塞默飞紫外检测

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塞默飞紫外检测相关的仪器

  • 仪器简介:10 31 002 紫外/可见检测器 S 3240二极管阵列技术的多通道紫外/可见检测器,波长变换无机械动作,可同时检测4个波长并有各自的模拟输出。带氘灯及钨灯,波长范围190-720nm,带宽6nm(每个二极管2nm);噪声:±1.5×10-5 AU;漂移:5×10-5 AU;波长精度:±0.5nm;测量范围:0.0005、0.001、0.005、0.1、0.25、0.5、1.0、2.0 AU(满度);程序:4波长同时测定;波长编程:在同一通道上每次运行可设定10个波长;内置峰值检测器;内置试剂循环系统(3通螺纹阀可选);4路模拟输出:各种量程(满度)都为0-1.0V;RS232接口,远程控制自动校零、编程启动,带在线波长扫描装置;可编程波长扫描范围,每次运行可存储10个扫描结果并可通过模拟输出回显;扫描速度:190-720nm全波段0.1秒;含PEEK流动池,10mm光程,12ul;紫外/可见检测器 S 3240DAD特点同10 31 002,全DAD模式技术参数: *** 有更详尽的资料 ***主要特点:10 31 001 紫外/可见检测器 S 3210二极管阵列技术的可变波长单通道紫外/可见检测器,波长变换无机械动作,带氘灯及钨灯,波长范围190-720nm,带宽6nm(每个二极管2nm);噪声:±1.5×10-5 AU;漂移:5×10-5 AU;波长精度:±0.5nm;测量范围:0.0005、0.001、0.005、0.1、0.25、0.5、1.0、2.0 AU(满度);波长编程:每次可设10个波长;内置峰值检测器;内置试剂循环系统(3通螺纹阀可选);模拟输出:各种量程(满度)都为0-1.0V;RS232接口,远程控制自动校零、编程启动;含PEEK流动池,10mm光程,12ul;显示方式:2x20 字符式液晶 尺寸:355 x 225 x 160 mm10 31 005 紫外/可见检测器 S 3210S特点同10 31 001,带在线波长扫描装置;可编程波长扫描范围,每次运行可存储10个扫描结果并可通过模拟输出回显;扫描速度:190-720nm全波段0.1秒紫外/可见检测器 S 3210DAD特点同10 31 001,全DAD模式
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  • 三为科学专业生产全波长紫外检测器、固定波长紫外检测器,蛋白纯化系统配套紫外检测器,高效液相色谱配套紫外检测器,制备液相色谱配套紫外检测器,中压制备色谱配套紫外检测器,中压层析系统配套紫外检测器,核酸蛋白紫外检测器,高速逆流色谱配套紫外检测器,毛细管电色谱配套紫外检测器,应用于对紫外有吸收的物质的定量和定性检测。型号含:UV1000,UV1001,UV2000,UV2001,同时根据配套的分析和制备系统的需求可选配不同规格的流通池。UV1001 全波长紫外检测仪_全波长紫外检测器_紫外可见双波长检测器全波长紫外检测仪_全波长紫外检测器 性能特点 *属于分析型紫外- 可见光检测单元。它为高效液相色谱提供了更高的检测准确性和重复性。 *采用双光路光学系统,实现双波长检测,进口高精度步进控制,提高了波长准确度。 *全新波长自动校正,3种波长扫描模式,320*240 4.7英寸液晶显示,10个用户程序。 *专为分析液相色谱设计,开源计算机反控通讯协议,便于第三方软件控制。 *附加独特设计的制备流通池不需要分流即能满足制备分离的在线监测需求。全波长紫外检测器_全波长紫外检测仪 参数配置序号名称描述1波长范围190~700nm2灯源氘灯+钨灯3波长精度± 1 nm4波长重复性0.2 nm5流通池光程1~5 nm,光程可调6流通池接口分析、半制备为1/16",制备为1/8"7基线噪声±0.5×10-5 AU, 254nm,TC=1S8基线漂移1.5×10-4 AU,254nm9量程范围≥3 AU10时间常数0.1/0.2/0.5/1.0/2.0/5.0/10.0 s11自动调零数字调零,满量程12显示参数256*64点液晶显示,自发光显示屏,清晰度高,任何视角颜色一致,可调背光13控制仪器面板控制,或者计算机反控14电源85~264VAC,功率150W 全波长紫外检测仪_紫外可见光检测仪_紫外可见双波长检测器追求卓越性能和功能的紫外可见双波长检测器,高灵敏度和宽线性范围,优异性能。三种测定方式:双波长检测、波长时间程序和停泵扫描可对应各种测定需求。使基线噪音和漂移降到了最低,获得了最高的灵敏度和最低是检测限,更宽的线性范围 —— 可以同时对主要成分、副产物和杂质进行可靠的定量可快速而方便地更换灯和流通池,确保具有最长的正常运行时间
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  • HY核酸蛋白紫外检测仪/紫外检测仪的详细资料:HY核酸蛋白检测仪系我公司新开发的紫外检测仪,采用双光束设计,具有稳定时间短,抗温度干扰,极低漂移性能等特点。 HY 核酸蛋白检测仪可以和恒流泵, 部分收集器和记录仪配套使用, 能对溶液中的蛋白质、酶、核苷酸、多肽等有吸收作用的成分作定性分析,广泛用于生化研究, 生物工程, 医疗检验, 药物测定, 农业科研, 化工食品等科学领域。HY核酸蛋白检测仪-主要技术指标:检测波长: 214nm、230nm、260nm、280nm;可根据不同需要定制噪声电平: = 0.0004A漂移: = 0.002A/n (外界温度恒定)光程: 3mm样品池容积: 212ml,吸光度显示: 128×32 LCD液晶显示功率消耗: =25W电源电压: 220V±10% 50Hz工作温度范围: 0---40℃环境相对湿度:70%外形尺寸: 360 X 160 X 255 mm3重量: 4kg采用双光束设计,具有稳定时间短,抗温度干扰,极低漂移性能;核酸蛋白检测仪-测量原理 HY核酸蛋白检测仪是利用不同核酸、蛋白分子结构对特定波长的光具有选择性吸收的原理制成的。当溶液浓度较稀的情况下, 光与物质相互作用时, 其对光的吸收大小遵循郎伯—比尔定律, 即光吸收律。   用公式表示:A=-lg(1/T)=KCL   其中: T=I/I0式中: A--------为吸光度T--------为透光率I0--------为照射到溶液上的入射光I---------为透过溶液后的出射光K--------为吸光系数C--------待测溶液浓度L--------为光程测得吸光度A, 就可得溶液浓度。
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塞默飞紫外检测相关的方案

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  • 关于紫外检测器双波长模式的问题

    客户给我一个检测方法,上面写着所用仪器为:waters 2695,检测器型号:w2487,使用双通道模式检测,通道1设置254nm,通道2设置650nm,我们的检测器是岛津SPD-20A紫外检测器,按照这两个波长设置的时候,提示超出波长设置范围,只能是要么两个波长都设置在紫外区,要么都设置在可见光区,这是怎么回事呢?难道waters的仪器可以一个设置在紫外区,一个设置在可见光吗?有明白的高手吗?

  • 关于紫外检测器中最佳波长的选择

    在建立色谱方法时发现这样的问题:标准中给出的紫外检测的波长并非目标物质吸收值最大的波长,这是基于什么考虑呢?例如,在测定包材中碳酸二苯酯时,SN/T 3652-2013/给出的紫外检测波长为217nm,但我做全扫描发现最大吸收在209nm附近。

塞默飞紫外检测相关的耗材

  • 紫外/可见光检测器灯 N2920149
    紫外/可见光检测器灯我们的全面质量质控和检验过程要求采用最高质量的光源。选择珀金埃尔默的氘、钨或氙灯光源,可为您提供超群的紫外和真正的可见光检测性能。检测器在190 - 700 nm的整个波长范围内均表现出非比寻常的性能由于采用一种独特的自行对准式灯支架,因此能快速且简单地进行灯光调整紫外/可见光检测器灯订货信息:组件部件编号Flexar系列/200/785A系列紫外/可见光检测器灯氘灯N2920149钨灯N2920146LC-295紫外/可见光检测器灯氘灯02712266
  • 紫外/可见光检测器灯
    产品名称:紫外/可见光检测器灯仪器厂商:PerkinElmer/美国 珀金埃尔默价格:面议库存:是部件零件编号Flexar系列/200/785A系列紫外/可见光检测器灯氘灯N2920149钨灯N2920146LC-295紫外/可见光检测器灯氘灯02712266
  • 赛默飞热电Thermo原子吸收紫外检测器氘灯ICE3000
    重要提示:本产品网页标价为过往某时点价格或随机发布参数,优惠价格、货期均以沟通确认、正式报价、合同协议为准,请广大客户知悉,感谢!赛默飞热电ThermoICE3000 ICE3300 ICE3400 ICE3500原子吸收氘灯北京龙天韬略科技有限公司为国内外广大用户专业提供原子吸收光谱仪用各种型号石墨锥、石墨管、石墨平台片;气体分析仪器用各型号石墨坩埚;油料光谱分析仪用各型号石墨电极;原子吸收光谱仪用各型号单元素空心阴极灯、多元素复合空心阴极灯、自吸扣背景空心阴极灯、高性能空心阴极灯、氘灯等分析光源;高性能原子荧光灯;原子吸收各型号金属套玻璃高效雾化器、ICP/ICP-MS雾化器、ICP/ICP-MS雾化室、ICP/ICP-MS矩管、ICP/ICP-MS采样锥截取锥;色谱柱、空心阴极灯电源、空心阴极灯激活器、高性能空心阴极灯电流分配器、比色皿、标准物质、进样杯等分析测试仪器耗材配件,常规型号现货供应,特殊型号可定制。请您在选择氘灯之前与我们联系,确认仪器品牌/检测器型号,货号,光源类型及货期。 氘灯优点:高辐射强度、稳定的能量输出、长寿命、低噪音以及极低的基线漂移。安装注意事项 1、在安装调试后需用酒精棉花擦洗光窗,以免占污,影响紫外透光率.2、为了保证灯管具有良好的稳定性,要求配有电源的稳定度不低于0.05%.3、灯管工作时,不得裸眼直观光斑,以免伤害眼睛.

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塞默飞紫外检测相关的资讯

  • 环境监测总站紫外吸收水质在线监测仪合格目录更新
    从中国环境监测总站获悉,中国环境监测总站公布紫外(UV)吸收水质在线监测仪认证检测合格厂家名录(截止2015年6月23日),此次目录包括2012年至2015年认证合格的12个厂家的12台仪器,其中国产厂商仪器7台。具体名录如下: 紫外(UV)吸收水质在线监测仪适用性检测合格名录(截止2015年6月23日) 序号 单位名称 仪器名称 报告编号 1 北京中自控环保科技有限公司 CAC-A型紫外扫描式水质在线自动监测仪 质(认)字No.2012-057 2 杭州微兰科技有限公司 VLUV-201型紫外(uv)吸收水质在线监测仪 质(认)字No.2012-058 3 广州市怡文环境科技股份有限公司 EST-2006型紫外(UV)吸收水质自动在线监测仪 质(认)字No.2013-004 4 宇星科技发展(深圳)有限公司 YX-UV型紫外吸收水质在线自动监测仪 质(认)字No.2013-025 5 上海泽安实业有限公司 K301 A型全光谱紫外(UV)吸收水质分析仪 质(认)字No.2013-068 6 维赛仪器(北京)有限公司 IQ Sensor Net型紫外(UV)吸收水质在线监测仪 质(认)字No.2013-069 7 堀场(中国)贸易有限公司 OPSA-150型紫外(UV)吸收水质自动在线监测仪 质(认)字No.2013-088 8 德菲电气(北京)有限公司 SA-9型紫外-可见光连续光谱水质分析仪 质(认)字No.2014-004 9 江西夏氏春秋环境投资有限公司 CQ-UV型紫外扫描式水质自动在线监测仪 质(认)字No.2014-040 10 北京利达科信环境安全技术有限公司 KS2201型紫外(UV)吸收水质自动在线监测仪 质(认)字No.2014-041 11 岛津企业管理(中国)有限公司 UVM-4020型紫外吸收水质在线分析仪 质(认)字No.2014-066 12 上海恩德斯豪斯自动化设备有限公司 CAS51D型紫外(UV)吸收在线水质分析仪 质(认)字No.2014-122 相关阅读: 环境监测总站公布最新环境空气自动监测系统合格目录 时隔一年半 环境监测总站再次更新数采仪合格目录 环境监测总站CEMS合格名录更新 环境监测总站水质自动采样器合格名录更新
  • 浅谈紫外检测器中不同光程流通池在应用上的区别
    一枚合格的流通池,必须经得住长期压力,任劳任怨,经历成百上千次测试,一块面板上不止一颗螺丝钉,一台检测器却只有一枚流通池。一枚合格的流通池,需要满足以下要求:1获得理想的检测限;2获得理想的噪音、漂移和信号;3还在于成百上千次的检测后,质量如一,稳定可靠。流通池示意图我们先来看看紫外检测器的工作原理,紫外检测器的检测原理基于朗伯—比尔定律,吸光物质的吸光度与流通池的光程长度和浓度成正比。比尔—朗伯定律数学表达式:A=lg(1/T)=KbcA为吸光度,T为透射比(透光度),是出射光强度比入射光强度。K为摩尔吸光系数。它与吸收物质的性质及入射光的波长λ有关。c为吸光物质的浓度,单位为mol/L。b为吸收层厚度(流通池的长度),单位为cm。当一束平行单色光垂直通过某一均匀非散射的吸光物质时,其吸光度A与吸光物质的浓度c及吸收层厚度(流通池的长度)b成正比,而与透光度T成反相关。检测器流通池的长度越长,光程越长,响应越高,检测限越低。定量分析的准确度很大程度上取决于浓度检测线性范围。分析液相的流通池光程通常比制备液相的流通池光程大,以获得低浓度下更好的响应。紫外检测器的光路示意图下面我们用一个实验来验证一下0.5mm, 1.25mm和3mm等三种不同光程的流通池,在同一色谱条件下,对同一个样品进行分析后,形成的色谱图的差异。由上图我们可以知道,使用较长光程的流通池检测同一个样品,生成的信号越强,获得更高的峰高,更好的响应。尽管通常增加光程会使噪声提高,但噪音提高幅度很小,信噪比还是会增大,一般适用于分析型液相色谱应用。使用小光程的流通池,峰高降低,但对某些峰有一定的分辨率,噪音较小,在应用上,一般适用于制备型液相色谱。
  • 合肥研究院高性能紫外光探测器研究取得进展
    p   近期,中国科学院合肥物质科学研究院固体物理研究所研究员李广海课题组在高性能紫外光探测薄膜器件方面中取得进展,相关结果发表在ACS Applied Materials & amp Interfaces上,并申请国家发明专利2件。 /p p   紫外探测器在空间天文望远镜、军事导弹预警、非视距保密光通信、海上破雾引航、高压电晕监测、野外火灾遥感及生化检测等方面具有广泛的应用前景。在实际应用时,由于自然环境的不确定性,待测目标的紫外光强度通常不高,环境中存在着大量对紫外光具有强吸收和散射能力的气体分子或尘埃,导致最终到达探测器可检测的紫外光信号非常弱。因此,提高紫外探测器对弱光的探测能力至关重要。探测率(detectivity)是衡量探测器件对弱光检测能力的重要指标,探测率由响应度(responsivity)和暗电流密度共同决定。响应度越高,暗电流密度越低,器件的探测率越高。高探测率更有利于弱紫外光的探测。然而,对于大部分半导体光导探测器而言,响应度高的器件常伴随着较高的暗电流 提高材料质量,减少缺陷可降低器件暗电流,但响应度随之减小。因此,器件探测率难以提升,限制了光导探测器在弱紫外光检测方面的应用。 /p p   针对上述问题,李广海课题组的副研究员潘书生等在前期透明高阻薄膜的研究基础上,提出以中间带半导体为核心材料构筑紫外探测器的新方法。中间带具有高态密度,能够有效俘陷本征缺陷在导带上产生的电子,从而降低器件暗电流 另一方面,光照时,中间带上储存的载流子能补充到价带上,并被光激发至导带贡献光电流,因此中间带半导体材料紫外探测器能够实现在降低暗电流的同时,保持器件较高的响应度。采用磁控反应溅射技术,沉积Bi掺杂SnO2薄膜,并通过优化实验设计和参数,构筑出了基于中间带半导体薄膜的光导型紫外探测器件。性能测试结果显示,器件暗电流降低至0.25nA,280nm波长紫外光响应度达到60A/W,外量子效率为2.9× 104%,探测率达到6.1× 1015Jones,紫外—可见光抑制比达103量级。器件的动态范围高达195dB,这说明Bi掺杂SnO2薄膜光导探测器可检测极其微弱的紫外光(等效每秒300紫外光子),对较强的紫外光也可探测。 /p p   该研究工作得到了国家自然科学基金与合肥研究院固体所所长基金的支持。 /p p style=" text-align: center " img width=" 450" height=" 349" title=" W020170907540355593507.jpg" style=" width: 450px height: 349px " src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201709/noimg/1086db54-ce3a-4a29-b90b-ed2b9dbbf2f4.jpg" border=" 0" vspace=" 0" hspace=" 0" / /p p   Bi掺杂SnO2薄膜光导探测器件性能:(a) 响应度,(b) 外量子效率,(c) 探测率和 (d) 噪声等效功率。 /p p /p p /p
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