紫外可见漫反射数据分析

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紫外可见漫反射数据分析相关的厂商

  • 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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  • Specac 银牌8年
    400-860-5168转3766
    Specac 从1971开始生产销售,现今已经有45年的历史了。Specac总部坐落于英国Kent郡奥平顿,面积达25,000平方英尺Specac是世界上最领先的红外紫外以及XRF等样品制备配件的生产厂家,拥有先进的生产制造经验。我们为全世界各个知名的红外分析仪厂家提供配件和技术支持和服务。产品应用于世界各大领域。产品涵盖了从固体,液体到气体,粉末等所有红外分析样品的专业配件和组件。欧洲品质,经久耐用。Specac 是红外光谱组件及压片技术解决方案的专家,我们在红外样品解决方面 ,特别是在傅里叶变换红外光谱组件,衰减全反射ATR组件以及压片技术方面处于世界领先的位置。 我们致力于为红外光谱(IR),近红外光谱(NIR), X射线荧光光谱(XRF),紫外/可见光谱(UV/VIS)等光谱设备提供样品制备技术和大量不同类型的红外组件。 产品包括衰减全反射(ATR)组件,反射模式组件,透射模式组件,漫反射组件,气体池组件,高温高压条件组件,全息偏振片等组件。 在光谱样品制备方面我们提供KBr和XRF压片机/压片模具和薄膜制备套装。 Specac同时提供大量在线光谱分析应用组件,包括不同类型的流通分析池和探针。这些设备广泛适用于液体和气体/蒸汽样品的紫外可见光谱和近红外光谱分析。 Specac 公司最新开发的Pearl 系列快速液体测定附件获得了巨大的成功,得到了客户的一致好评,将简单,快速,准确,易清洁的测试理念带到红外分析领域。 Specac 公司也是最早上市并成功应用衰减全反射ATR配件的厂家,我们新型的Quest ATR 附件是一款Specac最新设计的单反射ATR附件,适合于实验室红外光谱仪的中红外、远红外波段的固体,粉末,液体样品的直接分析。Specac已通过 ISO9001, ISO14001, FM and ATEX 认证Specac的目标是向广大客户提供价格优惠、技术领先,使用便捷的制样方案。我们致力于创新、质量与优异的售后服务。创新 – 汇聚工程师以及化学家的优秀才能,为客户提供最好的解决方案质量– 欧洲品质,工艺先进,经久耐用客户服务– 为客户提供卓越服务
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  • 上海倍蓝光电科技有限公司于2012年成立,是世界上最早也是目前规模最大的生产积分球及以积分球为核心的光电仪器厂商Labsphere在中国最大的代理经销商。 目前公司产品包括针对 LED、半导体照明产品、通用照明光源和激光器的光测量系统、反射率透射率测试组件,成像设备校准用均匀光源等,广泛应用于光学计量,光学检测,照明领域测试及研究、遥感成像定标,化妆品、纺织品紫外透过率及防晒指数分析等。目前主要产品包括: (1) 用于检测LED、SSL及其他光源的光色电测试系统 (2) 用于空间研究、遥感、观测、计量等科研机构的辐射标定均匀光源系统 (3) 用于大功率密度或大发散角的激光功率测试系统 (4) 用于众多行业的反射率及透射率测试系统 (5) 用于化妆品及纺织行业的紫外透过率及防晒指数分析仪 (6) 光学元件杂散光、雾度、平板显示器特性等专业应用检测仪器 (7) 用于光谱测量设备的全球最高漫反射率反射材料
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紫外可见漫反射数据分析相关的仪器

  • Cary 6000i 是一款高性能紫外-可见-近红外分光光度计,它在 175 - 1800 nm 范围内具有优异的光度特性。Cary6000i 采用 InGaAs 检测器提高线性,是用于材料科学研究的理想工具。它由 Cary WinUV 软件 — 一款基于 Windows 的模块化软件所控制,可轻松实现强大的分析功能,并能控制大量可选附件。大样品室经过扩展可容纳用于光谱和漫反射测试的大附件和积分球。LockDown 机械装置实现了附件的快速更换与定位,从而获得了重现的分析结果。 产品特性:● 使用后光路衰减器可测量超过 8.0 个吸光度 (Abs)的样品● 使用 InGaAs 检测器在 175 - 1800 nm 范围内进行测量,可以得到优异的精度和线性度● WinUV 软件 — 模块化的软件具有强大的数据分析、处理与报告导出功能● 成套多功能 附件 — 可用于包括镜面反射和漫反射在内的材料研究● 可变狭缝宽度(最小为 0.01 nm)实现了对数据分辨率的优化控制● 带锁定机械装置的大样品室可保证快速地更换和定位附件,帮助获得高重现性的结果。● 高光通量 — 使用 Schwarzchild 耦合光学器件能在低透射率下获得更高的准确度● 铸铝的避震隔离系统和双异面复式 Littrow 单色器设计大大减少噪音和杂散光● 扩展的动态范围 — 通过将后光路衰减到更好地与样品吸光度匹配的程度而实现● 氮气吹扫 — 可以分别吹扫单色器和样品室
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  • Cary 5000 是一款高性能紫外-可见-近红外分光光度计,在 175-3300 nm 范围内具有优异的光度性能。Cary 5000 采用 PbSmart 检测器,其近红外范围可扩展到 3300 nm,这使其成为用于材料科学研究的一款功能强大的工具。它由 Cary WinUV 软件控制,该软件是基于 Windows 的模块化软件,能轻松实现强大的分析功能,并可控制大量可选附件。大样品室经过扩展可以容纳用于光谱和漫反射测试的大附件和积分球。锁定机械装置实现了快速更换和定位附件,从而获得可重现的分析结果。 产品特性:● 主要应用领域:高校科研、光学元件生产企业;● 借助参比光束衰减器,可测量超过 8.0 个吸光度单位 (Abs)● 测量范围可达 175 - 3300 nm — 使用 PbSmart 近红外检测器扩展了光度范围● WinUV 软件 — 模块化的软件具有强大的数据分析、处理与报告导出功能● 成套多功能附件 — 可用于包括镜面反射和漫反射在内的材料研究● 可变狭缝宽度(最小为 0.01 nm)实现了对数据分辨率的优化控制● 带锁定机械装置的大样品室可保证快速地更换和定位附件,帮助获得高重现性的结果● 高光通量 — 使用 Schwarzchild 耦合光学器件能在低透射率下获得更高的准确度● 铸铝的避震隔离系统和双异面复式 Littrow 单色器设计大大减少噪音和杂散光降到● 扩展的动态范围 — 通过将参比光束衰减到更好地与样品吸光度匹配的程度而实现● 氮气吹扫 — 可以分别吹扫单色器和样品室性能指标:Z 轴高度20 mm光度系统双光束光度范围(Abs)8 Abs光源卤钨灯可见光和氘弧紫外光光谱带宽UV-Vis 0.01 - 5.00 nm NIR 0.04 - 20 nm宽度1020 mm控制软件Cary WinUV for UV-Vis-NIR Applications最大扫描速度UV-Vis 2000 nm/min NIR 8000 nm/min波长175 - 3300 nm深度710 mm电源要求100–240 VAC,50/60 Hz重量91 kg高度380 mm工作原理:光学设计:几十年来,Cary 的设计理念一直在于为那些必须突破性能极限,同时又需要拥有一款适用于多种不同应用的仪器的用户提供服务。从光源到检测器,Cary 5000 提供了能够满足学术研究或生产质量保证需求的性能和灵活性。我们的漫反射附件有多种检测选择,还提供使用 Cary 全能型测量附件 (UMA) 进行多角度镜面反射和透射测量的夹层式检测器。
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  • 仪器简介:Lambda 650/850/950紫外/可见/近红外分光光度计是PERKINELMER公司在集多年先进经验制造的,代表了目前世界此类仪器高水平的双光束、双单色器系统比率式紫外/可见/近红外分光光度计。 波长范围:Lambda 650为190~900nm, Lambda 850为175~900nm,Lambda 900为175~3300nm,;整机及光学系统采用宇航技术的硬件:整个光学系统均采用涂覆SiO2的全息刻线光栅(紫外/可见刻线数为1440条/mm,近红外360条/mm);采用先进的四区分段的扇形信号收集的斩波器,确保了每次得到准确样品和参比的信号(斩波器运转期间,样品和参比的信号分别单独被各自的黑区信号所校正,波长精度高:紫外/可见区0.08nm); 采用预校准并可自动切换的碘钨灯与氕灯;在整个紫外/可见区采用高灵敏度光电倍增管;宽大的样品仓:可放入各种附件并将光路调整至佳,可选附件多(如积分球、固定/可变角的相对/绝对镜反射附件等),稳定性好、基线平直度度、杂散光低。仪器极其稳定、经久耐用。线性范围宽:8A;多种软件可选:UV Winlab操作软件包(标准配置,包括酶动力学KinLab及生化方法BioLab)、ASSP高级软件包(包括色度、滤光片、建筑玻璃、防护玻璃、数学运算及数据库等的模块功能)。主要特点:1、主机: 双光束、双单色器、比例记录并由计算机控制的紫外/可见(/近红外)分光光度计。 2、光学系统: 整个光学系统全部采用涂有SiO2保护层的反射光学元件,全息刻线光栅刻线密度高(紫外/可见为1440条/mm,近红外360条/mm);采用先进的四区分段的扇形信号收集的斩波器,确保了每次得到准确样品和参比的信号(斩波器运转期间,样品和参比的信号分别单独被各自的黑区信号所校正,波长精度高:紫外/可见区0.08nm); 先进的四区分段的扇形信号收集的斩波器:即扇形信号校正技术(CSSC) 数据采集顺序为:样品/黑区/参比/黑区 3、仪器的标准波长范围宽: Lambda 650: 190~900nm Lambda 850: 175~900nm(185nm以下需氮气吹扫) Lambda 950: 175~3300nm(185nm以下需氮气吹扫) 4、仪器的线性范围宽: 紫外/可见区:8 A (Lambda 850/950) 6 A (Lambda 650) (仪器的线性范围由仪器的杂散光大小决定,相同的杂散光决定了相同的线性范围!) 从而允许用户在所要求和需要的精度下进行低透射和反射样品的测量 5、仪器的标准配置功能强大: 通过软件控制的光束遮挡器使小样品的测试绝无问题;不用平滑原始数据即可得到好的信噪比(高性能的光电倍增管R6872型比R928型的灵敏度高4倍; 6、提供整个产品的解决方案: 可适合各种尺寸的样品──大样品采用万能光学台(GPOB)进行测量; 为用户提供技术解决方案──常规分析的能力,Q-COM(快速光学台模式变换) 的概念(迅速更换与安装各种附件:如积分球、反 射附件、万能光学台…… 万能光学台(GPOB) Q-COM概念(快速光学台模式变换) 可选的检测器可满足用户对于散射和浑浊样品测试的特殊需求──对于难测的样品可提供积分球的检测器; 为用户提供软件的解决方案:UV WinLab软件功能强大,可提供专家模式(Expert mode)运行仪器,为用户提供优的仪器参数(实验条件)还可提供特殊应用的数学运算、色度、建筑玻璃、防护玻璃、滤光片及数据库等的软件(高级光谱软件工具包ASSP); 7、可提供的附件全: 漫反射附件:60mm/150mm积分球、小样品点双锥型(漫反射)附件; 150mm积分球 直径1.5~2mm的小样品测试(如宝石) 收集球:60mm积分球,可与镜反射附件和大角度透射测量时采用; 镜反射附件:除常用的一系列固定角度与可变角绝对/相对镜反射附件外,新推出了: 通用反射和透射测量附件URA 可在8~70度的角度内,185~3200 nm计算机软件多角度反射一次设定,自动控制连续变角度“空白-样品-空白-样品”循环,可对材料进行绝对和相对镜面反射的测量。样品尺寸无限制!也可进行透射模式的测定。 URA独有的硬件与软件 定向的相对镜反射/透射附件(可在1~80度的正负角度对材料进行透射或反射模式的高精度测量,包括起偏器及两个反射标准镜); 绝对定向的VW型镜反射附件(可在8~80度的正负角度对镜材料进行透射或反射模式的高精度测量,包括激光准直及起偏器及两个反射标准镜); 双光栏附件(可校正检测器的非线性误差,从而提高仪器的线性范围及光度计精度); 起偏(振)器和消偏(振)器: 万能光学台(GPOB):首创的多功能样品台,用于大样品或成品的测试(如大的激光晶体、望远镜透镜、照相机镜头、汽车玻璃等) 光纤附件: 用于滤光片及半导体晶片的大型测量工具 蠕动泵吸液器 多池支架 线性传输和凝胶(薄膜、滤光片)扫描附件(可选配与之配套的狭缝调节附件,用于改变样品与参比光束的大小) 8、应用领域极广: 光学、涂层、色度、材料、玻璃、生物技术、药物、交通、通讯友情提示:根据型号及配置不同,仪器价格会有不同,欲了解详情请与我司联系。
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紫外可见漫反射数据分析相关的资讯

  • 盘点(2):紫外可见分光光度计应用最新进展
    紫外可见分光光度计的应用发展很快,本文简单综述全球紫外可见分光光度计的应用及其最新进展。  1、紫外可见分光光度计的应用现状  紫外可见分光光度计的主要应用方面,简单综述如下:  ① 粮食系统:对维生素A、C、E、K、山梨酸、苯甲 酸、棉酸、甲脂、乙酸脂、胡萝卜素、烟酸、总氨基酸等的检测 对微量元素,例如: 钾、铁、硒、碘、铜、磷、锰等也可用紫外可见分光光度计检测 特别是对人体有毒有害的微量元素的检测工作中使用更加广泛。  ② 标准片测试:计量部门对在用的各类紫外可见分光光度计仪器的杂散光( SL)、光度准确度(PA) 等关键性能技术指标的检测,必须用比被检测仪器的档次高的紫外可见分光光度计,测试一块石英 片的SL和PA。然后用这块石英片作为二级标准检测被测的紫外可见分光光度计。  ③ 药检系统:我国和世界很多国家的药典,都明确规定许多药品,一定要用紫外可见分光光度计检测 它是药厂和药检系统必备的检测仪器(工具)。  ④ 石油工业:石油里一般都含有芳烃杂质,全世界基本上都用紫外可见分光光度计检测。  ⑤ 水质监测:水里的氨氮、亚硝酸盐致癌物质,一般都用紫外可见分光光度计检测。  ⑥ 环保系统:环境中的有害物质检测、环保材料的检测。  ⑦ 生命科学领域:蛋白质的测试波长为280nm、核酸的测试波长为260nm、氨基酸的测试波长为230nm、糖类的测试波长218nm、多糖的测试波长206nm等等,生命科学领域的这些物质的测试波长都在紫外区。  ⑧ 农药及其残留物:例如:粮食(大米、小麦中的氧化稀土)、食品添加剂(5,-鸟苷酸二钠)、蔬菜(亚硝酸盐、甲胺磷、西维因、氨氮、敌敌畏)、 瓜果、茶叶等的农残检测,大多用紫外可见分光光度计进行。据美国癌症研究中心报道,人类癌症的90%来自有机物(天然有机和金属有机) 其中农残为主。所以紫外可见分光光度计在农残的检测中非常有用。  ⑨ 渔业(水产品)质量控制:海水、淡水鱼类、贝类、虾类、海蜇类等中的苯、总三卤甲烷、甲苯基三唑、多氯联苯、氟、汞等,一般也是采用紫外可见分光光度计检测。  紫外可见分光光度计的应用远不止这些 ,因为篇幅所限,本文不能做详细综述。对此感兴趣的读者,请参考本文的参考文献[1]、[2]。  下面主要简单介绍近几年来,国内外紫外可见分光光度计应用的最主要的、最新的进展情况。  2、多组分不经过分离,直接用紫外可见分光光度计进行分析测试  &ldquo 褶合谱&rdquo (Convelution Spectrum),是我国第二军医大学的吴玉田教授和他的同事们发明并成功的得到了应用的一种新技术 它的理论基础是化学计量学。&ldquo 褶合光谱&rdquo 本身是一种新型的软件包,将这个软件包与国产的TU-1901紫外可见分光光度计联用,使得一般常规紫外可见分光光度计只能得到一张紫外吸收谱图的分析检测工作,能得到600~1000张紫外吸收谱图,大大提高或增加了使用者所需要的信息量。  &ldquo 褶合光谱&rdquo 法不需要对试样经过分离,可以直接用紫外可见分光光度计分析含有六个不同组分的试样。这一发明,对药物分析工作来讲,是一个重大的突破,引起了国内外广大药物分析家们的极大注意。吴玉田教授和我国某医院合作,用&ldquo 褶合光谱&rdquo 法,分析检测复方降压片中的六个组分,得到了非常令人满意的结果:维生素B6的回收率为99.83,精密度为0.16% 维生素B1的回收率为100.45,精密度为0.19% 利眠宁的回收率为99.49,精密度为10.43% 盐酸异丙嗪的回收率为100.44,精密度为0.18% 硫酸双肼肽嗪的回收率为99.31,精密度为0.09% 氢氯噻嗪的回收率为99.23,精密度为0.41%。这一工作(技术)在中国药分上发表后,引起了国内外广大药物分析的科技工作者极大的关注。  但是,&ldquo 褶合光谱&rdquo 法作为一个软件包,它对紫外可见分光光度计主机的要求很高 最重要的是要求仪器的杂散光很小、光度噪声很小。&ldquo 褶合光谱&rdquo 软件包不能在质量不高的紫外可见分光光度计使用。  3、新的&ldquo 高阶张量数据解析方法&rdquo 问世  化学计量学是当前分析测试领域非常热门的学科,&ldquo 高阶张量数据解析方法&rdquo 就是化学计量学方法中的一种 &ldquo 高阶张量数据解析方法&rdquo 是国际上紫外可见分光光度计在应用方面的最新进展之一。&ldquo 高阶张量数据解析方法&rdquo 是由我国湖南大学的俞汝勤教授发明的一项国际领先的科研成果,已获国家自然科学奖。它主要用于复杂体系成分分析。  复杂体系成分分析一直是分析化学研究的的前沿课题 俞汝勤教授采用紫外可见光谱分析法和电化学方法相结合,创造了&ldquo 高阶张量数据解析方法&rdquo ,并且用它对复杂体系进行研究,独创了多种新的化学计量学方法。在新药开发、疾病诊断、食品科学、产品质控、环境毒性分析等领域有广阔的应用前景。已在中药分析、癌症早期诊断中得到应用。  4、&ldquo 数学仿真法&rdquo 问世  近几年,中国的吴玉田教授又提出了&ldquo 数学仿真法&rdquo ,这一个具有独创性的分析方法 &ldquo 数学仿真法&rdquo 又称&ldquo 化学信息的数学修饰&rdquo 法,这是一个非常引人注目的、具有原创性的分析技术 从理念上有所创新 在技术上提出了&ldquo 数学仿真法&rdquo 即通过数学仿真,模拟向待测体系内添加新的化合物,改变和调动可能的干扰 使干扰在指定区域内符合被消除的条件。他们利用这种方法对血竭中龙血素的含量测定,得到了满意的结果。  5、联用技术的大发展是紫外可见分光光度计应用的又一最新进展  联用技术是目前分析测试领域值得非常注重的问题,往往一种技术解决不了的工作,几种技术联用,就可能在仪器和应用方面出现一大片新天地。紫外可见分光光度计与其它分析测试技术的联用,是目前世界上紫外可见分光光度计应用的最新进展之一。如,紫外可见分光光度计与HPLC联用;只要把HPLC的紫外检测器去掉,将紫外可见分光光度计接上一只微量流动池,连接到HPLC的色谱柱后,就组成了一个新的、完整的HPLC-紫外可见分光光度计分析系统。用它来作分析工作,能解决单台HPLC或单台紫外可见分光光度计不能解决的许多分析问题。因为,它可以弥补单台HPLC或单台紫外可见分光光度计的缺点。单台HPLC,其检测器的功能、光度准确度、一般都不如紫外可见分光光度计好。但是,紫外可见分光光度计与HPLC联用后,就可解决单台HPLC无法做到的分析工作。也能解决单台紫外可见分光光度计不能解决的分析工作。因为,单台紫外可见分光光度计,它本身没有分离功能,联用后,利用HPLC的高效分离功能,就更能发挥作用,会起到意想不到的分析效果。联用后,新系统的检测器的功能、光度准确度都将大大提高。  同样,如果将紫外可见分光光度计与FIA(Flow injection analisis)联用,也能得到意想不到的分析测试结果。只要把FIA的检测器去掉,将紫外可见分光光度计接上一只微量流动池,连接到FIA的自动采样阀后,就组成了一个新的、完整的FIA-紫外可见分光光度计分析系统。用它来作分析工作,能解决单台FIA或单台紫外可见分光光度计不能解决的许多分析问题。因为,它可以弥补单台FIA或单台紫外可见分光光度计的缺点。单台FIA的检测器功能、光度准确度,一般都不如紫外可见分光光度计好。而单台紫外可见分光光度计没有富集功能。但是,紫外可见分光光度计与FIA联用后,就可弥补单台紫外可见分光光度计和单台FIA各自的缺点。既能解决单台FIA无法做到的分析工作,又能解决单台紫外可见分光光度计不能解决的分析工作,会收到意想不到的效果。  还有目前比较受到青睐的LC-MS,它是将质谱计(MS)作为HPLC的检测器,充分利用HPLC的分离能力和MS能够定性定量的优点,组成一种优质的联用仪器,具有广阔的应用前景。  6、积分光度法进入&ldquo 复兴&rdquo 时期  所谓积分光度法,就是在常规的紫外可见分光光度计上加一个光学积分球,使得积分球附件,使得常规紫外可见分光光度计不能作或很难作的工作(不透明的固体样品、粉末样品、漫反射样品测试等)能够进行分析测试的一种光度方法。  所谓光学积分球,就是把一根铝棒(一般是60~150mm内径)切成两半,然后将其挖成空心球,在球的内壁上涂上硫酸钡或燻上二氧化镁(厚度根据需要和制造工艺而定);这时,在球心放上被测试的物质,则在球内壁的任何地方的漫反射强度都相等。这就是光学积分球的工作原理。  为了测定粉末样品和不透明样品的镜反射、漫反射或颜色特性曲线等,往往需要在紫外可见分光光度计上安装漫反射检测附件&mdash &mdash 积分球。它可用来检测微弱透光或完全不透光的各类样品的紫外光谱,测量时把积分球置入样品室内。被测样品放进积分球中即可。  下图是国外两种不同的光学积分球的外形:  这种光学积分球的分析对象可以是:(1)具有平面的固体例如纸张、布、印刷品、陶瓷器以及玻璃等的色泽;(2)粉末样品,例如化学药品、化妆品、粘土以及颜料等的色泽;(3)柔软物质,例如奶油、果酱、化妆品以及染料等的色泽。  典型的反射检测附件原理为:来自单色器的光束进入积分球,被反射镜导向不透明的样品上,部分光被样品吸收,其余光被反射,积分球把反射光导向光电检测器上进行检测,检测结果同样由记录器显示出来。  基于多次漫反射(由朗伯涂层引起)的原理,积分球用于通过外部或内部的照射源而在空间上求辐射通量的积分。积分球的效率由若干因素决定,包括端口的大小和数量,挡板或屏的大小和位置,球体内含物的数量,最重要的是球体涂层的反射和散射特性必须是完美的漫反射。  积分球的最初用法是测量电灯的几何全光通量。作为不同灯之间光通量输出的简单和快速的比较方法,这个技术起源于20世纪之交,由德国人Richard Ulbricht发明,所以也叫Ulbricht 球。它现在仍然被广泛应用于灯生产的质量控制。  光学积分球利用Kulbelka-Munk方法,把漫反射率(Reflectance)转化为吸光度(Absorbance),得到紫外-可见漫反射光谱。其具体计算公式为:  Kulbelka-Munk方程:  式中:F(R)为吸光度 R为漫反射率。  从六十年代开始,因为航天事业的发展,人们非常重视积分光度法。当时主要是用积分光度法测试航天事业中的不透明材料。具体的说,就是用积分光度法研究太阳能谱的分布、测试太阳能谱的能量分布曲线、研究对太阳能谱产生吸收的物质。后来,人们上天了,但从天上取回来的是一些土壤。对人类有多大的关系,一时还不清楚。后来,人们开始把重点转向生命科学,积分光度法开始受到冷落。最近几年,航天技术又开始升温,人们对宇宙、对空间的研究又开始热起来了 同时,生命科学、材料科学又出现大发展,许多不透明的固体、粉末样品都无法用常规的紫外可见分光光度法来分析测试,因此,积分光度法又普遍受到人们的重视,积分光度法又成了热门技术,目前被人们称为&ldquo 复兴时期&rdquo 。  目前国内外很多科学家非常重视光学积分球的应用,因此可以带积分球附件的仪器也不断推出   例如:美国PerkinElmer公司,推出了50mm的积分球;中国北京普析通用公司推出了带光学积分球的TU-1901紫外可见分光光度计;日本岛津推出了UV-3150 带积分球的紫外可见分光光度计;日本JASCO公司推出了带积分球的V550紫外可见分光光度计。美国PerkinElmer公司,50mm光学积分球的紫外可见分光光度计中国普析通用公司带光学积分球的TU-1901紫外可见分光光度计 岛津公司的UV-3150带积分球的紫外可见分光光度计、JASCO公司带积分球的V550紫外可见分光光度计  目前,积分光度法正在材料科学、生命科学、航天技术等领域发挥着及其重要的作用。国际上许多科学家认为,积分光度法可以大大扩展紫外可见分光光度计的应用范围。科学家们正在进一步重视积分光度法。它是紫外可见分光光度计应用最新进展的重要内容之一。  结束语  1)紫外可见分光光度计虽说是一种成熟的、传统的、及普型的、基础型的、常规分析仪器,但是其发展空间仍然很大。目前我国对各类紫外可见分光光度计的需求量每年约9500台以上。作者预计,随着科学技术的发展,紫外可见分光光度计仪器和应用的发展速度只会加快,不会减慢;需求量会进一步增大。我们应该高度重视紫外可见分光光度计仪器及其应用的研发。  2)紫外可见分光光度计目前的主要发展方向是:微型、微量、快速、专用;微型是便携式、现场检测的需要;微量是生命科学、医学、海洋科学等领域科研工作的需要(样品量很少、很贵);快速是食品疾控、安全、应急现场检测的需要 专用是功能专一、但可靠性要求很高的在线自动检测的需要。  3)目前,国际上的高端紫外可见分光光度计已经非常成熟,例如:PerkinElmer公司的Lambda950、Varian(现在的Agilent)公司的Cary6000i等就是。我国的紫外可见分光光度计近几年来已经有很大的突破,高端仪器也已经推出 例如:杂散光为4× 10-7的普析通用公司的T10等仪器就是。我国的紫外可见分光光度计仪器目前基本上能满足使用要求。但是,在工艺方面、附件方面、软件等方面与先进的发达国家相比,仍然存在差距。我们要看到差距,要努力赶超。特别在高端紫外可见分光光度计方面,我们目前还应该在立足国内的基础上,适当引进、消化、吸收国外的先进技术 我们既千万不能盲目乐观,又千万不能盲目排外。在紫外可见分光光度计仪器的研发方面,目前我国仍然应注意处理好普及和提高的关系:普及与提高还是应以普及为主,只能适当研发一些高端紫外可见分光光度计。因为最高端的紫外可见分光光度计,对绝大多数的常规分析测试的使用者没有意义,主要只能以此展示制造商的水平。  4)可靠性是紫外可见分光光度计仪器发展的关键、核心和灵魂 评价紫外可见分光光度计仪器好坏的依据,主要是看可靠性、看分析测试数据准确与否。所以,我们在发展紫外可见分光光度计仪器时,要特别重视直接影响紫外可见分光光度计的可靠性、直接影响其分析测试误差的关键性能技术指标等关键问题。  主要参考文献  [1]李昌厚著,紫外可见分光光度计,北京:化学工业出版社,2005  [2]李昌厚著,紫外可见分光光度计及其应用,北京:化学工业出版社,2010  [3]李昌厚著,仪器学理论与实践,北京:科学出版社,2008  [4]李昌厚著,高效液相色谱仪器及其应用,北京:科学出版社,2014  [5] 文中涉及的有关仪器样本及其说明书  (撰稿人:中国科学院上海生物工程研究中心 李昌厚教授)  注:文中观点不代表本网立场,仅供读者参考  盘点(1):紫外可见分光光度计仪器技术新进展
  • ​紫外可见光谱法研究光伏电池
    近些年来,寻找环境问题解决方案日益成为全球亟待解决的主要难题。鉴于化石燃料资源正在迅速耗竭及其对环境造成严重破坏,发展替代性能源产品已经成为当务之急。太阳是清洁能源的一个丰富来源,可通过光伏系统,将太阳光转化为直流电能从而为我们所用。近年来各国都在积极推动可再生能源应用,因此,光伏产业发展十分迅速。今年是“十四五”开局之年,在国家政策的支持下,在“碳达峰”、“碳中和”的目标要求下,光伏行业将迎来更大的发展。光伏转换技术的发展和进步需要在化学、电子、机械和光学等方面对整个过程的各个阶段进行表征,大量的研究工作仍然在进行中。紫外/可见/近红外光谱仪在光学性质研究中有着重要的应用。配有150mm积分球的LAMBDA 1050+紫外/可见/近红外分光光度计使用LAMBDA 1050+紫外/可见/近红外分光光度和150mm积分球,可以测量样品在200~2500nm范围内的透过率、反射率和吸光度。积分球的内表面使用Spectralon高分子材料制成,其反射率接近100%。150mm积分球的窗口面积占内反射表面比值小于2.5%。窗口面积比例越低,测量结果的精密度越高。60mm积分球的窗口面积比大约为7%。透射率和反射率积分球测量:透射模式(上)和反射模式(下)积分球内部的检测器(可见光区域使用光电倍增管,近红外光区域使用PbS检测器)被Spectralon材料制成的挡板所保护,避免直接反射光线进入检测器,从而保证测试结果的准确度。在进行反射率测量时,可以打开镜面反射侧翼,将镜面反射光线排除,从而只测量漫反射光线。在进行透射率测量时,将正对入射光束的窗口上的标准盖板取走,可以排除直接透射光线,从而只测量漫透射光线。吸光度中心样品架附件;使用积分球测量吸收光谱使用中心样品架,将待测样品放置在积分球的中心位置,可以直接测量样品的吸光度。光伏电池的测量光伏电池是将光能转换为电能的半导体器件,第一阶段是吸收有效光谱范围内的光线。为了增加光电转换效率,需要对硅片表面进行处理,以增加光伏电池的吸光度。测量光伏电池的反射率、透过率和吸光度,可以评价其处理方式的效果。未处理的硅晶片、经过织构化处理的硅晶片、覆盖了抗反涂层的硅晶片以及光伏电池成品处理前和处理后硅晶片的透过率(左)和反射率(右)硅片的吸光度可通过如下公式获得:%吸光度=100%-%反射率-%透过率可见,经过处理的硅片吸光度更高,从而光能利用率更高。光伏电池的有效反射率是包含了AM1.5太阳辐射光谱权重的积分反射率,可以表示为:其中R(λ)是测量得到的百分比反射率,Sλ是太阳辐射光谱(以光子流表示)。有效反射率可以在光伏电池生产过程的任意环节进行测量,所得数值可以用于不同样品的相互比较。光伏电池对不同角度光线的透射率和反射率非常重要,后续文章会介绍相应分析方法,敬请期待。更多详情,请扫描二维码下载完整应用报告。
  • 紫外可见光谱分析仪——为化学与生物化学实验带来快速、准确且可靠的数据分析
    SE-3607紫外可见光谱分析仪是博源光电基于自主研发的光谱分析技术为PASCO公司全新打造的重磅产品。它是一款UV-VIS宽波长范围且易于使用的紫外可见光谱仪,可为化学和生物化学在实验教学中提供快速,准确和性能可靠的常规分析。借助USB通讯和跨平台的光谱分析软件,UV-VIS紫外可见光谱仪改善了实验室成员之间的协作方式,使其在平板电脑,iPad和Chromebook上分析从电脑上采集的数据成为了可能。石英光纤等附件可用于扩展光谱仪的功能,从而可用于测量发射光谱,各类光源或激光器。特征• 测量范围:180nm - 1050nm• 直观跨平台的软件操作• 软件内置常规分析工具• 自动切换亮暗,一键式校准• 清晰的标记指示比色皿的正确放置应用• 溶液浓度的测定• 鉴定未知物质• 测量反应速率或衰减速率• 比色法(例如BCA,Bradford,Lowry)• 合成化合物的纯度测试• 平衡常数的确定• 摩尔吸收系数的测定• 品质测试(例如,发酵培养基,食品掺假,品质保证水平)光谱仪经过严格设计,可在快节奏的实验教学中提供最佳性能• 结构紧凑,体积适中• 高灵敏度CMOS检测器可加快分析速度• 内部排水结构设计,减少液体滴落和溢出造成损坏的风险• 隔离式光路结构,可确保随时间变化的精度(±1 nm)• USB连接及跨平台,支持实验室设备和学生自带设备• 兼容常规长度为1厘米的方形和圆形比色皿在可见光,UVA,UVB和UVC区域的提供宽波长范围检测,为常规应用提供了出色的独立解决方案• 吸光度动态变化• 纯化蛋白质分析• 平衡常数的测定• 核酸纯度测试• DNA和RNA的检测• 分析提取或合成的化合物• 核酸浓度的测定• 用于蛋白质定量的比色测定法(例如Bradford,BCA,Lowry)• 分光光度法测定化学和生化化合物光谱仪集成了易于使用的光谱仪软件该免费软件与大多数学生设备兼容,使实验组可以轻松快速地共享和查看其数据。 跨平台光谱分析软件还可以作为免费的功能齐全的应用程序使用,它具有以下功能,从而提高了分析效率:• 易于使用的菜单导航• 自动切换亮暗,一键式校准• 自动显示和存储样品数据• 进行扫描平均和数据平滑• 直观的数据重命名以优化数据跟踪• 光谱图将可见光的波长与颜色相关联• 内置的Beer-Lambert定律与线性拟合用于测定浓度• 可打印光谱和数据图• 将数据导出为.csv文件或.png屏幕截图,以便在Excel,SPARKvue或Capstone软件中进行进一步分析软件包含四种预置的分析模式吸光度分析模式使用“吸光度分析模式”对溶解在乙醇中的合成乙酰水杨酸样品进行分析。样品的吸收光谱表明样品在237nm 和313 nm处有较强的吸收光谱。使用“吸光度分析模式”可获得合成的乙酰水杨酸样品的吸收光谱。 浓度分析模式:浓度与吸光度(Beer-Lambert定律)使用“浓度分析模式”中的Beer-Lambert定律确定纯化蛋白的浓度。在“吸光度分析模式”屏幕中选择目标波长后,分析了五种已知浓度的蛋白质标准品(BSA)。应用线性拟合以创建标准曲线,并且测定未知蛋白质的浓度确定为0.215 mmol / L。使用Beer-Lambert定律在“浓度与吸光度”显示中确定纯化蛋白的浓度。时间分析模式:时间与吸光度(动态分析)使用“时间分析模式”随时间测量酚酞在NaOH中的褪色。对于具有不同浓度的NaOH的样品,随时间测量与酚酞相关的波长的吸光度。 下面提供了包含0.3M NaOH的酚酞样品的结果。使用“时间分析模式”随时间测量酚酞在NaOH中的褪色。光分析模式:波长与光强附加的石英光纤套件用于分析紫外可见光谱中各种光谱源的强度。氦元素光谱在下面使用“光分析模式”显示。可以将采集到的光谱(例如上面的氦光谱)与“光分析模式”屏幕中的预加载参考光谱进行比较。了解更多的产品详情和资讯信息,请登陆博光商城www.brolight.cn

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  • 紫外可见漫反射光谱使用指南

    紫外可见漫反射光谱使用指南

    [align=left]介于网络上对于紫外可见漫反射光谱方法的原理有详细的介绍,而对于其具体的使用却没有一个详尽的介绍。[/align][align=left]这个指南主要就是对第一次接触紫外可见漫反射光谱测量半导体吸光(带隙)的同学们作一个详细的手把手教学。[/align][align=left]首先拆解仪器构造。[/align][align=left][img=,690,920]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/06/202006232012523866_4224_4103759_3.jpg!w690x920.jpg[/img][img=,690,920]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/06/202006232016350665_1390_4103759_3.jpg!w690x920.jpg[/img][img=,690,920]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/06/202006232016344021_3983_4103759_3.jpg!w690x920.jpg[/img][/align][align=left]上图是紫外可见漫反射光谱(DRS)的构造图,分别是固体池(含有积分球),硫酸钡样板池,样品池。[/align][align=left][img=,690,920]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/06/202006232012528270_1835_4103759_3.jpg!w690x920.jpg[/img][/align][align=left]首先在测试样品吸光性能前,进行基线的调整。就是用硫酸钡样板池进行测量基线。完整图见上。[/align][align=left][img=,690,920]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/06/202006232021032760_6200_4103759_3.jpg!w690x920.jpg[/img][/align][align=left]点击上图标识,开始测量基线。[/align][align=left][img=,690,920]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/06/202006232023377827_7491_4103759_3.jpg!w690x920.jpg[/img][/align][align=left]测量完成基线之后,修改参数与基线参数吻合,点击上图图标便可开始测量样品吸光度。[/align][align=left]这里要注意一点,调整参数时一定注意样品测量参数与基线测试时的参数要保持一致,否则就需要修改参数,左侧参数栏也会对于不一致的参数标红进行提示。如下图[/align][align=left][img=,452,211]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/06/202006232031244168_1949_4103759_3.png!w452x211.jpg[/img][/align][align=left]对于样品的制备也很简单,若是粉末只需将粉末置于样品池,并压平即可,若是薄膜样品将样品置于样品池即可。[/align][align=left]放有样品的样品池如下图所示:[/align][align=left][img=,690,920]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/06/202006232033354902_6550_4103759_3.jpg!w690x920.jpg[/img][/align][align=left]以上就是固体紫外的具体测试方法,使用起来还是很简单的,这里使用的紫外漫反射光谱仪器型号是:日本的 JASCO V-650[/align]

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    型号规格:通用型品牌:PIKEUpIR&trade 漫反射附件是一款设计独特的仓外大样品漫反射附件产品。可以直接测量超大样品。测量平台位于仓外,大尺寸样品可直接置于样品台上。适用于Varian、Shimadzu、Bruker 、PE等公司的红外光谱仪。分中红外和近红外两种配置,可不取出样品,直接测量样品瓶中的样品。反射镜采用整体材料加工而成。精确设计的部件位置和优化调整的红外光路,使UpIRTM漫反射附件具有很好的光通量和信噪比。我们还提供镀金高级漫反射附件、近红外漫反射附件、可加热漫反射附件和自动测量多样品漫反射附件。
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    WR-D97系列 漫反射白板WR系列漫反射白板采用PTFE制成,其表面为朗伯漫反射表面。WR系列外壳材料为阳极氧化铝,具有防水、稳定性好的特性,在深紫外线应用下也没问题。? 在250-1500nm波长范围,反射率大于97%;? 在800-2200nm波长范围,反射率大于95%。WR系列的反射面直径分别为30mm、50mm、100mm。反射材料封装在一个小盒内,并有带螺纹的盖子以作保护。产品特点稳 定:中性好,对各波长都有同样的高光谱反射比;平整均匀的反射表面,各点的反射比相同实 用:优质的金属保护外壳,减少漫反射白板边缘损耗绝 配:高密度反射探头的最佳搭档,随时随地校正反射精准度规 格WR-30-DWR-30-D-STD保护壳材质金属铝盒金属铝盒外壳直径(mm)4040内部直径(mm)3030厚度(mm)1717波段范围(nm)350~2000350~2000反射率97%97%校准文件——CNAS
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    紫外热反射镜?可透射80%的紫外和可见光?可反射70%的红外光?有关定制尺寸,请联系我们本品专为0° 入射角而设计,这些紫外热反射镜的多层介电膜层可反射红外辐射、限制热量聚集,并且允许紫外和可见光通过。熔融石英基片的高透射率是投影和照明系统的理想选择,并也适用于荧光应用,荧光应用需要透射紫外激发波长,以及截止对于温度比较敏感的有害辐射。热反射镜主要用于各种投影和照明系统,因较高的热量可迅速损坏敏感元件。经过专门镀膜的热反射镜是生成热量的主要导因,主要用来透射可见光,以及反射近红外光。使用热反射镜可减低热量,并可对整体系统性能产生zui低影响。Common Specifications表面平整度:3 - 5λ表面质量:80-50基底:Fused Silica订购信息:入射角 (°)直径 (mm)尺寸 (mm)厚度 (mm)产品号025-3#46-587025.0 x 25.03#46-588050-3#46-589050.0 x 50.03#46-590
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