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微孔板光度计
仪器信息网微孔板光度计专题为您提供2024年最新微孔板光度计价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括微孔板光度计参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的微孔板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微孔板光度计相关的耗材配件、试剂标物,还有微孔板光度计相关的最新资讯、资料,以及微孔板光度计相关的解决方案。
微孔板光度计相关的方案
关于fluidot自动移液工作站在食品中叶酸测定(微孔板法)中的应用
叶酸是一种对人体健康非常重要的维生素,特别是对妇女在怀孕前后和怀孕期间的摄入量非常重要。缺乏叶酸会导致神经管畸形等严重的先天性缺陷,因此,对食品中叶酸含量的检测和标准是非常有必要的。本方法利用96微孔板法快速测定食品(奶粉)中叶酸的测定。
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。
联用微孔板洗板机加LifeSep磁力架可应用于MAGPIX多重磁珠检测平台-Molecular Devices AquaMax 20004000
众所周知MAGPIX多重磁珠检测系统具有高通量多通路的检测特点,可以在一小时内得出4800个分析结果。为了确保得到最佳试验结果,试验优化的关键步骤是如何在清洗过程中最大程度的减少微孔板中磁珠损失,从而提高MAGPIX磁珠的清洗效率。Molecular Devices公司推出的AquaMax2000/4000微孔板洗板机,能够有效的降低微孔板中磁珠的损失率,按照本文所示针对该仪器进行优化设置后,其微孔板中磁珠的损失率将小于5%
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。
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。
-UV-1100分光光度计测定水中微量铁离子的含量
-UV-1100分光光度计测定水中微量铁离子的含量-UV-1100分光光度计测定水中微量铁离子的含量-UV-1100分光光度计测定水中微量铁离子的含量
荧光分光光度计测定钙制剂中微量的铝含量
在分析化学领域,准确测定钙制剂中微量的铝含量具有重要意义。荧光分光光度计作为一种灵敏的分析仪器,为这一测定提供了可靠的方法。以8-羟基喹啉为络合剂,采用荧光分光光度法测定钙制剂中微量铝(Ⅲ),考察铝(Ⅲ)与8-羟基喹啉的显色条件,
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。
用MSV-5000显微分光光度计分析天然氧化膜的厚度
在本申请说明中,具有35μm宽的硅图案的样品以14μm的间隔排列在钛基板上。当硅在空气中被氧化时,形成SiO2膜,并在获得反射光谱后分析这些膜的厚度。关键词:MSV-5200显微分光光度计,VWML-791多层分析程序,材料
UL-2000超微量紫外可见分光光度计的应用领域
超微量分光光度计是利用分光光度法对物质进行定量定性分析的仪器,常用于核酸,蛋白定量以及细菌生长浓度的定量。无论在物理学、化学、生物学、 医学、材料学、环境科学等科学研究领域 ,还是在化工、医药、环境检测、冶金等现代生产与管理部门 ,都有广泛而重要的应用。
使用原子荧光光度计检测大米中重金属含量的实验操作步骤
使用原子荧光光度计检测食品中重金属含量是一种常见的实验方法。以下是一般的实验操作步骤:实验准备:仪器准备: 确保原子荧光光度计(Atomic Fluorescence Spectrometer)处于良好状态,并进行仪器的日常校准和质量控制。标准品准备: 准备一系列重金属的标准溶液,以便构建标准曲线。这些溶液应该包括待检测重金属的不同浓度。样品处理: 如果食品样品中有固体颗粒,需要进行样品前处理,例如酸溶解或者微波消解,以释放重金属。
使用MSV-5000显微分光光度计分析天然氧化膜的厚度
在本申请说明中,具有35μm宽的硅图案的样品以14μm的间隔排列在钛基板上。当硅在空气中被氧化时,形成SiO2膜,并在获得反射光谱后分析这些膜的厚度。关键词:MSV-5200显微分光光度计,VWML-791多层分析程序,材料
使用原子吸收分光光度计检测土壤中重金属成分的实验操作步骤
检测土壤中重金属成分通常使用原子吸收分光光度计(Atomic Absorption Spectrophotometer,AAS)。以下是一般的实验操作步骤:1. 样品采集与准备:从待分析的土壤样品中采集一部分,并确保样品是代表性的。将土壤样品进行适当的预处理,如干燥、研磨等,以确保分析的准确性。2. 标准溶液的制备:准备一系列含有已知浓度重金属的标准溶液,用于构建标准曲线。3. 仪器准备:打开原子吸收分光光度计,进行系统的初始化和校准。确保仪器处于正常工作状态,例如,灯源和检测器的正常工作。4. 标准曲线的构建:使用不同浓度的标准溶液进行测量,构建重金属浓度与吸光度的标准曲线。标准曲线用于后续样品的浓度计算。5. 样品测量:将经过预处理的土壤样品转化成溶液,并使用适当的酸进行提取。使用原子吸收分光光度计对提取液进行测量,记录各重金属的吸光度值。6. 数据处理:使用先前构建的标准曲线,将吸光度值转换为相应的重金属浓度。可以采用仪器附带的软件或其他数据处理工具进行计算。7. 质控与校准:定期进行质控实验,检查仪器性能,确保结果的准确性。校准仪器,根据需要进行调整。8. 报告生成:生成实验报告,包括样品信息、分析结果、实验条件等。确保报告中包含任何必要的数据、图表和结论。注意事项:严格按照仪器和试剂的操作手册进行操作。使用适当的防护设备,例如手套和护目镜。
安捷伦Cary 5000紫外可见近红外光度计和积分球附件测定太阳能电池的光学性能
紫外可见近红外分光光度计是表征太阳能电池各组件和电池的光学性能(反射率和透射率)必不可少的工具。本文介绍了应用高性能的光度计Cary 5000配备积分球附件快速测试电池表面的反射率,并且采用小光斑附件缩小照射到样品上的光斑尺寸,直接对电池表面电极之间的微小面积进行测试,得到了高分辨率、低噪声的高质量光谱图,比较了几种情况下电池表面反射率的变化。
日立原子吸收分光光度计测定水中的锑
为贯彻《中华人民共和国环境保护法》,保护环境,保障人体健康,提高环境管理水平,规范环境监测工作,环境保护部决定制定《水质锑的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》和《水质锑的测定 火焰原子吸收分光光度法》等国家环境保护标准。对应此标准,日立原子吸收分光光度计既可使用火焰法+氢化物发生器,也可使用石墨炉法进行水质中锑的测定。对于含量极低的样品,我们还有新型石墨管-双孔石墨管,可以提高检测灵敏度。
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
原子吸收分光光度计的组成和日常维护保养
原子吸收分光光度计又称为原子吸收光谱仪,是利用光源发出被测的特征光谱辐射,被经过原子化器后的样品蒸气中的待测元素基态原子所吸收,通过测定特征辐射被吸收的大小,来求出被测元素的含量。
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。
FJA-1型常规分析仪器工作站与火焰光度计联用测定土壤钾
用FJA-1型常规分析仪器工作站与6400型火焰光度计联用和手工测定法对同一溶液各作10次测定的结果,表2是用FJA-1型常规分析仪器工作站与6400火焰光度计联用与手工测定分别对土壤中全钾测定结果比较。结果表明,本法具有较高的测定精度,和较好的再现性,在溶液含钾20mg/L左右时,本法标准差为0.168 mg/L、变异系数为0.85%,分别小于手工法的0.41 mg/L和2.08%。从表2中也可以看出,联机法和手工法测定结果均在允许误差(0.05%)范围以内。本法具有分析速度快,精确度高等特点。完全适用于土壤全钾的常规分析。 参考文献[1] 中国科学院南京土壤所,土壤理化分析,上海科技出版社1978。[2] 方建安、王敖生、杨坤玺。分析仪器(2)(26)1989。[3] 中国土壤学会农化专业委员会,土壤农业化学常规分析方法 科学出版社1983。[4] 高全亮等。P—1500计算机与火焰光度计联用(资料)。附: 土壤速效钾的测定 土壤速效钾是指能被当季作物吸收利用的钾素,主要是土壤交换性钾,也有部分施入钾肥中的可溶性钾,其测定方法与土壤全钾不同的是样品的分解与提取,土壤速效钾取一般采用1mol/L中性醋酸铵提取,然后用火焰光度法测定,因为中性的醋酸铵盐PH缓冲性和提取交换性较好,提取液可以直接在火焰光度计上测定,铵盐对测定没有干扰。适用于FJA—1型常规分析仪器工作站与6400型火焰光度计联机测定。
锅炉水中微量硅含量检测方案(紫外分光光度计)
在(27+5) ℃下,硅酸根与钼酸盐反应生成硅钼黄(硅钼杂多酚) 。硅钼黄被 1-氨基-2-萘酚-4-磺酸还原成硅钼蓝,用分光光度计法测定。
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)。
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
微孔和硅窗自发气调包装的内部气体成分变化分析
自发气调包装是果蔬保鲜的重要手段,其中微孔气调包装和硅窗气调包装在调节包装气氛效果显著。通过试验证明微孔孔径、微孔数量、硅窗面积对两种气调包装的气氛调节有所影响,在合理控制上述参数的前提下,微孔气调包装和硅窗气调包装在果蔬保鲜领域具有较大的推广价值。
微孔和硅窗自发气调包装的保鲜技术应用与检测
自发气调包装是果蔬保鲜的重要手段,其中微孔气调包装和硅窗气调包装在调节包装气氛效果显著。通过试验证明微孔孔径、微孔数量、硅窗面积对两种气调包装的气氛调节有所影响,在合理控制上述参数的前提下,微孔气调包装和硅窗气调包装在果蔬保鲜领域具有较大的推广价值。
SF法对多孔MFI沸石的微孔结构的研究
NH4型ZSM-5(MFI型沸石)是H+型ZSM-5,在大气压力下经过535℃高温加热3小时制备,从图1的SEM图像可以证实,它是由200纳米左右的多层多面体颗粒形成的聚集体,其粒子之间有狭缝型微孔。H+型 ZSM-5在N2 下,77.4 K 时吸附/脱附等温线(图 2) 可归类为I +IV型,并出现迟滞现象,在p/p0 =0.42才闭合,由此可以确认它是一个间隙孔,也可以看到粒子中存在微孔。
关于pipetty电动移液器在奶粉中叶酸测定(微孔板法)的应用
叶酸是鼠李糖乳杆菌(lactobacillus rhamnosus)生长所必需的营养素。在一定控制条件下,将鼠李糖乳杆菌菌液接种至含有试样液的培养基中,培养一段时间后测定透光率(或吸光度值)
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
使用 Agilent BioTek Synergy Neo2 Hybrid 多功能微孔板检测仪测定脂质纳米颗粒表观 pKa
脂质纳米颗粒 (LNPs) 已被用作各种有效载荷的递送系统。本应用简报展示了 Agilent BioTek Synergy Neo2 Hybrid 多功能微孔板检测仪用于测定 mRNA LNPs 表观 pKa 的实用性。
FP6400A火焰光度计在检测土壤钾中的应用方法
土壤全钾含量一般在1~2%左右,其中结构钾(土壤矿物晶格或深受结构束缚的钾)约占90一98%,纷效钾占2—8%,速效钾占0.1—2%。 根据钾的存在状态和植物吸收性能,可将土壤钾素分为四部分:土壤古钾矿物(难溶性钾),非交换性钾(缓效性钾),交换性钾;水溶性钾。后两种钾为速效钾,可直接被作物吸收利用。用1N中性醋酸铵提取的速效钾与钾肥肥效相关性良好,特别是旱地土壤。待液中钾的测定,有重量法、容量法,比色法、比浊法,火焰光度法和原子吸收分光光度法。 现在多采用火焰光度法,因为它们既快速、简便,又灵敏、准确。 (一)1N中性醋酸铵提取—火焰光度法或原于吸收分光光度法的测定原理 以lN中性醋酸铵溶液为浸提剂时,NH4+与土壤胶体表面的K+进行交换,连同水溶液K+(二者合称速效钾)一起进入溶液。浸出液中的钾直接用火焰光度计或原子吸收分光光度计(简称AAS)测定。
FP6400A火焰光度计在检测土壤钾中的应用方法
土壤全钾含量一般在1~2%左右,其中结构钾(土壤矿物晶格或深受结构束缚的钾)约占90一98%,纷效钾占2—8%,速效钾占0.1—2%。根据钾的存在状态和植物吸收性能,可将土壤钾素分为四部分:土壤古钾矿物(难溶性钾),非交换性钾(缓效性钾),交换性钾;水溶性钾。后两种钾为速效钾,可直接被作物吸收利用。用1N中性醋酸铵提取的速效钾与钾肥肥效相关性良好,特别是旱地土壤。待液中钾的测定,有重量法、容量法,比色法、比浊法,火焰光度法和原子吸收分光光度法。现在多采用火焰光度法,因为它们既快速、简便,又灵敏、准确。(一)1N中性醋酸铵提取—火焰光度法或原于吸收分光光度法的测定原理以lN中性醋酸铵溶液为浸提剂时,NH4+与土壤胶体表面的K+进行交换,连同水溶液K+(二者合称速效钾)一起进入溶液。浸出液中的钾直接用火焰光度计或原子吸收分光光度计(简称AAS)测定。
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