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紫外灯管波长测试仪
仪器信息网紫外灯管波长测试仪专题为您提供2024年最新紫外灯管波长测试仪价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括紫外灯管波长测试仪参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的紫外灯管波长测试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紫外灯管波长测试仪相关的耗材配件、试剂标物,还有紫外灯管波长测试仪相关的最新资讯、资料,以及紫外灯管波长测试仪相关的解决方案。
紫外灯管波长测试仪相关的方案
QUV灯管的选择
了解您的 QUV选用合适的灯管.您的材料的最终使用条件决定了您应该使用哪种类型的UV灯管,所有的QUV灯管主要发出紫外光,而不是可见光或红外光。
医用输液袋紫外波长的测试方案
测试要求:取供试液、以空门液为对照。照紫外一可见分光光度法(中华人民共和国药典2005年版二部附录ⅣA)测定。在波长220~-350nm范围内进行扫描。220~-240nm 向最大吸收值不得过0.08:241~350nm 间最大吸收值不待过0.05。
紫外线灯管的应用范围
喷涂方面:一般的手机壳喷涂,化妆品外壳,MP3 小家电外壳等塑胶喷涂公司大多用得到,手机外壳喷涂与uv印刷这两种行业,对于uv的要求不一样,看他的产品和设备。手机壳喷涂公司,大多的有6-8支灯管(一条涂装线中)只要参数提供的对,只要知道他的uv灯管的规格及参数,可以保证替代。
暗箱紫外分析仪的操作方法
本仪器采用紫外线灯管及滤光片组成。一机能分别发出强烈的254nm和365nm紫外线,亦能同时一次性混合使用两种波长。应用于测试各种物质中荧光物质。暗箱式结构,滤去95%的紫外线,避免对人体的伤害。
Agilent Cary 8454 紫外-可见二极管阵列用于多波长动力学分析的优势
采用分光光度法监控反应底物的减少或反应产物的增加,可以跟踪对-硝基苯基乙酸酯 (pNPA) 的水解反应过程。监控浓度变化的速率可以确定反应的速率。 Agilent Cary 8454 紫外-可见二极管阵列分光光度计只需 0.1 秒的时间就能够获得全光谱。您可以根据需要随时从储存的光谱数据中提取出随时间变化的吸光度。由于包含整个波长范围的数据是在同一个实验里同时获得的,因此,可以对不同波长的结果进行准确的阐释,为反应机理的研究提供有用的信息。采用传统的扫描分光光度计,通常能够比较方便地在单一波长或者选定的几个波长上跟踪反应的动力学过程,如果反应非常快速,则使用分光光度计是必需的。对于 pNPA 的水解反应过程,可以在 270 nm 下监控 pNPA 的消耗或在 405 nm 下监控对-硝基苯酚的生成。然而,由于没有监控整个光谱范围,有可能漏掉实现数据准确分析所必需的重要数据。除了快速、精确的测量,精确的温度控制对于准确的动力学测量也是至关重要的。根据所研究的反应不同,仅仅 1 ° C 的变化就有可能导致观测到的反应速率发生重大变化。Agilent Cary 8454 提供的帕尔贴温度控制附件可以精确控制温度,能够加热或冷却样品,还能利用温度探头测量样品的温度。
双波长紫外分光光度法测定溶剂油中单环及多环芳烃含量(一)
建立双波长紫外光谱法测定溶剂油中单环及多环芳烃含量的分析方法。检测波长分别为260nm、287.4nm、285nm,多环芳烃在285nm处得到吸光度A与芳烃浓度C的标准工作曲线;单环芳烃在260nm于287.4nm等吸收点获得吸光度差A与芳烃浓度C的标准工作曲线.
双波长紫外分光光度法测定溶剂油中单环及多环芳烃含量(二)
建立双波长紫外光谱法测定溶剂油中单环及多环芳烃含量的分析方法。检测波长分别为260nm、287.4nm、285nm,多环芳烃在285nm处得到吸光度A与芳烃浓度C的标准工作曲线;单环芳烃在260nm于287.4nm等吸收点获得吸光度差A与芳烃浓度C的标准工作曲线.
双波长紫外分光光度法测定溶剂油中单环及多环芳烃含量(三)
建立双波长紫外光谱法测定溶剂油中单环及多环芳烃含量的分析方法。检测波长分别为260nm、287.4nm、285nm,多环芳烃在285nm处得到吸光度A与芳烃浓度C的标准工作曲线;单环芳烃在260nm于287.4nm等吸收点获得吸光度差A与芳烃浓度C的标准工作曲线.
紫外线老化试验箱对涂料进行外观的评定测试
对于紫外线老化试验机灯管的选择,我们提供从美丽国进口UVA340,UVB313灯管,原则上UVB-313的老化加速效果比UVA-340更快更明显,但在相应的耐候测试重现性方面,UVA-340要比UVB-313更好。这视乎客户对实验测试时间上的逼切性和苛刻性而定。试验样品固定装置于试验架上,面对荧光灯当试样未将样品架填满时,则需用黑板将样品架填满,保持试验箱内壁封闭。光照时可采用50℃、60℃、70℃三种温度,优先推荐采用60℃ 冷凝阶段的温度为50℃,温度的容差均匀度为±3℃。光照各冷凝的周期可选择4H光照、4H冷凝或8H光照、4H冷凝两种循环。在第1次光照400~450H后,每排灯管需更换一支荧光灯,其它灯管按照灯循环和替换方式来补偿灯管老化造成的损失。
紫外线老化试验机对涂料的测试方案
在紫外线老化试验机中,试验样品会放置在旋转鼓内,确保样品表面与紫外线灯管距离相等。开启紫外线老化试验机后,会设定好试验时间、光照强度等参数。在试验期间,会定期观察涂料的外观变化,记录任何裂纹、起泡、脱落等现象。试验结束后,会将试验样品取出,进行外观评价和性能测试,如光泽度、颜色变化、硬度等。
上海力晶:紫外多波长K系数方程法同时测定水样中的Cu离子
多波长K系数方程法同时测定水样中Cu2+、Co2+、Cd2+,即选定三个测定波长,分别将三组分在两个波长处的吸光度转换为另一波长处的吸光度,即可列出一个多元一次方程组,进而解出此波长处各组分的吸光度,求得各组分的含量。对水样中的Cu2+、Co2+、Cd2+三组分同时测定,结果令人满意。
研究纺织品抗紫外透过性能和测试的必要性
紫外线具有杀菌消毒、促进维生素D合成的功能,对人体钙的吸收有积极作用。 但照射紫外线过量会破坏人体皮肤细胞中的胶质厚度和弹性纤维,引发皮炎、水泡、红斑、黑色素沉积等皮肤病。防紫外线织物广泛应用于夏天野外作业时间长的人员,如军人、交通警察、地质人员、建筑工人以及夏季服装面料及太阳帽、凉伞、防晒衣等等,因此,研究纺织品的紫外透过率是非常有必要的,罗中科技是美国蓝菲光学的纺织品行业总代理,其UV-2000F抗紫外透过率测试仪就可以进行纺织品的紫外透过性能测试。
基于紫外分光光度法的水中油测试方法
矿物油组成中的共轭体系物质在紫外光区有较强的吸收,依据朗博 - 比尔定律,在256nm紫外光波长,可测定油样的吸光度来确定相应油的量。 由于紫外光度法对于油种的敏感性较强,本方法的油样需采用标准物质。
基于紫外分光光度法的水中油测试方法
矿物油组成中的共轭体系物质在紫外光区有较强的吸收,依据朗博 - 比尔定律,在256nm紫外光波长,可测定油样的吸光度来确定相应油的量。 由于紫外光度法对于油种的敏感性较强,本方法的油样需采用标准物质。
紫外光固化胶防潮性能测试方法
本文以Labthink兰光W3/030水蒸气透过率测试仪为检测设备,测试了紫外光固化胶样品的水蒸气透过率,并对试验原理、设备参数及适用范围、测试过程等内容进行了简单介绍,为企业了解、监测紫外光固化胶及相关产品的防潮性能提供参考。
薄层、纸层紫外分析方案
1、分析观察样品 将电泳好的凝胶或薄层、纸层样品放在仪器中央(紫外透射玻璃上),开启“透射、反射紫外灯"开关,使样品发出的荧光最清晰明亮。通常反射紫外灯离样品越近,则荧光越强。
紫外分光光度法测试污水中水中油的含量
矿物油组成中的共轭体系物质在紫外光区有较强的吸收, 依据朗博 - 比尔定律,在256nm紫外光波长,可测定油样的吸光度来确定相应油的量。
紫外光固化胶样品水蒸气透过率测试方法
紫外光固化胶是一种常用的胶粘剂,其防潮性能的优劣对产品整体的阻湿性能具有重要影响。本文以Labthink兰光W3/031水蒸气透过率测试仪为检测设备,测试了紫外光固化胶样品的水蒸气透过率,并对试验原理、设备参数及适用范围、测试过程等内容进行了简单介绍,为企业了解、监测紫外光固化胶及相关产品的防潮性能提供参考。
UV紫外老化箱在340nm光照强度下对道路桥梁做光照老化测试的方案
本实验旨在使用UV紫外老化箱模拟道路桥梁在实际使用过程中受到的光照老化影响,通过测试样品在不同波长和强度下的性能表现,评估道路桥梁材料的耐久性和使用寿命。
上海力晶:紫外多波长K系数方程法同时测定水样中的Cd离子
多波长K系数方程法同时测定水样中Cu2+、Co2+、Cd2+,即选定三个测定波长,分别将三组分在两个波长处的吸光度转换为另一波长处的吸光度,即可列出一个多元一次方程组,进而解出此波长处各组分的吸光度,求得各组分的含量。对水样中的Cu2+、Co2+、Cd2+三组分同时测定,结果令人满意。 环境水中Cd检测
上海力晶:紫外多波长K系数方程法同时测定水样中的Co离子
多波长K系数方程法同时测定水样中Cu2+、Co2+、Cd2+,即选定三个测定波长,分别将三组分在两个波长处的吸光度转换为另一波长处的吸光度,即可列出一个多元一次方程组,进而解出此波长处各组分的吸光度,求得各组分的含量。对水样中的Cu2+、Co2+、Cd2+三组分同时测定,结果令人满意。 钴离子含量测定
紫外多波长K系数方程法同时测定水样中的Cu、Co、Cd离子
多波长K系数方程法同时测定水样中Cu2+、Co2+、Cd2+,即选定三个测定波长,分别将三组分在两个波长处的吸光度转换为另一波长处的吸光度,即可列出一个多元一次方程组,进而解出此波长处各组分的吸光度,求得各组分的含量。对水样中的Cu2+、Co2+、Cd2+三组分同时测定,结果令人满意。
如何用多波长近场光线集准确模拟车灯光源系统
随着LED等新型光源技术的发展,在各个领域里面得到广泛应用,而对于高端照明,如何得到一个优化的灯光效果通常需要用近场光线集进行光学模拟灯具设计效果;常见的白光LED光源的光线文件通常基于近场的两个波长区域的测量,一个在蓝色区域,一个在黄色区域。此数据可用于描述光线的基本效果,例如在使用LED芯片中遇到的角度-颜色偏移。然而,仅有两个波长区域近场测量的数量太少,限制了在使用这些数据模型去模拟真实情况的场景。特别是对于小型的光学系统中,比如车灯照明,光源的尺寸在整个光学系统相对较大,光源模型需要多的细节,比如更多光谱通道的近场数据;
紫外可见光谱解决方案
紫外吸收法是基于物质对不同波长的紫外光的吸收来测定物质成分和含量的一门分析技术。其在材料表征中的应用十分普遍,如锂电池正极材料的禁带宽度测定,石墨烯及其衍生物紫外谱图定性分析等。
紫外/ 可见/ 近红外分光光度计测试伪装迷彩服布料反射率
迷彩服是由绿、黄、茶、黑等颜色组成不规则保护色图案用于伪装的服装。迷彩服要求它的反射光波与周围景物反射的光波大致相同,达到迷彩服的色彩和周围环境协调一致,不仅能迷惑敌人的目力侦察,还能对付红外侦察,使敌人现代化侦视仪器难以捕捉目标(图1 所示)。根据周围不同环境,需要不同颜色不同类型的迷彩服来进行掩饰。目前军用迷彩服主要应用于五种环境中:林地型、荒漠型、海洋性、丛林型、城市型,每种环境下的迷彩服均由四种颜色构成。根据JXUB 3015-2012 的标准,需要扫描迷彩服布料在五种不同环境下的不同颜色的反射光谱值,每种颜色的反射光谱值必须满足一定要求。紫外/ 可见/ 近红外分光光度计是利用一定频率的紫外-可见- 近红外光照射被分析的物质,它将有选择地被吸收,引起分子中介电子的跃迁,产生一组吸收随波长而变化的光谱,反映了试样的特征。主要用于测试半导体、光学元件、新型材料、纺织印染材料等的光谱性能,是功能最强劲的分光光度系统。针对迷彩服布料反射率的测试,我们推出PerkinElmer 公司高端Lambda 系列紫外可见近红外分光光度计,配置150mm 专用积分球,并搭配UV WinLab 软件可应对迷彩服布料反射率的测试。
水纯化系统中的紫外线技术(RD009)
由于紫外线的杀菌作用及降低有机物方面的作用,紫外线技术正日益广泛地应用在水净化系统中。本论文研究了紫外灯在水纯化过程中的作用,同时也探讨了选择紫外灯时需要考虑的参数与配置情况。本论文研究了紫外线不同类型细菌的影响以及不同波长的紫外线对有机分子的影响。本文了防水箱中生物膜形成的254nm紫外灯的杀菌效果,以及Milli-Q超纯水系统中降低有机污染物的185nm和254nm双波长紫外灯的效果。
离子色谱-柱后衍生紫外检测化妆品中溴酸盐的含量
测试条件仪器:ICS 2000系统;VWD紫外检测器;PC-10柱后衍生装置;375 μ L衍生反应管;TCC柱温箱;分析柱:IonPac AS23,250× 4 mm;保护柱:IonPac AG23,50× 4 mm;柱温:30 ℃;淋洗液:4.5 mmol/L Na2CO3+0.8 mmol/L NaHCO3;流速:1.00 mL/min;衍生试剂:0.26 mol/L 碘化钾+43 μ mol/L 钼酸铵;流速:0.40 mL/min;衍生反应温度:80 ℃;抑制器:AMMS 300 4 mm,外接0.3 mol/L硫酸溶液抑制;定量环:200 μ L;检测方式:紫外-可见检测器检测,检测波长为352 nm。
测定油的应用方案(紫外分光法)
石油及其产品在紫外光区有特征吸收,带有苯环的芳香族化合物,主要吸收波长为250~260nm 带有共轭双键的化合物主要吸收波长为215~230m。一般原油的两个吸收波长为225mm及256nm。石油产品中,如燃料油、润滑油等的吸收峰与原油相近。因此,波长的选择应视实际情况而定,原油和重质油可选256mm,而轻质油及炼油厂的油可选225nm。标准油采用受污染地点水样中的石油醚萃取物。
防晒霜中紫外线吸收剂检测方案(紫外分光光度计)
炎炎夏日防晒工作必不可少,防晒霜是我们日常必备的化妆品之一,其是指添加了能阻隔或吸收紫外线的防晒剂来达到防止肌肤被晒黑、晒伤的化妆品。本文利用赛默世尔科技的紫外可见分光光度计根据QB/T 2334-1997标准对不同品牌的防晒霜进行了紫外线吸收剂的检测。用95%乙醇将试样溶解,搅拌,静止片刻,取清液作为待测试样。将试样清液倒入比色皿中,以95%乙醇作为空白,采用紫外-可见分光光度计选取280nm~400nm 的波长范围对试样进行扫描。
紫外线老化试验箱对照明灯具的老化测试方案
本老化测试方案的目的是评估LED照明灯具在紫外线环境下的性能退化情况,以便了解其在长时间紫外线照射下的稳定性及寿命。
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