精科仪器分光光度计说明书

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  • T6紫外可见分光光度计2006年9月获得“国家火炬计划项目证书”。T6系列产品上采用模块式设计,确保仪器质量和稳定的工作性能,应用适应性好,自动化的操作系统和工作站软件,满足您多种分析应用需求。 型号名称说明T6新世纪紫外可见分光光度计自动8联池T6新世纪紫外可见分光光度计自动5联长样品池T6新悦可见分光光度计自动8联池T6新悦可见分光光度计自动5联长样品池T6S紫外可见分光光度计自动8联池 低杂散光在经济型紫外可见分光光度计上实现万分之五的杂散光指标。 稳定耐用采用步进电机细分驱动技术直接驱动光栅,取代传统的丝杆传动机构,不需要再对传动机构做常规维护。单色器光学镜面表面涂有SiO2保护膜,保护仪器的光学件不受气体和环境的影响。选用品质有保证的光源,确保光源的稳定可靠。整机采用全模具化生产,零部件全部采用抗腐蚀材料,提高仪器耐候性。 灵活的扩展性——硬件方便拆卸,软件灵活升级丰富的扩展功能:T6系列产品设有专用的功能卡槽,通过插入不同的功能卡可方便的完成农药残留测量、DNA/蛋白质测量及全波段扫描等,可以满足用户的不同需求。开放的应用平台:T6系列产品开放式的样品仓设计,可方便的进行各种附件应用和实验。多样的输出形式:可与打印机相联,支持微型打印机、HP系列喷墨、激光打印机,方便用户的使用。 人性化的整体设计——自动化程度高,维护方便。全自动操作:T6系列产品具备自动波长定位、自动换灯、自动波长校准、自动样品池切换功能。内置的比色皿存放架:在样品室一侧设置了样品池架,方便用户的使用。自动的灯寿命检测系统:确保仪器工作的可靠性。方便的可清洗防尘过滤网:采用可清洗防尘过滤网设计,确保仪器内部清洁,便于维护。简便的拆卸方式:仪器底部的锁紧机构和背后的旋钮机构,方便用户的扩展和维护。 指标名称T6新悦系列(可见)T6新世纪系列(紫外可见)光学系统双光束比例监测波长范围 325nm~1100 nm190nm~1100nm波长示值误差±2.0nm±1.0nm光谱带宽2nm透射比示值误差±0.002 Abs(0~0.5Abs)±0.004 Abs(0.5Abs~1Abs)±0.3 %透射比重复性≤0.001 Abs(0~0.5Abs)≤0.002 Abs(0.5Abs~1Abs)≤0.15 %杂散光≤0.1 %≤0.05 %基线平直度±0.002漂移≤0.35%/h外形尺寸470mmx400mmx210mm重量11 kg
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  • T9系列双光束紫外可见分光光度计最新推出的一款紫外可见分光光度计产品,该仪器配有特制光栅、低噪声信号检测系统;保证了0.0001% 的低杂散光。光度范围宽达-6Abs~6Abs。充分满足高吸光度样品的测试需求。广泛应用于教学研究、卫生防疫、环境监测、农林牧渔业、制造业、计量校准、行政机关、市政、科研机构、勘察水利等领域,是科学家研究探索又一科研利器! 产品配置:型号名称说明T9双光束紫外可见分光光度计固定2nm光谱带宽T9S双光束紫外可见分光光度计6档可变光谱带宽T9CS双光束紫外可见分光光度计0.1nm~5nm连续可变光谱带宽可选附件:附件型号附件名称适用产品DDA-1DDA-1双光束溶出度附件T9/T9S/T9CSDPS-1DPS-1双通道蠕动泵附件T9/T9S/T9CSDSR-1DSR-1双光束相对镜面反射附件1T9/T9S/T9CSDTC5-1DTC5-1双光束五联恒温池附件T9/T9S/T9CSDTC-1DTC-1双光束恒温样品池附件T9/T9S/T9CSDC8-1DC8-1双光束八联池附件T9/T9S/T9CSDLC55-1DLC55-1双光束五联50mm长样品池附件T9/T9S/T9CSDLC10-1DLC10-1双光束100mm长样品池架附件T9/T9S/T9CSDAC-1DAC-1双光束可变角度样品台附件T9/T9S/T9CSDIS60-1双光束60mm积分球附件T9S/T9CSDIS150-1双光束150mm积分球附件T9S/T9CS 低杂散光——光度范围宽达-6Abs~6Abs混合C-T双单器光学系统,采用特殊涂层高反射率光学器件,在保证光学系统高分辨率的同时,有效提高了系统光通量,实现仪器220nm杂散光指标优于0.0001%(出自:《计量器具型式评价报告》)。 自动光谱带宽扫描——测量数据更加准确仪器采用分立式三缝组合连续可变狭缝设计,可自动在0.1nm~5.0nm范围内进行光谱带宽扫描,并识别样品分子共振吸收最强时的光谱带宽,从而确定正确的实验条件。 开放式仪器应用平台——方便用户二次开发仪器采用模块化设计,提供开放式光学平台及电器接口,方便科研人员根据工作需要进行二次开发。 内置三种光源——方便用户进行波长校准仪器除了提供氘灯、钨灯两种工作光源外,还内置了波长校准光源,方便用户在需要时进行波长校准,保证测量数据的准确可靠。 便携的软件分析助手——UVWin软件基于Windows环境设计的UVWin中文操作软件,提供了丰富的仪器控制和操作功能,界面友好,灵活性高,轻松满足使用者的分析要求。 指标名称T9CST9ST9波长范围 185nm~900nm185nm~900nm185nm~900nm波长示值误差±0.2nm±0.2nm±0.2nm漂移≤0.1%/h≤0.1%/h≤0.1%/h光谱带宽0.1nm~5.0nm(以0.1nm为间隔连续可调)0.1nm、0.2nm、0.5nm、1.0nm、2.0nm、5.0nm2.0nm透射比示值误差±0.002 Abs(0~0.5Abs)±0.002 Abs(0~0.5Abs)±0.002 Abs(0~0.5Abs)±0.004 Abs(0.5Abs~1Abs)±0.004 Abs(0.5Abs~1Abs)±0.004 Abs(0.5Abs~1Abs)±0.3%±0.3%±0.3%透射比重复性≤0.001 Abs(0~0.5Abs)≤0.001 Abs(0~0.5Abs)≤0.001 AbS(0~0.5Abs)≤0.002 Abs(0.5Abs~1Abs)≤0.002 Abs(0.5Abs~1Abs)≤0.002 Abs(0.5Abs~1Abs)≤0.1%≤0.1%≤0.1%基线平直度(吸光度)±0.0008±0.0008±0.0008杂散光220nm360nm220nm360nm220nm360nm≤0.0001%≤0.0001%≤0.0001%≤0.0001%≤0.0001%≤0.0001%光学系统混合C-T双单色器系统混合C-T双单色器系统混合C-T双单色器系统光源内置氘灯、钨灯、汞灯,自动切换内置氘灯、钨灯、汞灯,自动切换内置氘灯、钨灯、汞灯,自动切换外形尺寸913mm×645mm×298mm913mm×645mm×298mm913mm×645mm×298mm重量62kg62kg62kg
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  • 日立U-2900/2910双光束分光光度计配备大尺寸彩色液晶显示屏,简单易用,性能可靠。其高分辨率满足欧洲药典标准(光谱带宽:1.5nm),可以使用50,25,5uL 微量样品池进行生物技术领域等的痕量检测。特点:双光束设计,光学性能稳定采用双光束设计,光源发出的能量被一个反射镜分成两束,一束通过参考池,另一束通过样品池,而单光束设计则不具备这种性能。由于参比侧的能量也被检测器捕获,分光光度计测定是基于该信号的,因此可以弥补光源能量的变化,从而确保长时间的稳定测量。采用凹面聚焦衍射光栅该仪器采用Seya-Namioka单色仪作为光学元件,使用的是典型的凹面衍射光栅单色仪。由于凹面衍射光栅同时拥有光束的聚焦和色散功能,该光学系统只需要配置少量的反射镜。这种分光光度计采用了更少的反射镜而只需更短的光路,因此消像差能力及光学明亮度都可以得到提高。过去,消除像差从本质讲是无法实现的,日立在原有的技术基础上开发出了凹面聚焦衍射光栅。有了这种光栅,可以实现更高的分辨率。用Seya- Namioka单色仪,消除了慧形象差,实现了更高分辨率。该单色仪的刻槽是由在日本的刻机完成的,U-2900/2910的衍射光栅都是使用这种刻线机制成的。便捷的仪器控制和数据处理U-2900分光光度计配备彩色LCD屏和优质圆形键盘,便于日常操作和测量。U-2910可以基于个人电脑进行测量控制。操作软件UV Solutions具有丰富的数据处理功能。
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  • 双光束分光光度计配件
    双光束分光光度计配件是全球领先的高级进口分光光度计,它采用双探测器分别同时接受信号,提高测量精度,非常适合生物,制药,生物化学,医学等领域应用,广泛用于日常分析,动力学,波长扫描,DNA/蛋白质分析等。双光束分光光度计配件参数波长范围:190-1100nm光谱带宽:0.5/1/4nm 可变,也可选择固定的1nm 或1.8纳米带宽光学系统:双光束,光栅1200线/mm波长精度:10.3nm波长重复精度:0.2nm扫描速度:高,中,低,最大3000nm/min光度精度:=10.3%T 或10.002A@1A光度范围:-0.3-3A, 0-200%T杂散光:=0.05%T@220nm,360nm稳定度:10.001A/h@500nm标准样品室:标准10mm光程比色皿电力要求:AC110/220V 50/60Hz尺寸:640x450x200mm重量:22kg 孚光精仪是全球领先的进口科学仪器和实验室仪器领导品牌服务商,产品技术和性能保持全球领先,拥有包括隔振台,减震台,隔震系统在内的全球最为齐全的实验室和科学仪器品类,世界一流的生产工厂和极为苛刻严谨的质量控制体系,确保每个一产品是用户满意的完美产品。我们海外工厂拥有超过3000种仪器的大型现代化仓库,可在下单后12小时内从国外直接空运发货,我们位于天津保税区的进口公司众邦企业(天津)国际贸易公司为客户提供全球零延误的进口通关服务。更多关于双光束分光光度计参数,双光束分光光度计价格等诸多信息,孚光精仪会在第一时间更新并呈现出来,了解更多内容请关注孚光精仪官方网站方便获取!
  • 双光束原子吸收分光光度计配件
    双光束原子吸收分光光度计配件是进口的高精度原子吸收分光光度计,适合测定各种材料中的定量和痕量元素含量。双光束原子吸收分光光度计配件特点具有高能双光束光学系统具有6灯定位安装器,单个灯源独立电源和准直微处理器技术方便用于使用,配备USB 和RS232C接口用于连接计算机和打印机D2灯背景校正功能钛燃烧炉精密的竖直,水平和旋转准直功能自我诊断功能双光束原子吸收分光光度计应用双光束原子吸收分光光度计广泛用于测量如下样品中的金属元素:土壤,肥料,微量营养素,植物,农药,食品,水,生物物质,冶金,煤炭,电镀,石化,玻璃,水泥,钢铁等。双光束原子吸收分光光度计配件参数光谱范围:185-900nm光谱带宽:0.1-2.5nm (8次自动选择)光度值:0-2Abs光源:空心阴极灯 Hollow cathode lamp背景校正:氘灯 D2 lamp背景校正燃烧炉:层流钛燃烧炉燃料: C2H2 乙炔氧化剂:空气/N2O流量控制:具有控制系统带有流量计单色仪: Czerny-Turner 1800线/mm 全息衍射光栅探测器: 广角光电倍增管中国领先的进口精密光谱仪器旗舰型服务商--孚光精仪!
  • 微量分光光度计配件
    微量分光光度计配件是全球领先的进口超微量分光光度计,非常适合实验室日常样品分析或样品准备。微量分光光度计配件可用于测量DNA, RNA,低(聚)核苷酸,蛋白质分析等。微量分光光度计配件特色使用CCD探测器,长寿面氙灯光源,大大提高仪器的使用寿命.使用非常简单,只需要把0.5-2uL的洗液管放好,放下样品架,仪器就可自动测量,5秒钟给出测量结果。微量分光光度计配件参数光谱范围:200-800nm样品体积: 0.5~2μL光程: 0.2mm (高浓度测量),1.0mm (普通浓度测量)光源: 氙光灯探测器: 3864单元线性CCD阵列波长精度: 1nm 光谱分辨率: =3nm (FWHM at Hg 546nm)吸收精度: 0.003 Abs吸光准确度:1% (0.76吸光率在350nm)吸光范围: 0.02~75(等效于10mm)测试时间: =5S尺寸:W200 x D262 x H154 (mm)重量: 2.5kg 样品座的材料:石英光纤和高硬质铝电源适配器: 12V DC更多紫外可见分光光度计,双光束分光光度计请浏览官方网页:http://www.f-lab.cn/spectrophotometers.html 孚光精仪是全球领先的进口科学仪器和实验室仪器领导品牌服务商,产品技术和性能保持全球领先,拥有包括分光光度计,微量分光光度计在内的全球最为齐全的实验室和科学仪器品类,世界一流的生产工厂和极为苛刻严谨的质量控制体系,确保每个一产品是用户满意的完美产品。我们海外工厂拥有超过3000种仪器的大型现代化仓库,可在下单后12小时内从国外直接空运发货,我们位于天津保税区的进口公司众邦企业(天津)国际贸易公司为客户提供全球零延误的进口通关服务。更多关于微量分光光度计参数,微量分光光度计价格等诸多信息,孚光精仪会在第一时间更新并呈现出来,了解更多内容请关注孚光精仪官方网站方便获取!

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  • 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。
  • 精科公司可见分光光度计“落户”英国
    最近,英国的一家科学仪器代理商在比较了本国和日本的可见分光光度计的质量、外形和价格等后,认为中国上海飞乐精科制造的S22型可见分光光度计符合他们的&ldquo 质量稳定、外形美观、价格适中&rdquo 要求,一次定货22台,并表示今后将与飞乐精科加强合作,互利互惠。 飞乐精科生产的S22型可见分光光度计,为出口专用型号,在众多的可见分光光度计产品中属于&ldquo 出类拔萃&rdquo 者,惟一获得过中国分析测试协会&ldquo BCEIA&rdquo 金奖,被国内外专家称之&ldquo 高科技与经济高度结合的产品&rdquo 。该产品广泛应用于高等院校、科研部门、医疗卫生、生物化学、石油化工、环境保护、质量控制等领域
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    p   在8月份刚刚出版的2017年日本《支撑科学与产业发展的分析仪器· 科学设备遗产》中,日立高新公司研发的“日立分光光度计139形(型)”是77件遗产中的一个。 /p p   据悉,这套光度计于1961年研制成功。当时日本社会正处于战后复兴期,化工、食品、药品行业对各种分析仪器的需求非常的大,日立高新的研发解决了社会对这方面的需求,推出的这款光度计,能够用来测定光谱,通过与已知光谱的对比,得知测定物质的特点。日立高新在139形之后,推出了101形(售出2万套)及100系列,为日本在光谱测定上发挥了巨大的作用,时至2017年日立高新生产的U-5100形依旧传承着139形光度计技术。 /p p   在今年JASIS的展示会上,日立高新拿出了“日立荧光指纹测定专用系统”。日立高新技术人员介绍说,每种物质都像人有各自的指纹一样,通过三元荧光光谱的测量,能识别出各种物质独特的“指纹”。比如同样的大米,由于产地及生产时间的不同,各自的荧光指纹是不一样的。在日本喂养的食用牛“和牛”价格不菲,如果有人拿进口牛冒充和牛的话,通过荧光指纹测定,对荧光指纹进行对比,马上就能找出测试样品的产地。 /p p   日立高新公司董事、科学· 医用系统事业营业本部本部长高木幹夫对记者说:“有些保健药在说明书上写得天花乱坠,但人吃了不一定有用,也不会马上显现出对身体的危害。通过荧光指纹测定系统,对所谓的保健药测试一下,马上就知道这个药是否真的管用,是不是混合了有害物质。” /p p   记者查阅媒体对相关测试系统的报道,看到某日本保健药厂家生产的“保健药”不仅对身体无益,而且会有很大的副作用的消息。日本媒体在报道中说,揭露假保健药时使用的测试机器就是日立高新公司的产品。 /p p   从光度计遗产到荧光指纹测定系统,日立高新的技术一直在不断向更深更广发展。对于今后日立高新在仪器方面的研发及业务发展,高木对记者说:“过去我们按领域进行分类,现在我们根据商业模式特点,将公司业务划分为仪器和材料两大类。”其中仪器又分产业系统、科学· 医用系统及电子设备三部分。通过这样的组织形式,该公司在不断研发新的分析及科学仪器。 /p p   如果下一次再次出版《遗产》方面的书籍,与IT相关的产品将更多,系统及电子设备将变得更为重要。从日立高新的发展方向看,日本的分析及科学仪器今后会把更多的侧重点也放在了这里。 /p p   日本企业在奋力研发新的分析仪器及科学设备的时候,没有忘记回过头去总结一下自己走过哪些路、哪些产品对相关产业的发展发挥了重要作用。 /p p span style=" font-family: 楷体,楷体_GB2312, SimKai "   日本企业在奋力研发新的分析仪器及科学设备的时候,没有忘记回过头去总结一下自己走过哪些路、哪些产品对相关产业的发展发挥了重要作用。 /span span style=" font-family: 楷体,楷体_GB2312, SimKai " 东京大学名誉教授二瓶好正说,在认定相关遗产的时候,首先是官产学三方加上博物馆的专家设计制度,然后参与各种遗产的认定工作。一般比较新的产品就不放入遗产中,只有那些对计测、分析的基础研究、对社会技术革新发挥关键作用的产品才可能被认定为分析及科学仪器遗产。 /span /p

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