大醛分析仪

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大醛分析仪相关的厂商

  • 400-860-5168转2564
    上海思达分析仪器股份有限公司,是一家由仪器行业专家参与产品研发的科技企业。公司的主要技术及管理人员多来自于国内知名分析仪器公司,具有多年的技术和管理经验,能够深切体会用户的需要,设计生产的仪器,使用起来更加方便、实用、性能价格比更高。 公司主要致力于分析仪器及其配套设备的研发、生产、销售和服务,并代理销售国内、外著名分析仪器公司的分析仪器及配件。目前公司研制开发生产的有气相色谱仪全自动顶空进样器、自动气体进样器、自动液体进样器、二次热解析仪、吹扫捕集仪、固相微萃取等。公司研发的具有自主知识产权的色谱控制软件已取得国家版权局颁发的软件著作权登记证书以及上海市经济和信息化委员会颁发的软件产品登记证书。公司目前已形成一支技术门类齐全的专业技术队伍和一条设备精良的生产线。并在全国部分地区设立了销售和服务办事处,生产的仪器更专业化、更贴近用户的需求,并竭诚为广大用户提供优质高效的服务。 公司产品广泛应用于环境检测、质量监督、食品卫生、生物制药、食品包装、油墨、印刷、化工、商检、公安、粮油、医院、司法鉴定等系统以及科研院所和高校等。 公司的宗旨是:以诚信为本,一切为了满足用户的需要!
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  • 400-860-5168转2281
    厦门绿安分析仪器有限公司是一家集研发、制造、销售光、电、机一体化产品的高新技术企业。公司依靠自主创新,走科技发展的道路,通过与国内外的科研机构和高校合作,不断开发新的产品,从原有的传统分析仪器向高科技分析仪器转化,提高了产品的科技含量。近年来,开发了农药残留快速测试仪、多功能食品安全快速分析仪、多参数水质快速分析仪三大系列100多种型号的产品,已累计申请发明**、实用型**、工业设计外观**、软件著作权等自主知识产权10余件,成为掌握分析仪器前沿技术的制造商之一。产品广泛应用于各级农业检测中心、生产基地、农贸市场、超市、卫生、环保、宾馆酒店等领域。公司在北京、上海、广州、西安、山西、湖南、云南、江苏、浙江等地设立了经销商,国内贸易覆盖33个省(市)、自治区,产品已销往全国各地。
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  • 400-860-5168转1863
    山东爱纳分析仪器技术服务中心简介我公司是一家以开发、经营各种分析仪器及相关实验设备的高新技术企业,作为岛津产品山东代理商,专业经营岛津(香港)有限公司的各类分析仪器为岛津产品的山东维修站,专业提供相关技术服务,经过多年不断的努力和优质的售后服务,加上广大客户的持续支持,公司已具有一定规模,在山东市场逐渐打开局面,拥有了一大批行业用户,使得我公司成为山东各大专院校、科研院所、医院、检验检疫部分、制药、食品、化工等企业分析仪器采购的主要供应商。 为满足广大客户在食品配件和分析方面的需求,我公司特设配件部,备有岛津仪器的各种原装配件、色谱实验易耗品及相关耗材,质量保证,品种齐全。此外,配件部还代理多个国内著名品牌的耗材,价格优惠,并为用户提供技术咨询及装填色谱柱等技术服务。 我公司将继续坚持用户至上的宗旨,把世界上最优质的分析仪器,最先进的技术提供给广大用户,以合理的产品价格和完善的售后服务为您的工作提供最大的方便。
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大醛分析仪相关的仪器

  • 近红外分析仪DA7250是第三代二极管阵列近红外分析仪,DA7250有两款型号(常规型GP和食品专用型SD)都是采用固定全息光栅分光,铟镓砷二极管阵列技术,连续光栅全光谱检测,并行处理所有波长的信息。适用于快速无损分析整粒、粉状、液体、膏状等各种形态样品的品质特性,如水分、蛋白、脂肪、淀粉、纤维、灰分、氨基酸等参数。技术特点 ●具有最稳定的光学系统,独特的镀金固定全息光栅分光,铟镓砷二极管阵列检测技术(电致冷恒温)全光谱同时扫描,无波长漂移。●波长自动校准功能:利用氙灯做校准光源,实时自动消除波长准确性误差,实现波长全波段精准基准矫正。●6秒内检测各种形式的样品,颗粒状、粉状和膏状样品采用近红外漫反射技术;液体样品采用近红外透反射技术;育种专用小样品单元采用透反射技术。●光斑面积大,样品盘旋转扫描方式增大检测面积,更适合不均匀样品的检测。●100次/秒的高速光谱数据采集,每秒连续扫描100个子样品。测量速度快,灵敏度高。●测样量灵活,可满足不同样品量的检测要求。●仪器具有自诊断功能及自动故障提示已恢复功能。 ●基线稳定:利用积分时间自动修正基线偏差。 ●基本无消耗品,光源灯采用独特长寿命设计(10000小时),长期使用成本低。●满足ISO12099质量认证。可以检测 任何样品 整粒、粉状、液体、糊状和 膏状等——DA7250可以分析 所有类型的样品,而且不需要选用任何其它额外昂贵笨重的配件。技术参数:分析时间:6秒内。样品重量: 0.5-300g(固体) 2-100ml(液体)。检测面积: 标准样品盘154cm2(大样品盘) 44cm2(小样品盘)。测定形式: 非接触旋转扫描。波长范围: 950-1650nm。 波长重现性:0.02nm/连续两次,0.2nm/年。波长准确度:小于0.05nm。光谱带宽: ~7nm。 光谱分辩率:0.1nm-10nm可调。检测器: 电制冷铟镓砷二极管阵列检测器,内置线性参考光源。 扫描次数: 100次/秒。光栅: 镀金全息固定光栅。噪音: 小于20μA(10秒连续检测)。 光源寿命: 大于10000小时,易更换。安全等级: IP65,全密闭,完全防尘防水。数据传输: USB和网口接口。内置电脑: 彩色触摸屏、鼠标和键盘操作电源:115/230V,50/60Hz 尺寸: 517×370×390mm 净重:13kg
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  • 碳硫分析仪CL-1全硫分析仪适用范围CL-1全硫分析仪适用于电力、煤矿、冶金、化工、水泥、地质勘探、科研院校等行业部门测定褐煤、烟煤、无烟煤、焦炭、水煤浆干燥煤样及重油等物质中的全硫测定。碳硫分析仪CL-1全硫分析仪功能特点:依据标准: GB/T 214-2007《煤中全硫的测定方法》高频炉采用大功率陶瓷电子管,大容量真空陶瓷电容,功率输出稳定可靠。高频炉程序控制升温、全自动恒温加热炉头,全自动清扫、全自动反吹排灰。气室恒温、高精度流量控制、专有窄带滤光片和红外热释电固体光锥传感器。专有的全量程线性定标技术、重量线性补偿技术,温度、压力、流量补偿技术。基于WindowXP作系统的测试软件,界面简洁、美观。碳硫分析仪CL-1全硫分析仪技术参数测量范围: 硫:0~20%(可根据客户需求扩展99.999%)测试方法:红外光谱吸收法;高温炉温度:1300℃~1350℃;试样重量:煤、焦碳300mg±10mg 石油产品100mg±10mg;试样数量:一次性可放样12个,无限次的追加试样;单样测试时间:<180s/个;重复性:符合GB/T25214-2010《煤中全硫测定红外光谱法》;准确度:在标准样品的不确定度范围内。测硫分辨率:0.00001%分析时间:20S~60S电源电压:AC220V±10% 50Hz 功率:2.5KW郑州华致生产碳硫分析仪CL-1全硫分析仪供应瓦斯压力测定仪|瓦斯解吸仪|密度测定仪|地勘瓦斯解吸仪|瓦斯含量快速测定仪|瓦斯杖|球胆|瓦斯吸附常数测定仪|瓦斯扩散速度测试仪|U形倾斜压差计|正压氧气呼吸器|深孔取样装置|DGC煤样罐
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  • 抑菌圈测量分析仪 400-860-5168转0269
    自1994年首台抑菌圈测量仪问世以来,在不断提高产品性能、贴合法规要求中,已历经五代产品,现推出具有电子签名、电子记录功能的全新抑菌圈测量分析仪ZY-500系列。本仪器符合美国食品药品监督局(FDA)颁布的美国联邦法规21章第11款(21CFR Part11)中所要求的审计追踪规定;符合多国药典与专业技术委员会颁布的法规中管碟法抗生素效价测定分析要求。本仪器采用透射扫描原理,人工智能“最近邻分类算法”进行图像分析。 审计追踪 三级权限分配、电子签名 详细日志管理 数据备份与恢复 历史数据不可修改与删除 保证原始数据、元数据完整 安全技术 基于操作人员的物理特征(指纹),进行身份核实,使身份验证操作过程更安全可靠、准确便捷。每名操作者可认证三枚指纹。 透射成像 采用双光源透射式成像原理,由全光谱(ReadyScan LED技术)LED光源与上置专用平行光源及12线矩阵CCD组成检测单元。 仪器校正 达到《JJF 1614-2017 抗生素效价测定仪校准规范》中各项检测指标的要求。可使用经法定计量机构标定的标准模板,对仪器进行定期校正。 符合标准 符合中国药典(CP 2020)、美国药典(USP)、欧洲药典(EP)、英国药典(BP)、日抗基(JP)、美国分析化学家协会(AOAC)中微生物比浊法检测的相关规定,能够完成各种剂量管碟法抗生素效价的测定和分析。符合《GBT5009.95-2003 蜂蜜中四环素族抗生素残留量的测定》、《SN/T 3979-2014 乳及乳制品中β-内酰胺酶的测定方法 杯碟法》等标准中检测方法的要求. 配套设备 ZY-300G钢管放置器是用于牛津杯放置的专用设备。能将四个或六个牛津杯同时等高落入碟中,保证牛津杯沉入培养基表面深度相同,为抗生素扩散提供了均一的初始条件,大幅提高实验的准确性。 封闭的钢管盛放系统,可防止落尘、染菌,减少实验前的消毒准备工作,在保证精密度的同时也较好的提高了工作效率。
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大醛分析仪相关的资讯

  • 泉科瑞达2024新款顶空气体分析仪——带有氧化锆传感器
    在现代工业与生活中,包装顶空气体分析仪以其高精度和多功能性,在食品、药品、电子产品等多个领域发挥着重要作用。其中,氧化锆传感器作为其核心部件,更是以其卓越的性能,确保了检测的准确性和可靠性。本文将深入探讨包装顶空气体分析仪中氧化锆传感器的应用,以及它如何精准检测各类产品。一、氧化锆传感器的技术原理与优势技术原理氧化锆传感器主要由氧化锆(ZrO2)和护套组成,分为加热式和非加热式两种。加热式氧化锆传感器通过内置的加热元件,使锆管内的温度保持在约700°C,从而确保传感器的稳定工作。在这种高温下,氧化锆成为氧离子导体,通过测量氧分压差产生的电动势,可以精确计算出被测气体中的氧含量。优势特点高灵敏度:氧化锆传感器对氧气的检测极为敏感,能够在极低的浓度下准确测量。快速响应:传感器反应迅速,能够在短时间内完成检测,提高生产效率。稳定性好:长期使用下,氧化锆传感器的性能稳定,测量结果可靠。寿命长:由于结构坚固,抗氧化腐蚀能力强,氧化锆传感器的使用寿命较长。二、氧化锆传感器在食品包装中的应用即食食品包装即食食品如方便面、即食米饭等,其包装内部的氧气含量直接影响产品的保质期和口感。使用包装顶空气体分析仪配合氧化锆传感器,可以快速准确地检测包装内的氧气含量,确保产品新鲜度。奶粉包装奶粉行业的残氧分析至关重要。残氧过高会导致奶粉氧化变质,影响产品质量。氧化锆传感器能够精确测量奶粉包装内的残氧量,为生产厂家提供关键数据支持,确保产品安全。肉类包装肉类产品在包装过程中需要严格控制氧气含量,以防止细菌滋生和氧化变质。包装顶空气体分析仪通过氧化锆传感器,实时监测包装内的氧气浓度,为肉类产品的保鲜提供有力保障。气调包装气调包装通过调节包装内的气体成分来延长食品的保质期和保持其口感。在这一过程中,氧化锆传感器发挥着不可或缺的作用。它能够精确监测并调整包装内氧气、二氧化碳及氮气等气体的比例,确保食品处于最佳的储存环境中。例如,在果蔬气调包装中,通过减少氧气含量并增加二氧化碳和氮气的比例,可以抑制果蔬的呼吸作用,延缓其新陈代谢,从而有效延长保鲜期。三、氧化锆传感器在药品包装中的应用药品稳定性测试药品在储存和运输过程中,包装内的氧气含量是影响其稳定性的关键因素之一。氧化锆传感器能够精确监测药品包装内的氧气浓度,帮助制药企业评估药品在不同氧气环境下的稳定性,从而制定更为科学合理的包装方案,保障药品的有效性和安全性。无菌包装验证对于需要无菌保存的药品,如注射剂、生物制品等,包装过程中的氧气含量控制尤为重要。氧化锆传感器能够实时检测包装密封后的氧气残留情况,确保包装的无菌状态,防止药品因氧化而失效或受到微生物污染。四、氧化锆传感器的未来发展趋势随着科技的不断进步和工业生产的日益精细化,氧化锆传感器在包装顶空气体分析仪中的应用将更加广泛和深入。未来,我们可以期待以下几个方面的发展:智能化与自动化:传感器将与物联网、大数据等技术相结合,实现远程监控、智能预警和自动调节等功能,提高生产效率和产品质量。高精度与长寿命:通过材料科学和微纳技术的不断创新,氧化锆传感器的灵敏度和稳定性将得到进一步提升,同时延长其使用寿命,降低维护成本。多气体检测:未来的氧化锆传感器可能具备同时检测多种气体成分的能力,满足更复杂、更多样化的工业需求。综上所述,包装顶空气体分析仪中的氧化锆传感器以其卓越的性能和广泛的应用前景,正成为现代工业中不可或缺的检测工具。随着技术的不断进步和市场的不断拓展,我们有理由相信,氧化锆传感器将在未来发挥更加重要的作用,为各行各业带来更加精准、高效的检测解决方案。以上内容由山东泉科瑞达仪器设备有限公司发布,关注泉科瑞达公众号了解更多
  • 泉州质监局2054万分析仪器大标公布
    2013年1月5日,中国政府采购网公布了泉州市质量技术监督局的两项仪器采购项目中标公告,分别是“关于液相色谱-电感耦合等离子体发射光谱-质谱联用仪(LC-ICP/MS)等采购项目”、“关于荧光定量PCR仪、核酸提取仪等采购项目”。此次采购共计包括GC、HPLC、AAS、GC-MS、LC-ICP-MS等几十台分析仪器,采购金额高达2054万元人民币。中标详情如下所示: 关于荧光定量PCR仪、核酸提取仪等采购项目   1、招标公告编号:QZWS2012069-1(闽财购计[]号)   2、采购单位名称:泉州市质量技术监督局   3、采购单位地址:泉州市   4、联系人:张先生   5、联系方式:15905058607   6、招标代理机构名称:泉州市务实采购有限责任公司   7、招标代理机构地址:泉州市坪山路云谷大厦后楼四楼(云谷建材城对面)   8、联系人:曾小姐   9、联系方式:0595-22597598传真:0595-22553900   10、招标公告日期:2012-12-10   11、采购单位确认日期:2013-1-5   12、中标情况:如下: 项目名称 中标数量 中标金额(万元) 中标单位 荧光定量PCR仪、核酸提取仪 1/1 67.9 厦门建发股份有限公司 高效液相色谱仪 2 126 厦门建发股份有限公司 高效液相柱后衍生仪 1 265 厦门建发股份有限公司 气相色谱仪 1 38.95 厦门建发股份有限公司 气相色谱-质谱联用仪 1 73 厦门建发股份有限公司 液相色谱-质谱/质谱联用仪 1 219 厦门建发股份有限公司 全自动固相萃取仪 3 53.94 厦门建发股份有限公司 多样品平行蒸发和定量浓缩仪 2 27.9 厦门建发股份有限公司 凝胶渗透色谱仪 1 55 厦门建发股份有限公司 LC-ICP-MS 1 186 厦门建发股份有限公司 全自动测汞仪 1 29.27 厦门和行工贸有限公司 微波消解仪 2 83.3 厦门建发股份有限公司 全自动凯氏定氮装置、全自动滴定仪 1/1 49.3 厦门建发股份有限公司 真蛋白质检测仪 1 -- 流标 冷冻离心机等仪器 1批 27.3 厦门精艺兴业科技有限公司 酶标仪等仪器 1批 -- 流标   13、专家名单:张红忠、何庆芳、叶培英、蔡国模、潘新南、吴奕汉、傅素红、刘德胜、李秀婷、郑友限、林金水、闫素、何晓玲、吴胜坤   投标供应商对中标有异议的,请在中标公告发布之日起七个工作日内,以书面的形式向招标采购单位提出质疑。   特此公告   泉州市务实采购有限责任公司   2013-1-5 关于液相色谱-电感耦合等离子体发射光谱-质谱联用仪(LC-ICP/MS)等采购项目   1、招标公告编号: QZWS2012069(闽财购计[]号)   2、采购单位名称: 泉州市质量技术监督局   3、采购单位地址: 泉州   4、联系人: 张先生   5、联系方式: 15905058607   6、招标代理机构名称: 泉州市务实采购有限责任公司   7、招标代理机构地址: 泉州市坪山路云谷大厦后楼四楼(云谷建材城对面)   8、联系人: 曾小姐   9、联系方式: 0595-22597598传真:0595-22553900   10、招标公告日期: 2012-12-10   11、采购单位确认日期: 2013-1-5   12、中标情况: 如下: 项目名称 中标数量 中标金额(万元) 中标单位 液相色谱-电感耦合等离子体发射光谱-质谱联用仪(LC-ICP/MS) 1 177.5 厦门建发股份有限公司 液相色谱-原子荧光光谱联用仪(原子荧光形态分析仪)(国产) 1 55.96 泉州兴恒信仪器有限公司 膳食纤维测定仪、索氏抽提系统 1 38.9 厦门漳龙进出口有限公司 微波消解系统、全自动定氮仪、电位滴定仪 1 74.5 厦门建发股份有限公司 荧光定量PCR仪、微生物检测辅助设备-全自动高压蒸汽消毒器 1 流标 食品包装材料检测设备-压差法气体渗透仪(国产)、食品包装材料检测设备-透湿性测试仪(国产) 1 54.5 泉州兴恒信仪器有限公司 液相色谱-电感耦合等离子体发射光谱-质谱联用仪 1 172.9 泉州兴恒信仪器有限公司 气相色谱仪、原子吸收分光光度计 1 85.7 厦门建发股份有限公司 原子荧光光谱仪(国产)、超纯水系统 1 30.3 泉州兴恒信仪器有限公司 微波消解系统、全自动固相萃取仪 1 62.8 厦门建发股份有限公司   13、专家名单: 郑国义、毛少宏、张少明、陈成衔、黄盈煜、卓黎阳、上官良敏。   投标供应商对中标有异议的,请在中标公告发布之日起七个工作日内,以书面的形式向招标采购单位提出质疑。   特此公告   泉州市务实采购有限责任公司   2013-1-5
  • 分析仪器中几条关键误差曲线的诠释
    分析仪器中几条关键误差曲线的诠释李昌厚 教授 博士生导师(中国科学院上海营养与健康研究所 上海 200233)摘要:本文对分析仪器及其应用领域中的杂散光、噪声、基线平直度、线性和线性动态范围等几个核心技术指标的物理意义、重要性、及其与分析误差系的曲线关系进行了诠释,并对有关问题进行了讨论。0、前言很多从事分析仪器研发、制造、应用的科技工作者,对有关分析仪器的关键性能技术指标的物理意义(基本概念)、它们如何影响分析检测结果(分析检测数据),以及这些技术指标的重要性、与分析检测误差的关系等等都没有搞清楚,所以很多科技工作者都经常在盲目的研发分析仪器、盲目的做分析检测工作。也正因为此,他们往往做不出优质仪器、得不到最佳的分析检测数据。很多分析检测工作者,在日常的常规分析检测工作中,即使得到的分析检测数据达到某些标准的要求或能够重复文献值,但是他们的数据也并不是最佳值,数据里面仍包含很多误差。作者对这些有关问题进行了认真研究,有比较深刻的体会;工作中作者也得到了几条非常有用的、直观的、通俗易懂的误差曲线,这些曲线对广大科技工作者都有实际的应用参考意义。作者撰写本文的目的,就是想抛砖引玉,引起广大从事分析仪器研发、生产和从事分析检测工作的科技工作者对这些问题的重视,真正做一个分析仪器研发、生产和分析检测工作领域中的自由人、真正做到对各种分析仪器的技术指标和分析检测结果(分析检测数据的误差)知其然知其所以然,以提高我国的分析检测技术水平。1、杂散光(S.L.)、噪声(N.)和基线平直度(B.F.)等的定义(物理概念)和重要性(对分析误差的影响)1、定义:1)S.L.的定义:很多科学家都对杂散光做过研究[1,2],作者认为他们对S.L.的定义都比较含糊、不大清晰,不大容易根据定义和物理概念建立对S.L.的测试方法。作者从基本概念、物理意义、以及建立S.L.测试方法的角度出发,提出了简单明了的定义。这就是:“不应该有光的地方有光了,这种光就是杂散光”[3]。2)N.的定义: 分析仪器的无规则的、随机的、多种因素引起的杂乱无章的输出就是噪声。在紫外可见分光光度计中,一般是泛指500nm处的噪声。500nm处的噪声,主要是用来比较仪器优劣,真正在使用中,它的作用有限。3)B.F.的定义: 分析仪器整个波长范围内,每个波长上的噪声就是B.F.。但是,必须是生产厂商,在说明书上指出的仪器的波长范围内的每个波长上的噪声。测试B.F.时,不允许在仪器的波长范围内,对长波段和短波段各减去20-50nm,否则测试方法违背了B.F.的定义或物理概念,并且有虚指标的嫌疑。2、重要性:1) S.L.是主要分析误差的来源之一,特别是在高浓度试样的情况下,更是如此。从S.L.引起的误差曲线,可以简单明了的看出这个问题。图1-1是Tony Owen[1]研究的结果,在试样的浓度为0.05Abs-1.0Abs时,杂散光±噪声引起的分析误差基本上为0%;但是,当试样的浓度小于0.05Abs或大于1.0Abs时,由于杂散光和噪声引起的分析误差开始增大,最大可以超过10%以上。2)N.直接影响分析仪器的分析误差。仪器有多大的噪声,就会增加多大的分析误差。从图1-1可知:当试样的浓度小于0.05Abs或大于1.0Abs时,由于杂散光和噪声引起的分析误差开始增大;最大可以超过10%以上。分析检测工作中,样品浓度越稀,噪声引起的误差就越大。3)因为B.F.就是噪声,并且是分析仪器波长范围内每个波长上的噪声。它的重要性与N.的重要性完全一样,但是它比N.更加重要。因为用户使用仪器时,不可能只在500nm处,而是在不同的波长上使用。例如:紫外可见光谱仪器,大多使用在紫外波长区。并且,B.F.也是在各个波长上样品浓度越稀,B.F.引起的分析检测误差越大。4)杂散光和噪声是分析检测误差的主要来源之一,Tony和作者对此进行了比较深入的研究,图1-1是Tony研究的结果,图1-2是作者对S.L.与分析误差关系的研究结果。图1-1 Tony Owen[1]研究的结果:S.L.和N.引起的分析误差图1-2 作者研究的杂散光与分析误差的关系结果显示,作者与Tony研究的结果一致,由图1-1、图1-2可知,杂散光与分析误差的关系是[1,3,5]:(1)S.L.对高浓度的样品会产生很大的分析误差,N.对稀浓度的样品会产生很大的分析误差;(2)当样品越稀时,S.L.± N.引起的分析误差越大(主要是N.起作用);样品越浓时,S.L. ± N.引起的分析误差也越大(主要是S.L.起作用);(3)只有在样品的浓度或吸光度在0.05Abs-1.0Abs之间时,S.L.± N.引起的分析检测误差才为最小。从图1-2可知,当S.L.为0.05%(0.0005)时可以满足所有常规分析检测工作的要求。因为此时的分析误差,在样品浓度为2.1Abs时,分析检测结果数据的相对误差为1%,这是一个很优异的结果。图1-3是作者研究的N.的重要性,或N.与分析误差的关系:图1-3 作者研究的N.与分析误差的关系从图1-3可知:当噪声(N.或B.F.)为±0.0003Abs、样品浓度为0.05Abs时(一般紫外可见分光光度计分析检测时,样品浓度在0.2-0.8Abs),因为噪声(±0.0003Abs)引起的分析检测误差小于1%;这也是一个非常优秀的结果。2、 线性、线性动态范围的定义和重要性1、 定义:线性是指同一个数量级上作出的工作曲线;例如:做标准曲线,就是在同一个数量级上,例如图2-1所示;在同一浓度的数量级上(例如:10-5mg),分别取不同的量作为横坐标,以Abs或R/mV作为纵坐标作曲线;例如2、4、6、8、10的份量作出的直线,例如图2-1所示。该图中的线性的数学表达式,可以描述为:R/mV =εbC;或Abs=εbC。即R/mV 或Abs与浓度成正比(成线性关系)。图2-1 线性的示意图线性动态范围LDR,是指的用不同数量级的试样作出的“S”型的曲线[3,6]。例如:样品取以数量级递增的浓度:10-2g/mL 、10-3g/mL 、 10-4g/mL 、10-5g/mL 、10-6g/mL等作为横坐标,以Abs作为纵坐标作出的直线;再看该曲线的上下两端的拐点,两个拐点之间的直线部分,就是LDR;或者说,两个拐点决定仪器的线性动态范围LDR。图2-2所示的曲线是一条“S”型曲线,其中的直线部分(范围)就是线性动态范围。其数学表达式为:LDR= Cmax/Cmin或LDR=Amax/Amin。图2-2 线性动态范围示意图LDR是一条“S”型的曲线;LDR=Amax/Amini;或 LDR= Cmax/Cmin;或LDR=FLmax/FLmini、LDR=RImax/RImini。式中用其它单位或量纲的比都可以。2、重要性:线性(工作曲线)是所有定量分析工作者必须做的第一步,所以从事分析检测工作的科技工作者必须对此引起高度重视。LDR是由仪器的N和SL决定的;影响LDR的因素很多,并且在各种光吸收类的仪器中具有共性。所以,从事吸收类(紫外可见光谱、原子吸收光谱、HPLC等)的分析仪器研发、制造、使用的科技工作者,必须对LDR这个指标引起高度重视。否则,仪器的LDR太小,会严重影响实用性、影响分析检测数据的可靠性。3、 几个有关问题的讨论1、S.L.和N.比对测试结果的讨论经常听到人们议论说:“国产原子吸收光谱仪器没有进口的好”;作者不相信这种议论,于是采用同一方法、同一浓度的Pb,对进口某公司某型(5000型)和国产TAS-990型原子吸收光谱仪器,进行了实际试样的比对测试。结果得到了图3-1的曲线[4];它能诠释S.L.和N.的重要性和对分析测试误差的影响;图中:兰色虚线为进口某公司5000型仪器的实测结果,绿色实线为国产TAS-990的实测结果;根据图3-1所示,从0.30µg/mL开始降低样品浓度,进口仪器测试数据比国产仪器测试结果高,而从0.30µg/mL开始增高样品浓度,进口的5000型测试数据比国产的990型测试结果低,这是为什么呢?这就必须要从仪器学理论上讲,用仪器学理论诠释S.L.和N.对分析误差的影响;即仪器的噪声大,分析误差就大,反则反之。因为进口仪器的噪声比国产仪器的大,所以测试结果,当样品浓度从0.30µg/mL开始减小时,实测数据偏大(误差增加)。图3-1 比对测试结果:S.L.和N.与分析误差的关系同理,因为S.L.越大,分析误差也越大,实际检测结果数据向负方向变小。所以,只有0.30µg/mL这个点上,两台仪器的分析测试数据相等(重复),说明这一个点上(吸光度和浓度上),两台仪器的S.L.和N.相等或对分析误差的影响一致。这个比对测试,充分说明国产TAS-990型的N.(或B.F.)和S.L.比进口公司某型仪器优秀,至少不比进口的同类同档次的仪器差。2、LDR的比对测试结果讨论LDR是一个涉及到关键核心技术指标S.L.和N.的指标。为了证明国产紫外光谱仪器不比进口差,作者对国产的TU-1901紫外光谱仪、上海某国产紫外光谱仪器、进口某公司某型紫外光谱仪这三台仪器的LDR进行了比对测试。结果如下:采用国际接轨的方法,实测国产TU-1901紫外可见分光光度计的LDR,发现其能保证1%相对误差(因为1%相对误差,是国际上各国在有关标准中,对各类吸收光谱仪器研发、生产、使用者约定的、公认的最佳值)的最小吸光度Amini可到达0.04Abs(由N.决定;实际上还小于此数),能保证1%相对误差的最大吸光度Amax可到达2.2Abs(由S.L.决定;实际还大于此数)以上;其LDR为Amax/Amini=2.2A/0.04A=55。用同样的方法、同样浓度的样品,测试上海某国产紫外可见分光光度计,发现其能保证1%相对误差的最小吸光度Amini仅为0.3Abs,能保证1%相对误差的最大吸光度Amax仅可到达1.2Abs;其LDR=Amax/Amini=1.2Abs/0.3Abs=4。用同样的方法,同样浓度的样品,在日本某公司某型号仪器上进行了测试,结果是:因为仪器并没有给出噪声,作者就假设其噪声为±0.004Abs(采用国际接轨的方法实际测量,有时还大于此数据);据图1-3,可以查到该仪器能检测的最低浓度(吸光度)为0.2Abs;该仪器的杂散光为3x10-6,根据表1-2,其能检测出样品的浓度约为4-5Abs左右。所以该仪器的LDR=Amax/Amini=5Abs/0.2Abs=25。说明该仪器的LDR比国产TU-1901要差很多。因此,本人得出结论:国产的紫外可见分光光度计的关键核心指标LDR,不比国外的同类同档次的仪器差。LDR完全由仪器的杂散光和噪声决定。若要保证紫外可见分光光度计的LDR足够大,则必须先保证杂散光和噪声都很小才行。目前国内外有些UVS的杂散光很小;有的达到百万分之几、千万分之几,这对一般使用者没有多大实际意义;因为本人研究结果,0.05%的杂散光,基本上可以满足全世界的UVS仪器常规分析检测工作的基本要求[1,3,5]。但是,对有些尖端科研工作或者说需要检测出百万分之几、千万分之几杂散光的科研工作还是有意义的。特别是对制造厂商来说,更是意义非凡,因为一旦研发出了百万分之几、千万分之几杂散光检测的仪器,就说明了该厂商的技术实力、加工水平,以及仪器的整体质量都领先于其他单位。4、主要参考文献[1] Tony Owen,Fundamentals of UV-Visible Spectroscopy HP publication number. 12-5965-5123E. 1996[2] M. wensted,Instrument Check Systems Printed in the states of America. Lea and Febiger. 1971[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,原子吸收分光光度计仪器及其应用,北京:科学出版社,2006[5] 李昌厚著,紫外可见分光光度计仪器及其应用,北京:化学工业出版社,2010[6] 李昌厚著,高效液相色谱仪器及其应用,北京:科学出版社,2014作者简介李昌厚,中国科学院上海营养与健康研究所研究员、教授、博士生导师;国务院政府津贴终身享受者、原仪器分析室主任、生命科学仪器及其应用研究室主任、华东理工大学等兼职教授、上海化工研究院院士专家工作站专家委员会成员、中国仪器仪表学会理事、中国仪器仪表学会分析仪器分会第五届和第六届副理事长、全国光谱仪器专业委员会副主任、全国高速分析专业委员会副主任、原国家认监委实验室计量认证/审查认可国家级常任评审员、《生命科学仪器》副主编、《光谱仪器与分析》副主编、国家科技部多项重大仪器及其应用专项的专家组组长等职。主要从事各类光谱和色谱仪器及其应用研究;在仪器学理论、分析仪器性能指标的测试方法、光电技术等方面有精深研究;以第一完成者身份,完成了15项科研成果,其中5项获得省部级以上科技奖励(含国家发明奖1项);发表论文280余篇,出版专著《仪器学理论与实践》、《光谱仪器及其应用》、《色谱仪器及其应用》等5本。曾先后任北京普析、美国ISCO等国内外十多家高科技公司的专家组、顾问组组长、仪器信息网等多个高科技学术团体的技术专家顾问或专家委员会成员等学术团体的领导职务。

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