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全波长分光光度计
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全波长分光光度计相关的方案
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。
高档分光光度计在环境监测中的用途
所谓“高档” 分光光度计,首先它不是仅用于在某一波长测定吸光度,而是能够在指定的波长范围内自动进行扫描,并能在扣除相应的空白后,将各波长的吸光度值储存在微机中的自动控制的扫描式分光光度计。通常,分光光度计的主要技术指标为光学指标,这些指标当然是十分重要的,但是,在这里要特别强调的是:用微机进行各种数据处理的功能,这里所说的数据处理并不仅仅是标准曲线的回归、浓度的计算,而主要是指能用微机对一次扫描中所得到的各个波长的吸光度值(即对吸收曲线)进行较复杂的数学运算,如求导数(微分)、解联立方程等。
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。
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。
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。
紫外分光光度计测定植物油中谷维素含量
在315nm紫外波长条件下,采用UV1500紫外可见分光光度计、10mm比色皿,测定样品的吸光度值,计算出样品中谷维素含量。试剂正庚烷:分析纯。(需用10mm石英比色皿,在紫外310nm~320nm波长下扫描,以蒸馏水为参比,吸光度值小于0.02)。
天美FL970荧光分光光度计分析Cy-7的发光特性
在FL970荧光分光光度计上标配的检测器的R928光电倍增管可以使检测波长延伸至900 nm,可以用于对新开发近红外荧光试剂的特性的检测,有着良好的灵敏度以光谱响应。
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-1800A分光光度计在核酸蛋白测量中的应用
UV-1800A分光光度计在核酸蛋白测量中的应用UV-1800A分光光度计在核酸蛋白测量中的应用UV-1800A分光光度计在核酸蛋白测量中的应用
AA-1800原子吸收分光光度计测定铅基合金中微量铋
关键词: 原子吸收分光光度计;微量铋含量;AA1800 本方法适用于铅基合金中微量铋的定量分析,铋含量≤0.003% 所需试剂: 硝酸 1:2溶液 酒石酸 分析纯 原子吸光条件: 波长:223.1nm 狭缝:0.2nm 灯电流:2mA 气压:乙炔0.06MPa 空气:0.2MPa 燃烧器高度:5mm
使用LAMBDA UV/Vis分光光度计研究DNA的热变性
热变性研究可以提供大量的有关DNA分子二级结构的信息。双螺旋结构由碱基对腺嘌呤-胸腺嘧啶(A-T)和鸟嘌呤-胞嘧啶(G-C)的氢键连接在一起。由于G-C碱基对有3个氢键,而A-T碱基对有2个氢键,含有更多G-C成分的DNA样品就需要更多的能量打开螺旋,形成更高的DNA融化温度。当DNA样品加热时,UV/Vis分光光度法可用来监测DNA的热变性过程,从而判断DNA的融化温度tm,并最终确定分子的G-C成分含量。LAMBDA 365 UV/Vis分光光度计功能强大,既可以进行光谱扫描,也可以单波长测量,可进行各种生物应用分析。本例中,我们演示了仪器和UV Express软件进行Calf Thymus DNA的融化曲线测量、计算融化温度和G-C成分含量的能力。
采用AA1700原子吸收分光光度计测定有机肥料中的钾
色谱条件:仪器:福立原子吸收分光光度计(AA1700);空心阴极灯:K灯波长:404.4nm负高压:300 狭缝:0.2;灯电流:5mA火焰:空气-乙炔 方法:单标测定 样品前处理:称取0.5g样品,放入消解罐中,再加入4ml浓硝酸和1ml 30%的过氧化氢,拧紧消解罐,在140℃恒温2小时,自然冷却到室温。注:消解罐内壁是疏水性的聚四氟乙烯材料,取样时要用一个漏斗引入容量瓶中,防止样品损失。
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。
UV-1100紫外可见分光光度计中的暗电流
UV-1100紫外可见分光光度计中的暗电流UV-1100紫外可见分光光度计中的暗电流UV-1100紫外可见分光光度计中的暗电流
UV-1100紫外可见分光光度计测材料的光学带隙
UV-1100紫外可见分光光度计测材料的光学带隙UV-1100紫外可见分光光度计测材料的光学带隙UV-1100紫外可见分光光度计测材料的光学带隙
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。
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。
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。
紫外分光光度计应用于农业检测的主要用途
紫外分光光度计应用于农业检测的主要用途紫外分光光度计应用于农业检测的主要用途紫外分光光度计应用于农业检测的主要用途紫外分光光度计应用于农业检测的主要用途
岛津UV-3600 Plus紫外分光光度计测定二手氧化钛材料禁带宽度
禁带宽度是半导体的一个重要特征参量,它直接影响半导体器件的耐压和高温工作温度。本文使用岛津UV-3600 Plus紫外分光光度计和积分球附件测定二氧化钛(TiO2,锐钛矿)吸收光谱图,得到截止波长,根据公式计算得到该材料的禁带宽度。
分光光度计常见故障处理方法
本文总结了用户使用分光光度计测量样品时,经常遇到的一些问题,并分析了这些问题出现的原因,再针对每种原因给出了相应的解决办法。
-UV-1100分光光度计测定水中微量铁离子的含量
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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
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UV-1100紫外可见分光光度计中的单色器结构
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UV-1800紫外可见分光光度计在食品酶分析中的应用
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UV-1100紫外可见分光光度计在生命科学中的应用
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UV-1100紫外可见分光光度计测定油样中沥青质含量
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使用LAMBDA分光光度计检测蜂蜜中羟甲基糠醛
羟甲基糠醛(HMF)的含量是蜂蜜质量的一个关键指标。在这篇应用文献中,将使用LAMBDA™ 465 UV/Vis分光光度计和UV Lab™ 软件中的方程计算模式测定HMF的含量。UV Lab软件中方程计算模式使得HMF含量测定更加简单快速。使用LAMBDA 465可以更加快速地收集到从190nm到1100nm全波段范围内的数据。
微波消解和原子吸收分光光度计方法检测老坛酸菜中的重金属
央视3.15曝光老坛酸菜插旗菜业是湖南省华容县较大的蔬菜再加工企业,为多家知名企业代加工酸菜制品,也为一些方便面企业代加工老坛酸菜包,号称老坛工艺,足时发酵。该企业标准化腌制池腌出来的酸菜是用来加工出口产品的,老坛酸菜包里的酸菜则是从外面收购来的“土坑酸菜”。本方法采用微波消解和原子吸收分光光度计方法检测老坛酸菜中的重金属
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