分光光谱仪

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分光光谱仪相关的厂商

  • 400-860-5168转1430
    天津天光光学仪器有限公司在技术装备上拥有较全面的机械、光学加工能力及手段。近年来,为提高企业整体实力,尤其在光学非球面和超薄平面冷加工技术、光学复制技术、平涉滤光片制造技术及红外制导技术等方面都独具特色。 是红外分光光度计的生产基地,主导产品有红外分光光度计、紫外分光光度计、荧光分光光度计、看谱镜及药典仪器等系列产品。长期以来,公司以市场为导向,以高质量的服务为目标,在巩固原有成熟产品的基础上,不断开发、研制新产品,现有几十种满足不同行业需要的高质量的分析检测仪器产品。仪器以光、机、电为一体,具有先进的自动化和智能化等特点。公司产品已被广泛用于各大专院校、各级药品检查单位、各大药厂、环保、水晶、石化及光学透反射测量等行业,满足各单位分析测试工作的需要。公司产品遍布全国,具有优秀的质量服务信誉,深受广大用户的欢迎和好评。
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  • 400-860-5168转1905
    上海现科分光仪器有限公司是一家现代高科技、专业制造实验室分析仪器的企业。从事于各系列分光光度计的开发研制、生产与销售。公司有长期从事于分析仪器研究与开发的工程技术人员;有多年生产分析仪器经验的管理人才;更有一支专业销售实验室分析仪器和应用服务的团队。公司已获得多项产品发明和新型实用专利,并重点开发数字化和智能化新型分析仪器。 公司以诚信、求实、创新、奉献为企业最高目标,为客户和科学研究提供最佳的产品和最好的服务。
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  • 400-803-2778
    上海美谱达仪器有限公司是集实验室设备研发、制造、销售、服务为一体的国家高新技术企业和上海市“专精特新”企业也是国内紫外可见分光光度计制造头部企业和出口国外领先企业,传承当今世界光谱仪器最新的设计理念,为用户提供先一流的产品。 紫外/可见分光光度计是实验室常规的分析设备,利用光谱分析方法对样品进行定性、定量分析,在有机化学、无机化学、生物化学、生命科学、药品分析、食品检验、医药卫生、环保、地质、冶金、石油、机械、商检和农业等各个领域都有广泛的应用。 我们在光度计的方法学应用、产品机械结构、光学设计、电气应用和软件开发等方面不断开拓创新,相继推出UV/Vis-1系列紫外/可见分光光度计,UV-3系列扫描型紫外/可见分光光度计,UV-6系列双光束扫描型紫外/可见分光光度计,UV-6系列光电倍增管型紫外/可见分光光度计,NanoGenius 超微量DNA分析仪,以满足各类实验室对分光光度计产品的不同需求,受到国内外用户的普遍好评。
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分光光谱仪相关的仪器

  • LabAA 2000系列原子吸收分光光度计,可广泛应用于各种样品中的元素定量分析,兼具火焰和石墨炉两种原子化系统,充分满足各种样品应用场景。、兼具火焰和石墨炉两种原子化器,两种测试模式可自动切换,自动匹配模块化设计,用户可根据需要灵活配置或者后续升级全自动8灯位旋转灯塔,自动切换,自由设定工作灯/预热灯全反射光学系统,全波段消色差,波长自动扫描、自动寻峰火焰和石墨炉系统均具有氘灯和自吸背景扣除,满足复杂基质样品检测需求全钛燃烧器,燃烧平稳,热平衡速度快石墨炉恒功率温度控制,实现了石墨管温度均匀一致可靠的多重安全保护系统,火焰实时监控,乙炔泄露监控保护,异常压力实时监测,冷却水监测功能强大的操作软件,简单的人机交互设计,满足21CFR part11、权限管理、审计追踪法规要求
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  • TIDAS II 紫外 / 可见 / 近红外分光光谱仪是目前最好的二极管阵列分光光谱仪,其以样品池和光纤取样为基础,采用模块化设计,组合使用不同的光源和检测单元,以满足用户不同应用需要。TIDAS II 以其的速度和超低噪音胜过传统的台式分光光度计。其光学设计是基于的光纤技术,这样即可获得了更有效的光通量和额外的信噪比,保证了外置探头(如我们LWCC、MicroVetteTM、 SpectroPipetterTM 或DipTipTM)可以直接连接到TIDAS II,无需任何适配器。TIDAS II光谱仪可配置多样品池、温度控制和磁力搅拌的选件。光谱系统特点:精准度最高、速度最快和噪音最低的二极管阵列光谱仪能以高达1.500spectra/sec 速率进行记录和计算动力学过程的光谱系统能使用光导进行低至 200nm 测量的光谱仪光谱范围: 187nm - 2300nm优异的光谱分辨率: 0.8nm/pixe噪音极低: 50μAU可靠性减少了运行费用,光学系统已被调整至适用于长期使用,无需进行任何重新校准及调整用户可以组合不同测量头(探头 / 样品池)和不同的检测器,满足各方面的应用可以开展新的应用领域,如显微镜下的分光镜的测量或与 LC-MS 和 LC-NMR 等的联用符合21CFR Part11和GMP光谱系统典型应用:实验室分析(痕量分析、质量控制、残留检测和颜色分析等)反应动力学分析(如原位光谱、快速动力学、停流动力学应用等)过程分析紫外/可见/近红外范围)荧光光谱分析光谱系统分类:TIDAS紫外/可见分光光谱仪(190-1010nm)TIDAS紫外/可见分光光谱仪(190-1010nm)TIDAS近红外光谱仪(1100-2300nm)TIDAS紫外/可见/近红外光谱仪(190-2300nm)TIDAS FL-3095荧光光谱仪NOVA过程分析光谱仪(紫外/可见/近红外范围)系统适用范围:显微光谱仪- 在透射模式下可以测量光纤的紫外/可见光光谱- 关于反射率(明/暗场)所有应用程序,偏振或荧光- 获取时间小于1秒- 通过J&M TidasVISION软件在线视频图像和光谱的同步采集- 灵活可调的控光装置- 灵活运用于材料学和生物学(MSP 400/800)- 光电倍增器或 CCD 探测器- 可适应不同制造商的显微镜TIDAS MSP 200:在地球化学和岩相学中的应用&bull 煤续排列 - 使用反射光方法, 观察其镜质体和丝质体&bull 含沥青煤的特性 — 利用落射荧光技术&bull 油母岩的分析 — 以透射光和落射紫外荧光方法&bull 百分比含量测定 — 用显微图像设备对样品进行相成分,得知其成分比例&bull 无定形材料的评估 — 显微镜下观察其古生物样品,研究其藻类和其植物部分&bull 煤岩组份族组成的判断 — 分析含沥青的煤和无烟煤TIDAS MSP 400:应用于刑事科学、物证鉴定 &bull 纤维 — 毛毯,服装,家具,绳索,毛发等 &bull 涂料 — 汽车油漆,刮擦层,美术颜料等 &bull 文件 — 纸张,钱币,墨水,墨粉,印泥等 &bull 炸药 — 胶带等 &bull 化妆品 — 唇膏,指甲油等TIDAS MSP 800:应用于刑事科学、物证鉴定(比400功能更强大配置更全面)&bull 可与各种带有摄像镜筒的显微镜相连接,所连接显微镜必须对紫外波长光有较高透光率,故显微镜需包括透紫外透镜和物镜&bull 先进的二极管阵列式分光光度计,检测波长范围从紫外,可见到近红外,可选择分辨率和灵敏度,也可使用光电倍增管&bull 连接在摄像镜筒上的分光部件,可以同时连接光谱分析仪和摄像头,也可选择所需规格的测量光栏放在分光部件上,作分析测量之用&bull 照明系统,通过光导纤维引出,照明波长从紫外,可见至红外&bull 分析软件在Windows系统操作&bull 可同时记录所分析的光谱和观察的图像&bull 分光光度计也可用于其它实验室工作,如:样品的化学成分,光谱特征各种测量功能 通过自动检查仪器设置参数, 来对仪器进行校准 不间断显示测量结果,实时观所测量信号变化 可通过点击鼠标或外部触发提取某一单一数据,进而进行统计评估 可对样品的不同组分, 对每一组分实时进行10通道测量,然后得到每一组分的相对百分比数值 当偏光样品在旋转载物台旋转至某一角度时, 得到其光强度最大值和最小值
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  • 佑科可见分光光度计722N752N紫外分光光度计实验室光谱仪分析仪可见分光光度计722N/722S仪器特点:1、 数字显示测量示值。2、自动调零自动调百。3、宽大的样品室可容纳5-100mm比色皿。4、选配输出端口RS232,可实现连接打印机和连接电脑的功能。5、采用原装进口钨灯,保证仪器的使用寿命。6、仪器采用先进的微机处理技术,操作简单。7、自动光门,保证光电传感器的使用寿命,仪器测试更加简单。可见分光光度计722N 仪器参数:光学系统:消色差Czerny-Turner(1200L/mm grating)波长范围:320-1020nm波长准确度:±2nm光谱带宽:4nm波长重复性:≤0.5nm透射比准确度:±0.5%T稳定性:±0.002A/h @500nm噪声:≤0.2%T漂移:≤0.1%T杂散光:≤0.2%T@360nm工作方式:T,A,C调零方式:自动重量:8kg输出方式:打印机光源:进口钨灯打印接口:选配净重:8KG光度范围:0-200%T,-3~3A,0-9999C可见分光光度计722S 仪器参数:光学系统:消色差Czerny-Turner(1200L/mm grating)波长范围:320-1020nm波长准确度:±2nm光谱带宽:4nm波长重复性:≤0.5nm透射比准确度:±0.5%T稳定性:±0.002A/h @500nm噪声:≤0.2%T漂移:≤0.1%T杂散光:≤0.2%T@360nm工作方式:T,A,C调零方式:自动重量:8kg输出方式:打印机光源:进口钨灯打印接口:选配净重:8KG光度范围:0-200%T,-3~3A,0-9999C
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分光光谱仪相关的资讯

  • 分光光度计和色谱仪型式评价实验室(吉林)获批
    质检总局关于授权建立国家分光光度计型式评价实验室(吉林)和国家色谱仪型式评价实验室(吉林)的通知 国质检量函〔2013〕426号   各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团质量技术监督局,中国计量科学研究院,中国测试技术研究院,吉林省计量科学研究院:   根据《计量器具新产品管理办法》的规定和质检总局《关于做好计量器具新产品型式评价实验室计量授权工作的通知》(国质检量函〔2005〕998号)要求,经考核合格,现授权吉林省计量科学研究院为“国家分光光度计型式评价实验室(吉林)”、“国家色谱仪型式评价实验室(吉林)”,并颁发计量授权证书(授权项目、证书编号、专用章编号见附件)。   即日起,各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团质量技术监督局受理分光光度计、色谱仪等计量器具型式批准申请时,应当委托上述实验室进行型式评价。   附件: 国家型式评价实验室名单和授权项目 实验室名称 实验室 所在单位 授权型式评价项目 计量授权 证书编号 型式评价专用章编号 工作地点 及邮编 联系电话 国家分光光度计型式评价实验室(吉林) 吉林省计量科学研究院 分光光度计 (国)法计(2013)5801号 32 吉林省长春市卫星路7440号(邮编:130022) 0431- 85375162 国家色谱仪型式评价实验室(吉林) 吉林省计量科学研究院 色谱仪 (国)法计(2013)5901号 32 吉林省长春市卫星路7440号(邮编:130022) 0431- 85375162  质检总局   2013年7月10日
  • 港东科技荧光分光光度计安装系列(一)--------广州黄埔海关技术中心
    荧光分光光度计是用于扫描荧光标记物所发出的荧光光谱的一种仪器,由高压汞灯或氙灯发出的紫外光和蓝紫光经滤光片照射到样品池中,激发样品中的荧光物质发出荧光,荧光经过滤过和反射后,被光电倍增管所接受,然后以图或数字的形式显示出来,当样品中的荧光物质的浓度较低时,其荧光强度与该物质的浓度通常有良好的正比关系,利用这种关系可以进行荧光物质的定量分析。荧光分光光度计可用于药品、食品、生物、化学材料等领域的样品检测,是光谱检测手段中重要的一个分支。中华人民共和国黄埔海关是海关总署垂直领导的正厅级直属海关,是广东省内7个直属海关之一,总关设在黄埔。关区范围包括广州市黄埔区、增城区和东莞市,面积约4658平方公里。黄埔海关管辖区域既是华南地区重要的海上对外贸易口岸,也是我国加工贸易开展最早、密度最大的地区之一。黄埔关区所辖“两区一市”外向型经济发达,监管业务涵盖了除空运以外的所有运输方式,业务门类相对齐全,既有口岸通关,也有属地监管。狭小的关区范围内密布着57个海关监管作业场所、27个集中作业场地、4个海关特殊监管区域、69个保税监管场所,注册企业总数6万多家。广州黄埔海关技术中心,负责为出入境检验检疫提供综合技术支持与后勤服务,出入境检验检疫实验室检测,检验检疫标准拟订,检验检疫技术研究开发、技术与业务培训和咨询服务等。作为拥有强大检测能力和方案开发能力的使用者,不仅要求所选择的科学分析仪器具有参数高、使用稳定可靠、适用范围广等特点,还要求具有国产自主知识产权,技术安全可控,经过多方比较和测试,客户最终认定港东科技的F-380型荧光分光光度计产品性能、主要技术指标和稳定可靠性均已达到国际同类产品先进水平,且具有国产自主知识产权,故选择港东科技的F-380型荧光分光光度计作为实验室检测用仪器,应用于日常检验检疫工作。 近日,港东科技的F-380型荧光分光光度计已在广州黄埔海关技术中心完成安装和验收,现场实际使用效果,以及港东科技售后服务的专业水准,得到客户的高度赞扬和认可。作为国产光谱分析仪器的一线品牌,港东科技不仅在红外光谱仪领域始终保持国产行业领先,在荧光分光光度计领域同样做到国产顶流,产品覆盖高等院校、科研院所、政府机构、第三方检测、制造型企业等众多客户,作为国产自主品牌,拥有高性价比、更完善的售前售后服务等优势,可对进口同档次产品进行替代。
  • 紫外可见分光光度计最佳吸光度范围和光谱带宽选择方法的研究
    李昌厚(中国科学院上海营养与健康研究所 上海 200233)李菁菁(上海中医药大学公共健康学院 上海 201203)摘要:本文根据仪器学理论[3]并结合作者的实践,对紫外可见分光光度计的最佳吸光度范围(或最佳浓度范围)和最佳光谱带宽的选择方法进行了研究,并对有关问题进行了讨论。本文可供从事紫外可见分光光度计研发、制造、使用和维修的科技工作者参考。0、前言紫外可见分光光度计是目前国际上使用最多的常规分析仪器之一,但如何选择紫外可见分光光度计的最佳吸光度范围(最佳浓度范围)和光谱带宽,很多从事分析工作的科技工作者没有引起重视。对使用者来说,选择紫外可见分光光度计的最佳吸光度范围(或最佳浓度范围)和最佳光谱带宽,是用好紫外可见分光光度计最关键的问题之一,也是一门很深的学问。作者根据仪器学理论和自己的长期实践,对如何选择最佳吸光度范围(或最佳浓度范围)和选择最佳光谱带宽及有关问题进行了研究,提出了选择的方法,并对有关问题进行了讨论。1、吸光度范围(或试样浓度范围)的选择1.1、认真选择最佳吸光度(Absorbance-Abs)范围的重要性[1] 、[2]根据比耳定律[3],吸光度(Abs)与试样的浓度(C)成正比。所以,不同的浓度范围内测量(即不同的吸光度范围内测量),会引起不同的误差。这一点,所有使用紫外可见分光光度计的分析工作者,都必须高度重视。有时,很多科技工作者,在工作中往往忽视这个问题,例如:作者曾看到有一位分析人员,用一台光度噪声为0.005Abs的紫外可见分光光度计分析小于吸光度为0.005Abs的样品。她的工作做了很长时间,一是测试结果不稳定,二是结果比标准值小很多,总是得不到可靠的结果。于是,她开始怀疑所用的紫外可见分光光度计仪器有问题,后来,请制造厂的工程师来维修仪器,维修工程师一到现场,稍加检查,就立即指出仪器没有问题。但这位使用者仍坚持仪器有问题,制造厂的工程师经过反复检查,断定仪器肯定没有问题,并指出是样品太稀。后来,对样品稍加浓缩,很快就得到了令人满意的测试结果,所测得的数据,与标准值完全一致。还有一位科研工作者,他使用一台中档偏下的紫外可见分光光度计分析食品中的添加剂,他发现所测得的样品含量总是偏低。后来,也怀疑仪器有问题。结果,经维修工程师检修,认为仪器没有问题。最后,发现被分析的样品浓度太高,被测量样品的吸光度值达到2.5Abs。在把样品稀释到0.8Abs后,再反复多次测量,结果非常准确,与文献值完全一致。这两个例子,充分说明在使用紫外可见分光光度计时,对被分析样品的吸光度范围的选择非常重要。1、2、最佳吸光度范围(或最佳试样浓度)选择的原则1.2、1 吸光度范围不能太小(或试样浓度范围不能太稀)为什么吸光度范围不能太小?因为噪声是主要分析误差的来源之一[2] 、[3] ,它限制被分析试样吸光度值的下限。吸光度太小(或试样太稀)时,有用的信号会被仪器的噪声淹没;当光度噪声大到一定程度或样品吸光度小到一定程度时,吸光度就根本不与样品的浓度成正比。甚至会产生试样浓度变稀时,吸光度值反而增大(噪声所致)的现象,以致无法得到稳定的测量数据,产生很大的分析误差。例如:作者曾用某紫外可见分光光度计测试黄曲霉素,因为仪器的噪声太大,测试数据从0.4Abs就开始超过1%的相对误差。作者的实践表明,一般常规分析时,对大多数试样浓度取10µg/ml~100µg/ml(相当0.3~0,7Abs)左右为最佳。1.2.2、最佳吸光度值范围(或最佳试样浓度范围)不能太大为什么吸光度不能太大?因为杂散光是分析误差的主要来源之一[2]、[3],它限制被分析试样吸光度值的上限,如果试样的吸光度太大,因为杂散光的原因,可能会使分析误差增大。因为杂散光会使分析测试结果严重偏离比耳定律(分析测试结果的数据可能偏小,也可能偏大;若杂散光被试样吸收则测量数据偏小,若杂散光不被试样吸收则测量数据偏大)。如果仪器的杂散光很大、被分析的试样吸光度值太大,吸光度就根本不与试样的浓度成正比,甚至会产生试样浓度增大时,吸光度值反而减小等反常现象。1.3、 试样浓度的选择原则1.3.1、试样不能太稀(理由如1.2、1所述)1.3.2、试样不能太浓(理由如1.2、2所述)1.3.3、在试样量允许时,试样的浓度应选择靠近最佳吸光度值(0.434Abs)。因为,从理论上讲,比耳定律在吸光度值为最佳值0.434Abs时,分析误差最小 。所以,如果被测试样太浓时,应向靠近0.434Ab的方向稀释。假设被测试试样太浓,达到2Abs左右,这时,应稀释到1Abs以下,但要注意不能太稀。在不同的吸光度上测试,相对误差和绝对误差都不同;作者研究的结果如下:(设仪器给出的△T=0.3%T;目前,国际上的高档紫外可见分光光度计一般都给出△T=0.3%T)。2、最佳光谱带宽的选择[4]、[5]、 [6]2.1、认真选择光谱带宽(Spectrum Band width)的重要性光谱带宽是紫外可见分光光度计主要分析误差的来源。我国广大的分析测试工作者,对紫外可见分光光度计光谱带宽的重要性并没有引起重视。甚至,有的分析工作者,根本就没有认识到光谱带宽会影响分析误差,这是影响我国紫外可见分光光度计仪器和应用水平提高的重要原因之一。作者在长期的实践中深深体会到,光谱带宽是非常重要的技术指标,并对它进行了认真研究[2]、[4]。作者为了研究光谱带宽对分析误差的影响,曾对青霉素钠、青霉素钾进行过测试研究。我国药典规定对青霉素钠、青霉素钾的分析测试用1nm光谱带宽,但作者对同一种浓度的青霉素钠测试用2nm光谱带宽测试时,吸光度值为0.805Abs;用1nm光谱带宽测试时,吸光度值为0.825Abs;用0.3nm光谱带宽测试时, 吸光度值为0.865Abs;用0.2nm光谱带宽测试时,吸光度值为0.823Abs。实践证明,0.3nm光谱带宽测试时吸光度值最大,2nm光谱带宽测试的结果比0.3nm光谱带宽测试时吸光度值小0.060 Abs,1nm光谱带宽测试时,吸光度值比0.3nm光谱带宽测试时吸光度值小0.04Abs,说明0.3nm光谱带宽是最佳光谱带宽。2nm光谱带宽测试时的吸光度值和0.3nm光谱带宽测试时的吸光度值绝对误差△A为0.06Abs,相对误差为△A/A=0.06/0.865=0.69(6.9%);1nm光谱带宽测试时的吸光度值和0.3nm光谱带宽测试时的吸光度值绝对误差△A为0.040Abs,相对误差为△A/A=0.046(4.6%)。由此可见,光谱带宽的重要性是不言而喻的。但是,在实际工作中,有许多科技工作者很不重视光谱带宽问题。例如:我国某地的某某制药厂,采用国外某公司的紫外可见分光光度计作为质检仪器,该仪器的光谱带宽为5nm,根本不符合我国和世界各国药典规定用于药品检验的紫外可见分光光度计,其光谱带宽应为2nm的要求。作者从理论上计算,5nm光谱带宽的紫外可见分光光度计,若要用于药品检验,其测试误差为3%,而很多药品检验时,药典规定要求其分析误差在1%以内。所以,使用者一定要高度重视紫外可见分光光度计的光谱带宽的选择。2.2、光谱带宽选择的原则[2]2.2.1、根据分析工作的误差要求选择光谱带宽因为不同的光谱带宽对同一种药品进行分析测试有不同的误差,所以,不同行业应对光谱带宽有不同的要求。使用者应根据分析工作的误差要求来选取不同的光谱带宽。特别是制药行业、科研工作或要求较高的使用者,更应如此。2.2.2、光谱带宽不能过大或过小的原因我们应根据被分析样品对误差的要求,选用不同的光谱带宽来进行分析测试。一般来讲,不同的试样要求用不同的光谱带宽来分析,并且,我们应该选择最佳光谱带宽或选择靠近最佳光谱带宽的光谱带宽来分析,才能得到最佳分析结果。有些科研工作者以为光谱带宽越小越好(分辨率高),也有科研工作者以为光谱带宽越大越好(能量大,灵敏度高)。其实不然,如前所述,作者对同一浓度的青霉素钠、青霉素钾的测试就很好的说明了问题。2.3、光谱带宽与分析误差的关系在理想状态下[7]、 [8],光谱带宽与分析误差的关系如表2:表2 在理想条件下,A obs与SBW在吸收极大时的关系[4]RBWA obs/ARBWA obs/ARBWA obs/A0.01000.99950.06000.99830.20000.98190.02000.99950.07000.99770.30000.96040.03000.99950.08000.99700.40000.93210.04000.0.99920.09000.99620.50000.89870.05000.99880.10000.9954表2中:RBW 为相对带宽;RBW=SBW/NBW;NBW为被测样品的吸收带半宽度,指样品的吸收值达到最高峰值之半的两点间的波长间隔;A obs为吸光度实际测量值;A为吸光度理论值。表2 可供分析工作者用来修正实验值,但只适用于吸光度实际测量值小于1.0时的情况。因为一般的常规分析中,被测样品的实际测量吸光度值基本上都小于1.0,所以,表2具有实际参考价值。有学者对光谱带宽与分析测试误差的关系进行过研究,如Owen[5] 研究后指出:当仪器的光谱带宽(SBW)与被测样品的自然带宽(NBW,即吸收带半宽度,一般为20nm)之比小于或等于1时(即SBW/NBW≦0.1时),该光谱仪器可满足99%的样品的分析测试工作,且分析测试的准确度在99.5%以上。这也是我国和世界各国药典规定用于药检的紫外可见分光光度计的光谱带宽要求≦2nm的原因。曾有文献[6] 报道过光谱带宽对分析测试误差的影响,此不赘述。作者研究过光谱带宽对青霉素钠、青霉素钾定量分析的影响,发现青霉素钠定量分析的最佳光谱带宽与药典规定不一致(药典规定:取本品加水制成1ml含1.80mg的溶液,… … ,用1nm光谱带宽、在264nm处测试,吸光度应为0.80-0.88)。笔者在药典规定的条件下,将光谱带宽从1nm开始减小,一直减到0.3nm,其峰高一直在增高!但低于0.3nm时,峰高就开始下降。这说明青霉素钠的最佳光谱带宽是0.3nm,而不是1nm。为此,作者向当时国家药典委员会的专家张淑良先生(上海药检所)反映,他们接收了此意见。所以,今天的药典委员会已经去掉了每一种药品,一定要采用多大的光谱带宽检测了。笔者根据表2计算:当SBW为2nm以下时,由于SBW引起的分析测试的相对误差小于0.5%;但是,当SBW为5nm时,分析测试的相对误差将达到2.7%。可惜,我国有很多分析工作者不注重这个问题,有些药厂用SBW为5nm的UVS来作质量控制,其仪器本身的误差就远远超过我国药典规定的1%的要求,这必须要引起我国广大药检工作者重视。3、讨论3.1目前,国内外很多科技工作者经常将光谱带宽和狭缝宽度混为一谈,很多仪器制造商经常在自己的说明书中说:“狭缝宽度为XXXnm”,这是不对的。因为在光谱仪器中,狭缝宽度以mm计,而光谱带宽以nm计,二者相差一百万倍(106)。所以只能说“光谱带宽为XXXnm”,而不能说“狭缝宽度为XXXnm”。同时还必须注意,光谱仪器的狭缝宽度制造商一般是不会告诉使用者的,因为它涉及到仪器设计时所选用的准直镜焦距、光栅和物镜的焦距等指标。所以,我们对仪器的技术指标描述应该注意科学性、国际接轨和规范性。3.2 有许多紫外可见分光光度计使用者,很不注重对吸光度范围的选择,他们不了解不同浓度(或吸光度)分析时,有不同的分析误差。因此,往往在样品前处理上有时比较马虎,。他们此外,也不大注意或不懂得将样品稀释到最佳浓度范围,这是很多使用紫外可见分光光度计的分析工作者应该特别引起重视的问题。3.3目前,国外有些紫外可见分光光度计制造商,在自己的说明书中写某某最高级的紫外可见分光光度计,仪器的最大光谱带宽为8nm(特别是在招标时,作为仪器的“特点”提出),这完全在误导使用者。因为,从文献[2]可以非常简单计算出,光谱带宽为8nm时,分析测试结果的相对误差达到了6.79%。而紫外吸收光谱分析是一种精密分析,有些样品(如药品)分析时,要求相对误差小于1%。例如:世界上许多国家的药典规定,用于药品检验的紫外仪器,要求的光谱带宽为2nm,此时的相对误差只有0.5%。所以,在高档(或最高级)的紫外可见光分光光度计中,写出光谱带宽为8nm是不合适的。4、主要参考文献[1]陈国珍主编,紫外可见光分光光度法,原子能出版社(北京),1983.[2]李昌厚著,紫外可见分光光度计,北京:化学工业出版社,2005[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,光谱带宽对分析误差影响的研究,分析测试技术与仪器,,10(2),65~67,2004[5]T. Owen, Fundamentals of UV-Visible Spectroscopy,© Copyright Hewlett-Packard Company, Printed in Germany 09/96,Hewlett-Packard publication number 12-5965-5123E[6]E.disbury, J. R. Practical Hints on Absorption Spectrometry,UV/Visible,NewYork, Plenum Press,1967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;曾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篇(退休后97篇)、出版了: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的专著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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