紫外光强检测器

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紫外光强检测器相关的厂商

  • 400-668-7609
    哈希公司(HACH)成立于1947年,总部位于美国科罗拉多州的Loveland市,是水质分析解决方案的提供商。工厂分别位于美国、德国、瑞士、法国和英国,并也在中国建立了生产基地。 作为水质、水文监测仪器的水质仪器供应商,哈希公司产品被用户广泛应用于半导体超纯水、制药/电力及其他工业净水、饮用水、地下水、地表水、市政污水、工业污水等领域,其全线产品系列涵盖实验室定性/定量分析、现场分析、流动分析测试、在线分析测试。产品具有测量精确、运行可靠、操作简单、低维护量,结构紧凑等特点。哈希公司一直致力于使化学分析过程更方便、更迅捷、更可靠。尤其是各类包装的即开即用型化学试剂包,不仅为精确的化学分析提供了可靠的质量保障,也为用户节约了宝贵的时间和人力资源。 为了更贴近中国市场,更好的满足中国用户的需求,也为了帮助越来越多的国内用户解决他们在水质监测领域所遇到的问题,哈希公司已经开始了产品本地化的工作,在保证产品质量的同时减少了众多复杂的工作环节,从而使更多的客户可以使用到哈希公司的高质量产品。哈希公司非常注重中国用户的需求,目前专为中国市场量身定做的CODmax铬法COD分析仪、1900C便携式浊度仪和DR1010 COD测定仪等产品以其产品技术与高质量受到了广大用户的青睐。本地化的生产越来越方便客户,使得产品的交货期缩短并可以享受到便捷及时的售后服务支持。 我们的目标是继续为广大用户提供可靠的仪器、测试方法、简单的操作步骤和更好的客户服务,不断地提高产品的质量以满足客户需求不断变化的需要。目前公司已经在北京、上海、广州和重庆等地设立了办事处,以便为中国的广大客户提供方便、周到、及时的服务。
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  • 以色列Ofil紫外成像仪是光学和数字紫外线检测和成像技术的世JIE领XIAN制造商。成立于1993年,总部在以色利。Ofil紫外成像仪开发和销售创新解决方案,这些解决方案正在全球范围内用于监测电气装置和环境危害。我们的数字检测系统对于电气故障的诊断、预防和预测是不可或缺的。我们的紫外线偏振系统有助于绘制海上溢油扩散图并控制其清洁效果。Ofil紫外成像仪利用其紫外线光学专有技术,不断开发紫外线增强成像解决方案,以应对全球电网不断变化的需求。多年来,Ofil以其创新、高质量和快速响应的方法赢得了全球的认可。DayCor?系列产品提供以下解决方案:电力设施的维修操作电动列车的预测性维修操作以色列Ofil紫外成像仪介绍石油化工电网部件制造商高压实验室和研究所用于国土安全的紫外线信号检测环境组织的漏油监测
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  • 华日激光坚持以市场需求引领新产品的研发,为客户提供纳秒、皮秒、飞秒等多种脉冲宽度,红外、绿光、紫外、深紫外等多种波长的激光器产品,所有产品均具备自主产权,同时产品通过欧盟CE质量安全认证,完全满足严苛条件下的工业加工要求,是超精细加工领域的理想光源。同时通过与全球高端激光设备制造商在电子电路、硬脆材料、半导体、新能源、生命科学等领域开展紧密合作,为用户提供全面的激光技术解决方案。
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紫外光强检测器相关的仪器

  • 三为科学全波长紫外检测器研发团队最新推出UV1001全波长紫外检测器(190—800nm),该系列紫外检测器是高效液相色谱、高压制备液相色谱、中压制备色谱、中压层析系统、蛋白纯化系统等色谱系统中分离具有紫外吸收物质的紫外检测装置,其原理是根据物质(样品)对紫外光有明显吸收的特征,实现对样品成份含量比对分析,以便进行样品中药活性成分、合成药物活性成分、蛋白、核酸等物质识别检测和含量测定。软件系统可以全部控制泵(梯度设置)、紫外检测器、电导检测器、自动收集器,符合FDA 21CFR Part 11要求,具有审计追踪功能。是中草药、天然植物药、生物化学、分子生物学、基因工程、制药、化工、农业、食品以及医院等有关科研部门和生产单位在分离纯化和分析检测不可缺少的仪器。 全波长紫外检测器性能特点:采用双光路光学系统,进口高精度步进控制,提高了波长准确度;190-800nm范围内双波长同时检测,对主要成分、副产物和杂质进行可靠的在线分析;全新波长自动校正,3种波长扫描模式, 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;项目管理采用数据库模式管理数据,仪器方法、谱图数据、分析方法都存在项目下;严格地权限管理、电子记录、电子签名、审计追踪功能,执行用户注册和多种权限设定方式;系统控制软件完全符合CFDA GxP和FDA 21CFR Part11法规要求;系统可以与任何品牌色谱柱、SPE固相萃取柱适配连接;紫外检测仪 参数配置序号名称描述1波长范围190~800nm2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&ge 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 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 &mdash &mdash 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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  • 便携式紫外光强计 400-860-5168转3855
    OAI 超过35年的历史按照您的具体规格设计和制造紫外线仪器和曝光系统在世界范围内亨有声誉无论复杂还是简单,OAI都有最聪明的解决方案。Model 308 便携式光功率计 ● 精确性 ● 可靠性 ● 可重复性 ● 数显直读 ● 便捷性 Model 308 紫外光功率计精度在±3%以内,测量重复性在±3 LSB以内。与所有OAI精密仪器一样,308型仪器提供了NIST可追踪测量结果。当与2000毫瓦/平方厘米探针一起使用时,这种易于使用的光度表自动范围为0.1至1999.9毫瓦/平方厘米满刻度。在该范围内,紫外线光度计的线性度至少为±(.002%+6 lsb)。 Model 308 紫外光功率计配有一系列校准的可拆卸探针,其光谱响应峰值在365、380、400、420、436和540nm的紫外光谱范围内,紫外光谱范围在310nm,紫外光谱范围在220、253.7和260nm。每一个可拆卸的探针都使用一个超稳定的硅探测器和特殊的滤波器来精确地塑造光谱响应。为了增加使用的便利性,探头被校准为直接读数,无需任何额外调整。如果要在具有显著红外(IR)辐射水平的环境中进行测量,OAI可以提供可选的高强度、高温、可拆卸探头。规格参数Relative AccuracyDETACHABLE 2w/cm2 PROBES275-2000 mw/cm2 range±(.042% of reading +.450 mw/cm2)*Relative Accuracy±2.5% of OAI standards*0-275 mw/cm2 range±(.089% of reading +.0545 mw/cm2)Sensor MaterialSilicon (UV enhanced)Linearity0-275 mw/cm2 range±(.002% of reading +.0297 mw/cm2)FilterMulti-layer or dielectric filter absorption glassLinearity275 - 2000 mw/cm2range ±.300 mw/cm2Dimensions1.75" diameter x 0.63" thickDisplay Range0.1-1,999Weight3 oz. (approx.)Power9V battery (1)CableLength 4 ft.Dimensions4.4"w x 7.7"h x 1.25"dWeight10 oz. (approx.)Meter + Probe Accuracy±3%*NIST Traceable应 用: Model 308 紫外光功率计非常适合各种需要精确测量紫外光的行业,适用于任何需要重复、可靠的紫外光测量的应用。√ 光刻技术 √ 微机电系统√ 紫外光固化 √ 灭菌√ 3D打印 √ 医学√ 微流体选项 探针型号: Deep UV 220nm Deep UV 253.7nm Deep UV 260nm Deep UV 310nm Near UV 365nm Near UV 380nm Near UV 400nm Near UV 420nm Near UV 436nm Near UV 540nm
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  • 杀菌灯紫外检测器 400-860-5168转4567
    德国Gigahertz Optik-UV-3727 杀菌灯紫外检测器,UV-3727 型号具有测量用于杀菌紫外线辐射的准分子灯在 222 nm 处的辐照度的独特功能UV-3727杀菌灯紫外检测器用于 222 nm 准分子灯250 nm 至 300 nm 的 UV-C LED和杀菌低压汞蒸气灯(254 nm)产品描述UV-3727 辐照度检测器 UV-37 系列探测器专为紫外光谱范围内的辐射测量而开发,并已在工业和科学应用中证明了自己多年。UV-3727 型号具有测量用于杀菌紫外线辐射的准分子灯在 222 nm 处的辐照度的独特功能。此外,与校准相结合的宽光谱灵敏度范围可以测量其他杀菌 UV-C 和 UV-B 辐射源,例如低压汞蒸气灯和 UV LED。UV-3727 检测器包含一个光谱灵敏度扩展到远 UV-C 波长范围的光电二极管(图 2)。检测器无法检测到 340 nm 以上的长波辐射。这可以防止来自环境光的串扰。用于低压汞蒸气灯的 222 nm、各种 UV LED 波长和 254 nm 的校准参考点提高了测量精度。为了测量辐照度,探测器的输入光学器件是一个具有余弦视场的漫射器,它必须位于所需的测量平面中。漫射器和光电二极管经过紫外线预老化,以显着减少因暴露于紫外线辐射而导致的不可避免的老化过程。因此,UV-3727 检测器仅显示出非常轻微的老化效应,即使在大量使用时也是如此。作为建议的年度重新校准的一部分,还会记录和更正更改。UV-3727 检测器的光电二极管在测量信号和辐照度之间提供严格的线性关系,范围从几皮安 (10 -12 A) 到几微安 (10 -6 A)。当连接到 Gigahertz-Optik X1-1 测量设备(图 1)时,线性测量范围至少可达 1000 mW / cm² ,分辨率为 0.002 µ W / cm² (@222 nm)。典型光谱灵敏度 UV-3727 用于杀菌应用的带光学带通滤光片的 KrCl 准分子灯的典型光谱强度分布。 带有独立仪表和检测器的便携式紫外线辐射计,用于测量 222 nm 准分子灯、UV-C LED 和低压汞蒸气杀菌灯的辐照度和剂量 COS 灵敏度校准绝对单位的可靠测量需要校准可追溯至国家测量机构(NMI 国家计量研究所)标准的测量设备。自 1993 年以来,千兆赫光学测量实验室已被 PTB(Physikalisch-Technische Bundesanstalt)和 DAkkS 认可为测量光谱灵敏度和光谱辐照度的校准实验室(DK-15047-01-00)。从那时起,所有的工厂校准都紧密基于认可校准实验室的校准标准和质量管理。因此,Gigahertz-Optik 的工厂校准提供了最大的可追溯性,并且多年来已在全球范围内得到认可。根据各个工业部门的要求,部分测量实验室被 DAkkS 认可为符合 DIN EN ISO / IEC 17025 (D-PL-15047-01-00) 的测试实验室。因此,除了工厂证书外,Gigahertz-Optik 还可以选择为带有 UV-3727 的紫外线辐射计 X1-1 提供 DIN EN ISO / IEC 17025 测试证书。每个 UV-3727 检测器都针对光谱灵敏度进行了单独校准。为了进行测量,在 X1-1 测量仪上选择存储在测量仪中的 222 nm 准分子灯、UV LED 或低压汞灯的标称波长。
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紫外光强检测器相关的资讯

  • 小知识—紫外检测器应用原理
    紫外检测器小知识  1、原理  紫外吸收检测器简称紫外检测器(ultraviolet ?detector,UVD),是基于溶质分子吸收紫外光的原理设计的检测器,其工作原理是Lambert-Beer定律,即当一束单色光透过流动池时,若流动相不吸收光,则吸收度A与吸光组分的浓度C和流动池的光径长度L成正比。物理上测得物质的透光率,然后取负对数得到吸收度。  大部分常见有机物质和部分无机物质都具有紫外或可见光吸收基团,因而有较强的紫外或可见光吸收能力,因此UVD既有较高的灵敏度,也有很广泛的应用范围,是液相色谱中应用广泛的检测器。  为得到高的灵敏度,常选择被测物质能产生大吸收的波长作检测波长,但为了选择性或其它目的也可适当牺牲灵敏度而选择吸收稍弱的波长,另外,应尽可能选择在检测波长下没有背景吸收的流动相。  紫外检测器的波长范围是根据连续光源(氘灯)发出的光,通过狭缝、透镜、光栅、反射镜等光路组件形成单一波长的平行光束。通过光栅的调节可得到不同波长。波长范围应该是根据光源来确定的,不同光源波长范围也不一样。  光波根据光的传播频率不一样而划分的。紫外的测量范围一般为0.0003---5.12(AUFS),常用为0.005---2.0(AUFS)。紫外光的范围一般指200-400 nm。吸收度单位AU (absorbance unit) 是相当于多少伏的电压,范围的大小应该适中较好,实际工作中一般就需要1AU左右。  2、用途  紫外检测器使用于大部分常见具有紫外吸收有机物质和部分无机物质。紫外检测器对占物质总数约80%的有紫外吸收的物质均可检测,既可测190--350 nm范围的光吸收变化,也可向可见光范围350---700 nm 延伸。  紫外检测器适用于有机分子具紫外或可见光吸收基团,有较强的紫外或可见光吸收能力的物质检测。一般当物质在200-400 nm 有紫外吸收时,考虑用紫外检测器。  3、优点  紫外吸收检测器不仅灵敏度高、噪音低、线性范围宽、有较好的选择性,而且对环境温度、流动相组成变化和流速波动不太敏感,因此既可用于等度洗脱,也可用于梯度洗脱。紫外检测器对流速和温度均不敏感,可于制备色谱。由于灵敏高,因此即使是那些光吸收小、消光系数低的物质也可用UV检测器进行微量分析。  不足之处在于对紫外吸收差的化合物如不含不饱和键的烃类等灵敏度很低。
  • 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。
  • 液相维护小贴士:紫外检测器篇
    小伙伴们大家好,之前我们讨论了泵和进样器的维护之后,今天我们来聊聊检测器。有人说Chemistry代表Chem is try很有意思。化学的美妙在于它的无限可能性。中学化学老师曾经说过“结构决定性质,性质决定用途。”扩展到我们的分析工作中,也决定了分析手段,所有的分析都有规律可循,缘分“结构”注定!在色谱实验室中紫外检测器是必备的,70%以上的物质都可以用紫外检测器来分析,今天我们就扒一扒紫外可见检测器。一、紫外检测器的原理紫外-可见光检测器(UV-Vis Detector, UVD)是应用最广泛的检测器,遵循的原理是朗勃比尔定律。吸光度(A)=摩尔吸光度(ε)×光程(b)×浓度(c)。吸光度定义为透射率的负对数,它是透射光与入射光的强度之比。吸光度(A)= lg(1/透射率(T))。紫外检测器的灵敏度与溶剂的影响、背景吸收、示差折光效应有关,不同种类溶剂有其截止波长,溶剂的质量好坏对其截止波长有影响,溶剂质量与含紫外吸收的杂质、溶解在其中的氧气、缓冲液溶质的紫外吸收等因素有关;背景吸收减少线性范围、许多溶剂会产生背景吸收。常见结构的紫外吸收紫外可见检测器还有个Plus的兄弟——二极管阵列检测器。光电二极管矩阵检测器简称PDA(Photo-Diode Array),有的品牌也称为DAD(Diode Array Detector),一般来说,紫外检测器比DAD的灵敏度高约1倍。但DAD也有它的优势,一是可以对未知物进行波长扫描确定zui佳吸收波长,二是可以同时检测多个波长,三是可以进行峰纯度的检査。 紫外检测器与DAD的区别为:紫外检测器是光源发出的光先分光,让特定波长的光通过狭缝,这样光的强度可以调节,然后通过流通池,光束被流通池里的样品吸收,未吸收的光达到光电二极管,产生电流变化,DAD光源发出的光不分光,让全波段波长的光通过狭缝,然后通过流通池,光束被流通池里的样品吸收,未吸收光被分光,各种波长的光落在不同位置的二极管上,各二极管产生电流变化。因为是后分光,所以DAD不同波长处光强度并不一致,波长分辨率也不及单波长的紫外检测器,需要通过其他手段来提高某些波长的灵敏度。二、紫外检测器的优缺点切勿用裸手触摸石英灯泡,因为在后来打开灯时指纹会不可避免地损坏灯。灯的位置在设备中精确确定,不需要进一步调整。灯更换后的组装步骤与拆卸相同,只是按相反的顺序。打开本机并点亮灯,如果没有发生错误,请关闭灯,然后进行新灯泡的校准。更换钨灯的步骤近似,感兴趣的小伙伴可以单聊。以Wisys5000为例清洗流通池窗片/更换流通池窗片污染的流通池会降低光的传输,增加噪声,很难使信号归零。最简单的清洗方法是用合适的溶剂冲洗拆除的流通池。清洗前必须从仪器取出流通池。根据污染物的特性选择互溶性系列的溶剂。它可以使用有机和无机溶剂和稀释酸溶液(如用1:10 到 1:20的稀硫酸或硝酸溶液)。此操作完成后用纯溶剂冲洗流通池。连接流通池到系统,当有液体流过时,观察是否泄漏。如果有必要更换有裂纹或受污染的窗片,或改变制备流通池的光学路径,拧下螺钉,拆下流通池盖并取出窗片和密封件。使用干燥的注射器往里推空气可以更好的移除密封的流通池窗片,不要用手触摸窗片。指纹会阻挡紫外线辐射的通道,并有可能损坏的窗片表面。将干净的窗片插入到流通池中,以便在流通池中调整所需的光路。检查垫片的完好情况 和密封件的密封面是否有窗片碎片或任何其他杂质。损坏的密封件须更换。今天的话题就扒到这里了,下期见。

紫外光强检测器相关的方案

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紫外光强检测器相关的论坛

  • 紫外杀菌消毒的紫外光强度

    紫外杀菌消毒的紫外光强度紫外光的强度高低是紫外光杀菌效果的主要因素。紫外线灯使用过程中其辐照强度会逐渐降低,为了保证紫外线灯的消毒效果,更有效地预防院内感染的发生,定期检测紫外线灯的强度是非常必要的。检测紫外光强度需要使用紫外线辐射照度计。 紫外线消毒和灭菌常用方法 适用范围:用于室内空气、物体表面和水及其它液体的消毒。 紫外线消毒灯和紫外线消毒器 消毒使用的紫外线是C波紫外线,其波长范围是200-275nm,杀菌作用最强的波段是250-270nm, 消毒用的紫外线光源必须能够产生辐照值达到国家标准的杀菌紫外线灯。 制备紫外线消毒灯,应采用等级品的石英玻璃管,以期得到满意的紫外线辐照强度。 紫外线消毒灯可以配用对紫外线反射系数高的材料(如抛光铝板)制成的反射罩。 要求用于消毒的紫外线灯在电压为220V、环境相对湿度为60%、温度为20℃时,辐射的253.7nm紫外线强度不得低于70uW/cm2。 普通30W直管紫外线灯在距灯管1米处测定,特殊紫外线灯在使用距离处测定,使用的紫外线测强仪必须经过标定。 紫外线灯使用过程中其辐照强度逐渐降低,故应经常测定消毒紫外线的强度,一旦降到要求的强度以下时;应及时更换。 紫外线消毒灯的使用寿命,即由新灯的强度降低到70uW/cm2的时间(功率≥30w)的灯,或降低到原来新灯强度的70%(功率30W灯,≥90uW/cm;功率>20W灯,≥60uW/cm2 ;功率150W灯,≥20uW/cm2。由于这种灯在辐射253.7nm紫外线的同时,也辐射一部分184.9nm紫外线。故可产生臭氧。 高强度紫外线消毒灯:要求辐射253.7nm紫外线的强度(在距离1米处测定)为:功率30W灯,>180uW/cm2;11w灯,>30 uW/cm2。 低臭氧紫外线消毒灯:也是热阴极低压汞灯,可为直管型或H型;由于采用了特殊工艺和灯管材料,故臭氧产量很低,要求臭氧产量<1mg/h。 高臭氧紫外线消毒灯:由于采取了特殊工艺,这种灯产生较大比例的波长184.9nm的紫外线,故臭氧产量较大。

  • 【资料】紫外-可见光(UV-VIS)检测器

    原理: 基于Lambert-Beer定律,即被测组分对紫外光或可见光具有吸收,且吸收强度与组分浓度成正比。很多有机分子都具紫外或可见光吸收基团,有较强的紫外或可见光吸收能力,因此UV-VIS检测器既有较高的灵敏度,也有很广泛的应用范围。由于UV-VIS对环境温度、流速、流动相组成等的变化不是很敏感,所以还能用于梯度淋洗。一般的液相色谱仪都配置有UV-VIS检测器。用UV-VIS检测时,为了得到高的灵敏度,常选择被测物质能产生最大吸收的波长作检测波长,但为了选择性或其它目的也可适当牺牲灵敏度而选择吸收稍弱的波长,另外,应尽可能选择在检测波长下没有背景吸收的流动相。  二极管阵列检测器(diode-array detector, DAD): 以光电二极管阵列(或CCD阵列,硅靶摄像管等)作为检测元件的UV-VIS检测器(图8-15)。它可构成多通道并行工作,同时检测由光栅分光,再入射到阵列式接受器上的全部波长的信号,然后,对二极管阵列快速扫描采集数据,得到的是时间、光强度和波长的三维谱图。与普通UV-VIS检测器不同的是,普通UV-VIS检测器是先用单色器分光,只让特定波长的光进入流动池。而二极管阵列UV-VIS检测器是先让所有波长的光都通过流动池,然后通过一系列分光技术,使所有波长的光在接受器上被检直接紫外检测: 所使用的流动相为在检测波长下无紫外吸收的溶剂,检测器直接测定被测组分的紫外吸收强度。多数情况下采用直接紫外检测。  间接紫外检测: 使用具有紫外吸收的溶液作流动相,间接检测无紫外吸收的组分。在[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]中使用较多,如以具有紫外吸收的邻苯二甲酸氢钾溶液作阴离子分离的流动相,当无紫外吸收的无机阴离子被洗脱到流动相中时,会使流动相的紫外吸收减小。  柱后衍生化光度检测: 对于那些可以与显色剂反应生成有色配合物的组分(过渡金属离子、氨基酸等),可以在组分从色谱柱中洗脱出来之后与合适的显色剂反应,在可见光区检测生成的有色配合物。

紫外光强检测器相关的耗材

  • 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 | N2920124
    产品特点:Flexar 紫外/ 可见光检测器、200/785A 系列紫外/ 可见光检测器、Flexar PDA 和200EP 系列这些流通池可为您的样品提供尽可能高的检出限。流路长度为6mm 的流通池已根据低扩散LC 分析而经过优化,它是使用窄孔2.1 mm 或微孔型1 mm 柱时的理想产品( 参见图1)。3 mm 长的流路是半制备液相色谱的首选,可避免检测器在高浓度下出现饱和。订货信息:紫外 / 可见光检测器、PDA、FL 和 LC-135/235 的流通池产品描述规格部件编号用于 Flexar FX - 紫外 / 可见光 UHPLC 检测器的流通池流动池6 mm x 2.4 μLN2925090流动池套件 ( 包括流动池和检测器顶板及垫圈 )6 mm x 2.4 μLN2920070用于 Flexar FX - 紫外 / 可见光 UHPLC 检测器的流通池流动池套件 ( 包括流动池及热量交换器和 zdv 两通 )10 mm x 15 μLN2920070流动池10 mm x 15 μLN2920124流动池组件 ( 及 zdv 两通 )6 mm x 2.4 μL29000544制备型流动池组件 ( 及 zdv 两通 )3 mm x 1.7 μL29000545用于 785A 紫外 / 可见光检测器的流通池流动池8 mm x 12 μL29000542流动池组件( 及热量交换器和 zdv 两通 )8 mm x 12 μLN2920117用于 Flexar FX - PDA UHPLC和 275 系列 PDA 检测器的流通池流动池 ( 双透镜 )6 mm x 2.4 μLN2920128用于 Flexar 和 200EP 系列 PDA检测器的流通池流动池10 mm x 15 μmN2920126流动池组件10 mm x 15 μLN2920160用于 200 系列 PDA 检测器的流通池流动池10 mm x 12 μLN2922107流动池4.5 mm x 5 μLN2922030FL 3 μL 流动池及组件N2922211用于 LC - 135/235 PDA 检测器的流通池流动池组件 ( 及热量交换器 )10 mm x 8 μLN2350211流动池10 mm x 8 μLN2350162
  • 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
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