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紫光分光光度计
仪器信息网紫光分光光度计专题为您提供2024年最新紫光分光光度计价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括紫光分光光度计参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的紫光分光光度计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光分光光度计相关的耗材配件、试剂标物,还有紫光分光光度计相关的最新资讯、资料,以及紫光分光光度计相关的解决方案。
紫光分光光度计相关的方案
岛津紫外-可见-近红外分光光度计应用数据集册
光学性能是材料常用且非常重要指标之一。随着行业的发展,光学性能测试相关标准越来越多,对光学性能测试要求也越来越高。玻璃、陶瓷、薄膜、聚合物、人工晶体甚至胶体的性能评价都离不开光学性能的表征。光学性能是一个大指标,主要由 太阳光的透过率、太阳光的反射率、太阳光的吸收率、可见光透射率、可见光反射率、紫外线阻隔率、遮蔽系数、偏光性、雾度、色度等小指标组成。光学性能表征一般用紫外-可见-近红外分光光度计来进行。因此紫外-可见-近红外分光光度计被广泛应用干电子电器及工业制造等行业,比如眼镜镜片、光学镜头、光学薄膜、滤光片、偏光片、建筑玻璃、建筑隔热涂层、汽车贴膜材料等的光学性能测试。针对不断扩大的市场需求,岛津公司积极应对市场,为帮助客户更好地了解和使用紫外-可见-近红外分光光度计,特编写了《岛津紫外-可见-近红外分光光度计应用数据集册》供相关检测单位和分析测试人员参考。
UV-1100紫外分光光度计的光谱带宽和狭缝宽度的区别
UV-1100紫外分光光度计的光谱带宽和狭缝宽度的区别UV-1100紫外分光光度计的光谱带宽和狭缝宽度的区别UV-1100紫外分光光度计的光谱带宽和狭缝宽度的区别
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。
紫外可见分光光度计测定水中油含量
UV-2600是一款双光束紫外可见分光光度计,配置岛津独有的Lo-Ray-Light 光栅,拥有卓越的光学特性,低杂散光等性能。使用岛津紫外可见分光光度计测定水中石油类物质,正己烷代替四氯化碳,既满足实验测定的要求,还符合环保理念,该方法简单方便,是测定水中石油类物质的理想分析方法。
UV-1100紫外可见分光光度计中的暗电流
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UV-1100紫外可见分光光度计测材料的光学带隙
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紫外分光光度计应用于农业检测的主要用途
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UV-1100紫外可见分光光度计稳定性的技术要求
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UV-1100紫外可见分光光度计的线性技术指标
UV-1100紫外可见分光光度计的线性技术指标UV-1100紫外可见分光光度计的线性技术指标UV-1100紫外可见分光光度计的线性技术指标
UV-1100紫外可见分光光度计中的单色器结构
UV-1100紫外可见分光光度计中的单色器结构UV-1100紫外可见分光光度计中的单色器结构UV-1100紫外可见分光光度计中的单色器结构
UV-1800紫外可见分光光度计在食品酶分析中的应用
UV-1800紫外可见分光光度计在食品酶分析中的应用UV-1800紫外可见分光光度计在食品酶分析中的应用UV-1800紫外可见分光光度计在食品酶分析中的应用
UV-1100紫外可见分光光度计在生命科学中的应用
UV-1100紫外可见分光光度计在生命科学中的应用UV-1100紫外可见分光光度计在生命科学中的应用UV-1100紫外可见分光光度计在生命科学中的应用
UV-1100紫外可见分光光度计测定油样中沥青质含量
UV-1100紫外可见分光光度计测定油样中沥青质含量UV-1100紫外可见分光光度计测定油样中沥青质含量UV-1100紫外可见分光光度计测定油样中沥青质含量
紫外可见分光光度计测定纺织品的紫外防护系数
紫外可见分光光度计在纺织品、半导体、光学材料、多层膜的评价等方面具有非常广泛的应用。当紫外线照射到织物上时,一部分被吸收,一部分穿透织物的纤维(包括从织物的空隙中透过),还有一部分被反射。透过织物的紫外线越多,对人体造成的伤害就越大。织物抗紫外线性能的评定方法通常采用分光光度计法。用紫外分光光度计作为辐射源,经单色器色散后的光束照射试样,用积分球收集透过织物的各个方向上的辐射通量,计算出紫外线透射比。
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。
细菌中光密度测定检测方案(紫外分光光度计)
背景细菌培养基的光密度( OD) 测定是微生物学中使用的一种常见技术。 研究人员主要依靠分光光度计来进行这些测定, 然而实际上这个测定是基于培养基的光散射量而不是光吸收量。 在其标准配置中, 分光光度计并未对光散射测定进行优化, 这通常会导致仪器间所测得吸光度上的差异。方法该研究调查了不同的分光光度计光学配置对在分批培养基中生长的大肠杆菌JM109光密度测定的影响。分光光度计检测包括了使用阵列检测的反向光学系统、 基于单色器的传统系统以及一种配备积分球配件( ISA) 的单色器系统。 在每个仪器上测定OD600生长曲线, 同时, 对McFarland进行CFU/mL计数来进一步对每个光学系统进行鉴定。结果来自相同光学配置类别的分光光度计其OD数据是相当的。 用反向光学系统测定较高OD时数据变化更大,这是由较低杂散光所导致。 基于单色器的系统测试较高OD时准确度较高, 主要是因为与来自反向光学系统的多色光相比, 单色光具有更好的杂散光去除能力。然而, 反向光学系统测定OD时却有具有良好的动态范围。 使用ISA产生出的数据与用其它系统产生出的数据不同, 这是因为其具有捕捉几乎所有前向散射光的能力。 而对McFarland标准品的测定确认了这些现象。结论分光光度计进行可靠的光散射测定的能力在很大程度上取决于其光学配置; 因此, 具有不同光学配置的分光光度计会呈现出不同的OD测定值。 理想状态下, 高度散射样品( 如细胞培养基) 的吸光度是使用ISA进行测定的, 目的是为了捕捉几乎所有的散射光。 培养基生长可使用OD600测定, 然而每当改变分光光度计时, 就应该计算和应用一个换算因数。
分光光度计在核酸蛋白测量中的应用
分光光度计已经成为现代分子生物实验室常规仪器。常用于核酸,蛋白定量以及细菌生长浓度的定量。分光光度计采用一个可以产生多个波长的光源,通过系列分光装置,从而产生特定波长的光源,光源透过测试的样品后,部分光源被吸收,计算样品的吸光值,从而转化成样品的浓度。样品的吸光值与样品的浓度成正比。
UV-1100紫外分光光度计检测果品中的甲基硫菌灵和多菌灵
UV-1100紫外分光光度计检测果品中的甲基硫菌灵和多菌灵UV-1100紫外分光光度计检测果品中的甲基硫菌灵和多菌灵UV-1100紫外分光光度计检测果品中的甲基硫菌灵和多菌灵
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。
Lambda紫外/可见分光光度计测定水中甲醛
这篇应用文献中,我们使用Lambda 265紫外/可见分光光度计和Merck Spectroquant® 公司的甲醛测试试剂盒成功地对甲醛进行定量分析。使用Lambda 265紫外/可见分光光度计和UV Lab软件,水中甲醛的定量分析获得了高水准的重复性、准确性以及快速获得谱图。测试试剂盒的使用时分析变得简单快速,避免了有毒化学试剂的混合和称重,仅仅只需要简单地使用一个已知的因子不需要标准曲线就可以得到甲醛的浓度。使用UV Lab软件进行定量分析可以快速的得到想要的结果。
使用30 cm试管的紫外可见分光光度计进行水分析
本文介绍了一种用紫外-可见分光光度计和30cm波径长度样品池分析表面清洁水的新方法。扩展的样品室专门用于30厘米的圆柱形单元,它提供了极低的吸光度值的精确测量,标准的10-100毫米样品池无法测量。通过在扩展的空间中放置一个积分球,可以获得所有的透射光并进行积分,以获得最大的吸收信号。关键词:V-650/660/670,紫外可见光/NIR,水分析、材料、定量、积分球
紫外可见分光光度计测水中氰化物的方法
紫外可见分光光度计可适用于地表水、生活污水和工业废水中氰化物的测定。本方法检出限为0.004mg/l,测定下限为0.016mg/l,测定上限为0.25mg/l。
日立荧光分光光度计—自动滤光器附件
三维荧光光谱,即化合物的荧光指纹特征谱,能够给出化合物荧光峰的完整信息,分析快速、信息丰富、适于现场操作。通常在测量荧光光谱时,往往不能得到一张只含有荧光发射的谱图,因为存在着散射光的影响,而这种影响在三维光谱扫描中尤为突出。 本通讯使用日立F7000型分光光度计,及自动滤光器附件,测定了淀粉样品的三维指纹光谱。自动滤光器附件可根据波长自动加入滤光片,排除多级衍射峰的干扰,快速获得样品的三维谱图。
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。
UV-1100紫外分光光度计测细菌、甲基硫菌灵和多菌灵的含量
UV-1100紫外分光光度计测细菌、甲基硫菌灵和多菌灵的含量UV-1100紫外分光光度计测细菌、甲基硫菌灵和多菌灵的含量
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。
采用配有最新全能型测量附件的 Agilent Cary 5000 紫外-可见-近红外分光光度计对薄膜进行光学表征
我们研究了将多角度光谱应用到薄膜的光学表征和多层镀膜逆向工程上。UMA 作为安捷伦的新型先进分光光度附件(安装在 Agilent Cary 5000 UV-Vis NIR 分光光度计上),可以提供多角度、s 偏振态和 p 偏振态下的反射率和透射率数据。验证了测量数据的准确性,并证实了从紫外到近红外的宽光谱范围内,在入射角最高达到 40° 的情况下,所有的测量数据均具有很好的准确性。与传统的光谱分析相比,多角度光谱光度测定为研究人员提供了更多的实验信息。我们的研究表明,新的 UMA 分光光度计附件可以为各种光学镀层的表征及逆向工程问题的解决提供实验信息。
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。
紫外可见分光光度计测定人工晶体透过率
人工晶体又称人工晶状体(Intraocular Lens),是经手术植入眼睛里代替摘除的自身混浊晶体的精密光学部件。本文参考中华人民共和国医药行业标准YY 0290.2-2009《眼科光学 人工晶状体 第2部分:光学性能及试验方法》,使用岛津紫外可见分光光度计UV-2600i对人工晶状体样品进行测试,提供了一种人工晶状体的光透过率的测试方法。
用紫外可见近红外分光光度计使用绝对反射率评估太阳能电池
在本说明中,ARMN-735附件与V-670紫外可见/近红外分光光度计一起用于测量商用太阳能电池板的反射率。
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