安装选项都非常重要,这样既能够确保传感器正常运行,还可将维修工作量保持在最低限度。 如何维护?尽管紫外可见传感器的维护要求不高,且不需要试剂,但仍然需要偶尔进行保养以优化运行。相比于其他在线传感器,WTW紫外可见传感器具有所需维护工作量最少的巨大优势。本系列传感器具有内置的独特自动超声波清洗系统UltraCleanTM技术。该系统不仅有助于保持测试窗口长久清洁,而且整个系统都置于传感器内部,所以没有需要更换的密封件或挂刷。保持紫外可见传感器清洁对传感器性能至关重要。因此,紫外可见传感器通常带有自动清洁系统,这可有效降低传感器总的维护时间。WTW提供两种类型的自动清洁系统:一种是所有传感器中都已内置的UltraClean;另一种是空气清洁系统。UltraClean超声波清洁系统轻微振动传感器的光学窗口,清除堆积的固体。这种技术已被证明在具有较多固体的污水应用中非常成功,WTW的ViSolid(TSS)和VisoTurb(浊度)传感器中同样也应用了此技术。WTW紫外可见传感器的另一个自动清洁选项是空气清洁系统。该系统使用空气压缩机定期向光学窗口上喷放压缩空气,清除任何可能干扰测量的固体。WTW空气清洁系统直接与传感器相连,并且可以通过控制器进行编程控制,根据所需时间间隔进行清洁。两种自动清洁系统都能使传感器在废水应用中保持数周的准确读数。自动清洁系统非常有助于减少整体维护时间,但是为了达到最佳性能,仍然需要偶尔进行手动清洁。每两周从测量环境中取出紫外可见传感器进行一次手动清洁,可大大减少潜在的测量问题。手动清洁非常简捷,整个过程只需1分钟,包括用清水冲洗测量狭缝、使用清洗液清洗、用软布擦亮镜片然后彻底冲洗干净。此外,还应保持日常维护以确保传感器清洁。维护的另一方面是校准和验证。WTW紫外可见传感器使用实验室参照样品进行校准,用于调整传感器的原始信号与实验室浓度值相关联的斜率。如前文所述,光谱传感器已针对特定应用进行出厂校准,但也可以自行校准,使传感器的测量适应过程用水。单波长传感器也可对主要参数进行校准,但相关值(BOD、TSS、TOC 等)必须根据实验室测量值进行准确校准。应根据需要进行校准,例如当传感器首次安装、移动到新位置或传感器对参考样品的测量不准确时。WTW紫外可见传感器具有双通道测量系统,其中一个相同的参比通道用于监控并校正光源灯或探测器的老化,防止任何潜在校准漂移。这样可免去常规校准的麻烦,但是仍建议使用实验室参考样品对传感器测量值进行常规验证,以确保传感器的准确性。
  • 紫外可见分光光度计的实际应用
    紫外可见分光光度计是一种应用很广的分析仪器。它的应用领域涉及制药、医疗卫生、化学化工、环保、地质、机械、冶金、石油、食品、生物、材料、计量科学、农业、林业、渔业等领域中的科研、教学等各个方面,用来进行定性分析、纯度检查、结构分析、络合物组成及稳定常数的测定、反应动力学研究等。因为仪器涉及到光学、电学和结构等,所以它需要在一定的环境中应用(1)定量分析根据琅伯-比尔定律,样品的浓度和吸光度是成正比关系的,浓度越大,吸收值越高,所以分光光度计用的zui多的还是定量分析,定量分析的种类有很多,这里介绍常用的几种定量分析方法:A、法:法是紫外可见分光光度计诸多分析方法中使用zui多的一种方法。这是一种以琅伯-比尔定律A=εbC为基础的分析方法,某一物质在一定波长下ε值是一个常数,石英比色皿的光程是已知的,也是一个常数。因此,可用紫外可见分光光度计在λmax波长处,测定样品溶液的吸光度值A。然后,根据琅伯比尔定律求出C=A/εb,则可求出该样品溶液的含量或浓度。B、标准法:在选定的波长处,在相同的测试条件下,分别测试标准样品溶液C标和被测试样品溶液C样的吸光度A标和A样。然后,按下式求得样品溶液的浓度或含量。C样=A样/A标×C标C、标准曲线法紫外可见分光光度计zui常用的定量分析方法是标准曲线法。即先用标准物质配制一定浓度的溶液,再将该溶液配制成一系列的标准溶液。在一定波长下,测试每个标准溶液的吸光度,以吸光度值为纵坐标,标准溶液对应得浓度为横坐标,绘制标准曲线。zui后,将样品溶液按标准曲线绘制程序测得吸光度值,在标准曲线上查出样品溶液对应的浓度或含量。A、其它分析方法除上述几个分析方法外经常使用的分析方法外,还有比吸收系数法、zui小二乘法、解联立方程法和示差分光光度法。(2) 定性分析如果未知物的紫外吸收光谱的zui大吸收峰波长λmax、zui小吸收峰波长λmin、zui大摩尔吸光系数εmax,以及吸收峰的数目、位置、拐点与标准光谱数据完全一致,就可以认为是同一种化合物。定性分析的主要目的是知道分析样品中是什么物质。定量分析和定性分析是分光光度计的两大主要功能,特别是定量分析。其它的分析都应该是从这两大种功能中发展出来的。
  • 重金属快检新法:紫外可见光谱+比色检测
    近年来,作为百姓赖以生存的&ldquo 菜篮子&rdquo 、&ldquo 米袋子&rdquo 的耕地土壤和水源正在承受越来越多的重金属污染,以致于&ldquo 镉大米&rdquo 、&ldquo 毒海鲜&rdquo 、&ldquo 毒蔬菜&rdquo 事件屡见不鲜。如何避免这些被重金属超标的产品流入餐桌?重金属离子检测成了餐桌安全的&ldquo 最后防线&rdquo 。吴爱国研究员  在中科院宁波材料技术与工程研究所的实验室中,吴爱国研究员和他的团队,正在对一项全新的重金属离子快速检测技术开展研发。如果一切进展顺利,这项技术将大大改变目前重金属离子的检测手段,对于构筑餐桌安全&ldquo 最后防线&rdquo 将起到重要作用。  吴爱国团队正在努力的新技术,被称为&ldquo 纳米贵金属比色法&rdquo 。一次偶然的机会,吴爱国团队发现一些含纳米颗粒的溶液遇到重金属离子后会呈现不同颜色。基于这个发现,吴爱国在省自然科学基金杰出青年项目支持下开展了深入研究。纳米贵金属比色法和便携式紫外光谱仪  经过4年多的不懈努力,他们终于找到了系统性快速便捷检测重金属的方法,并采用了&ldquo 紫外可见光谱+比色检测&rdquo 的组合手段,原理上已经实现了对重金属溶液的快速、便携式的现场检测。  &ldquo 用眼睛定性、用紫外可见光谱定量&rdquo 是新方法的特色。吴爱国团队利用经过修饰后的贵金属纳米粒子遇到重金属离子后会出现颜色变化的特性,将不同的重金属离子试剂制作成类似于pH试纸样式的溶液,使用者可以通过对特定溶液颜色深浅对比知道重金属污染离子的种类,进而通过便携式紫外可见光谱仪,则可以知道污染的严重程度。  相比于传统的检测手段,&ldquo 纳米贵金属比色法&rdquo 费用低廉、便于携带、易于现场操作等优点,使得快速、实时的现场检测成为可能,可极大提高检测效率。  据吴爱国介绍,传统重金属离子检测技术主要依托于大型的检测设备且需要在标准的检测实验室中进行,因此整个过程往往需要1天时间。检测试剂遇不同重金属离子呈现颜色各异  而他们团队正在研发的检测方法,将来百姓只要在家里根据说明书进行操作就可做测试:几瓶含有不同试剂的溶液以及不到A4纸大小的紫外光谱仪,短短几个小时内便可知道买回来的蔬菜、瓜果等是否被重金属离子污染。  在节省了大量时间的同时,新的检测方法更涉及常见的重金属离子的种类。据了解,通常人们所谓的重金属离子污染,主要是指铜、汞、铅、铬(VI)、锰、钴、镍、镉等造成的污染,这些金属离子中任何一种超标都能引起人的头痛、头晕、失眠或精神错乱等症状,甚至诱发癌症。而新研发的方法,对于上述几种重金属离子都能做出反映。  据了解,在浙江省自然科学基金杰出青年项目的资助下,吴爱国团队的研究已经进入到对实际样品的研究测试阶段。吴爱国表示希望这项新技术在各方面的共同努力下,尽快能够跨过基础研究到技术实用化的鸿沟,以便构筑起餐桌安全的&ldquo 最后防线&rdquo ,真正地将&ldquo 毒大米&rdquo 、&ldquo 毒蔬菜&rdquo 等污染食品拒之于&ldquo 桌&rdquo 外。

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