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紫外吸收监测仪
仪器信息网紫外吸收监测仪专题为您提供2024年最新紫外吸收监测仪价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括紫外吸收监测仪参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的紫外吸收监测仪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紫外吸收监测仪相关的耗材配件、试剂标物,还有紫外吸收监测仪相关的最新资讯、资料,以及紫外吸收监测仪相关的解决方案。
紫外吸收监测仪相关的方案
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。
UV-1100紫外可见分光光度法测物质吸收和透过光谱
UV-1100紫外可见分光光度法测物质吸收和透过光谱UV-1100紫外可见分光光度法测物质吸收和透过光谱UV-1100紫外可见分光光度法测物质吸收和透过光谱
高效液相色谱法测定化妆品中的15种紫外吸收剂
紫外吸收剂是防晒类化妆品中具有防晒功效的活性物质。目前关于紫外吸收剂的检测方法有高效液相色谱法、液相色谱-质谱联用法、气相色谱-质谱联用法和薄层色谱法。我国2007年的《化妆品卫生规范》中规定了26种紫外吸收剂,并对其中的15种物质给出了高效液相色谱检测方法。但此方法的流动相中使用了较高比例的四氢呋喃,会对PEEK材料造成腐蚀,同时使用高氯酸作为酸性改性剂对色谱柱伤害较大。本文采用天津兰博高效液相色谱系统,在《化妆品卫生规范》的方法的基础上对15种紫外吸收剂的分析条件进行了改进,采用甲醇和甲酸水溶液做流动相,实验结果表明,该方法准确、简便、快速,结果令人满意。
天津兰力科:紫外2可见吸收光谱法现场监测聚苯胺的电化学降解
采用紫外2可见吸收光谱法现场监测了苯胺电化学聚合时的动力学降解过程, 简单、直观地显示了阳极电位、酸度和苯胺浓度对降解过程的影响, 结果表明, 阳极电位越正、酸度越强、苯胺浓度越大, 聚苯胺的降解速度越快。该方法得到的结果与聚苯胺膜在空白溶液中采用循环伏安法研究其降解动力学时得到的结果类似。
紫外可见分光光度计对防晒霜中 紫外线吸收剂定性测定
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。
利用紫外吸收光谱定量测定活性艳红素
活性艳红色素由邻氨基苯磺酸重氮化,与H酸进行偶合,与三聚氯氰进行第一次缩合,再与对苯二胺进行第二次缩合而得。其广泛用于棉和粘胶纤维的卷染、浸染及扎染,也用于涤/棉和涤/粘混纺织物的染色,也用于棉和粘胶纤维的直接印花。由于活性艳红在紫外可见波长范围内具有特征吸收,化工生产企业常采用紫外可见分光光度计对其产品进行定量或定性分析以达到产品质量控制的目的;同时企业环境监测部门及政府环境监测部门也会据此对活性艳红应用行业的排出废水进行控制。
赋能 - HPLC-CAD法检测若紫外吸收妥布霉素有关物质和含量
电雾式检测器(CAD)作为新型的通用型检测器,具有灵敏度高、稳定性好、线性范围宽等特点,是针对无紫外吸收物质分析的理想检测器。本文根据美国药典最新发布的征求意见稿,建立一种采用CAD检测器结合赛默飞Acclaim AmG C18色谱柱分析妥布霉素有关物质和含量检测的方法,该方法简单、高效、灵敏度高、精密度好,是妥布霉素有关物质和含量检测分析的理想方法
塑料及环境中苯并三唑类紫外吸收剂的测定
岛津公司作为全球著名的分析仪器厂商,进入中国已经30多年,长期以来一致关注国内外各行业标准法规的颁布与实施,积极应对,及时提供全面、有效的解决方案。岛津公司拥有完整的仪器产品线,并与国家环境分析测试中心、研究院所共建实验室开展了环境保护相关的多项工作。“十二五”国家环境保护标准修订期间,岛津公司分析中心先后与中日友好环境监测中心,江苏省环境监测站、上海市浦东新区环境监测站、上海市普陀区环境监测站、沈阳市环境监测站等环境部门合作,在各项环境标准的制定及验证过程中取得了丰硕的成果。本应用方案采用岛津公司GCMS-QP2010 Ultra气相色谱质谱联用仪,对塑料及环境中的苯并三唑类紫外吸收剂进行了检测。汇编成了《塑料及环境中苯并三唑类紫外吸收剂的测定》应用方案,以帮助更多的客户解决塑料、水质和土壤等突出的环境检测问题。主要内容包括: 1 相关法规 2 苯并三唑类物质的理化性质 3 检测流程 4 检测步骤 5 主要前处理样品流程图片 6 技术数据
废水中水质分析在线监测检测方案(紫外分光光度计)
赛默飞世尔科技 Evolution 201&220 紫外可见分光光度计,精简的工作流程、最新的技术以及一整套的附件,能够提供高质量的实验结果。运用本地语言,配备高效的多功能软件,让您的仪器时刻准备迎接每一次挑战。我们的解决方案使您从测量到得到结果的整个过程变得简单自如。赛默飞世尔灵活的在线监测解决方案可应对不同的应用场景,提供定制化的工作流,满足不同客户的需求。• 在线的浓度监测,特别是紫外吸收应用• 可实现无人值守,实现 7x24 小时自动运行• 全光谱分析,可以实现多组分同时监测• 支持多种非标流通池,检测限可达 ppb• 提供更精准的检测结果,实验室仪器的精度和分辨率• 无缝接入现场总控,支持 MODBUS 现场总线协议,传输距离达 1000 米
区带毛细管电泳-紫外检测法分离检测水中Na+离子
采用紫外检测法检测时,由于无机阳离子没有紫外吸收,需要衍生化,所以通常将两项检测分开进行。本实验使用在柱衍生技术,建立了区带毛细管电泳-紫外检测法分离检测水中的K+、Na+、Mg2+、Ca2+和Cl-五种无机离子,实现了无机阴阳离子的同时测定,可有效实现水质监测。
区带毛细管电泳-紫外检测法分离检测水中Ca2+离子
采用紫外检测法检测时,由于无机阳离子没有紫外吸收,需要衍生化,所以通常将两项检测分开进行。本实验使用在柱衍生技术,建立了区带毛细管电泳-紫外检测法分离检测水中的K+、Na+、Mg2+、Ca2+和Cl-五种无机离子,实现了无机阴阳离子的同时测定,可有效实现水质监测。
区带毛细管电泳-紫外检测法分离检测水中K+离子
采用紫外检测法检测时,由于无机阳离子没有紫外吸收,需要衍生化,所以通常将两项检测分开进行。本实验使用在柱衍生技术,建立了区带毛细管电泳-紫外检测法分离检测水中的K+、Na+、Mg2+、Ca2+和Cl-五种无机离子,实现了无机阴阳离子的同时测定,可有效实现水质监测。
区带毛细管电泳-紫外检测法分离检测水中无机阴阳离子
采用紫外检测法检测时,由于无机阳离子没有紫外吸收,需要衍生化,所以通常将两项检测分开进行。本实验使用在柱衍生技术,建立了区带毛细管电泳-紫外检测法分离检测水中的K+、Na+、Mg2+、Ca2+和Cl-五种无机离子,实现了无机阴阳离子的同时测定,可有效实现水质监测。
高效液相色谱法同时测定化妆品中的11 种紫外吸收剂
测定化妆品中紫外吸收剂的方法主要有:薄层色谱法、气相质谱法和高效液相色谱法4-8。其中,高效液相色谱法使用最为广泛。在2002 年出版的《进口化妆品中紫外吸收剂的测定 液相色谱法》这一标准中,采用甲醇、四氢呋喃和水的混合溶液作为流动相,其中四氢呋喃除了具有较大的毒性外,还容易引起色谱系统的不稳定,导致峰脱尾和新峰的产生等问题9。
岛津:硝酸盐氮检测-紫外分光光度法
《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2006)中,硝酸盐氮的限量为10mg/L。本文介绍了使用紫外分光光度计的测定方法,并对北京的自来水作了检测。利用硝酸盐在220nm波长具有紫外吸收和在275nm波长下不具有吸收的性质进行测定。方法最低检测质量10ug,适用浓度范围:0-11mg/L。
赛默飞推出高效液相色谱法同时测定化妆品中11种紫外吸收剂的解决方案
本方法在11.5 min 内完成化妆品中11 种紫外吸收剂的测定;通过连续进样得到的目标化合物保留时间和峰面积的相对标准偏差都分别小于0.06% 和1.20%;11 种紫外吸收剂的回收率为77-116%。综上,本方法具有快速、准确的特点,为规范紫外吸收剂在化妆品中的使用提供技术支持。
紫外分光光度法检测物质的纯度 ---乙醇中微量苯的测定
紫外吸收光谱法是有机分析中一种常用的方法,具有仪器设备简单、操作方便、灵敏度高的特点,已广泛应用于有机化合物的定性、定量和结构鉴定。由于紫外吸收光谱的吸收峰通常很宽,峰的数目也很少,因此在结构分析方面不具有十分专一性。通常是根据吸收峰的位置及强度判断其共轭体系的类型及在结构相似的情况下,区分共轭方式不同的异构体。
紫外可见光谱解决方案
紫外吸收法是基于物质对不同波长的紫外光的吸收来测定物质成分和含量的一门分析技术。其在材料表征中的应用十分普遍,如锂电池正极材料的禁带宽度测定,石墨烯及其衍生物紫外谱图定性分析等。
基于超微量紫外扫描与生物效应检测鉴别佛手、香圆和枸橼
通过超微量紫外扫描与体外生物效应对佛手、香圆、枸橼进行鉴别。方法:通过光学显微镜观察3种药材的粉末,采用超微量紫外扫描获得佛手、香圆、枸橼提取物的最大吸收波长,通过酶标仪检测药材提取物的DPPH自由基清除、乙酰胆碱酯酶抑制和α - 葡萄糖苷酶抑制活性。
深紫外测量
空气对深紫外光具有极强的吸收。暴露在空气中测得的深紫外信号通常很弱,所以我们希望通过将光谱仪放入真空或气室,或将气体(例如氩气或氮气)充入光谱仪的光学平台,从而避免空气中的紫外线吸收。Avantes 公司为其AvaSpec光谱仪(例如,StarLine AvaSpec-ULS2048L或SensLine AvaSpec-ULS2048x16)配备了气体充入接口。
工业用乙二醇紫外透光率的测定方案(紫外分光法)
将试样置于50 mm或10 mm吸收池中,以水为参比,测定其在220 nm,275 nn和 350 nm处的吸光度,计算得到在10 mm光径下试样的紫外透光率。必要时,可通入氢气脱除试样中的溶解氧,再测定其紫外透光率。
测定蛋白核酸含量的应用方案(超微量紫外吸收)
由于蛋白质分子中酪氨酸和色氨酸残基的苯环含有共轭双键,因此蛋白质有吸收紫外线的性质,吸收高峰在280nm波长处。在此波长范围内,蛋白质溶液的光吸收值( A280)与其含量成正比关系,可用作定量测定。测核酸含量的原理核酸及其衍生物,核苷酸、核苷、嘌呤和嘧啶有吸收UV的性质,其吸收高峰在260nm波长处。DNA浓度( ug/ml) =A260/0.024/L*稀释倍数(L为比色池厚度1cm)
总氮测定仪的检测方法-紫外法
总氮测定仪的检测方法有很多种,下面就给大家简单介绍下紫外法的操作流程:
紫外可见分光光度法检测溶液中的蛋白质
紫外• 可见分光光度法,是以溶液中物质的分子或离子对紫外和可见光谱区辐射能的选择性吸收 为基础而建立起来的一类分析方法。
紫外测油仪检测地下水的动物油脂测定方案
紫外测油仪检测地下水的动物油脂测定方案
总有机碳TOC对比紫外吸收UV—在水处理行业中的应用
水处理厂在为消费者生产安全饮用水的过程中,需要监测多种水质参数,包括水中的pH 值、总有机碳TOC、UV 254 吸光度。TOC 和UV 254 吸光度是评估水中有机物(OM,Organic Matter)含量和质量的重要参数。TOC和紫外吸光度都取决于水中的有机物。正确了解两者的关系,就能避免错误解读水质监测数据。本文讨论了这两个参数间的关系,以及它们在水处理工艺和合规性方面的应用。本文中使用的Sievers* M5310 C 分析仪为TOC分析提供了最佳解决方案,实际样品数据也证明了此款分析仪的实用性。
紫外荧光测硫仪在LPG总硫含量分析中的应用
作为燃料的液化石油气中的硫含量不仅造成SO,排放及发动机和排气系统的腐蚀,原料中含硫也会引起石油和化学馏分中的一些工艺催化剂中毒。硫含量过高的液化石油气在空气中燃烧时会产生较多的SO?而SO?是一种刺激性很强的、对人体呼道有害的物质,它不仅会污染空气环境,而且会直接对人体产生危害,所以准确地测定液化石油气中的总硫含量具有特别重要的意义。目前现行的国家标准和行业标准中,对液化石油气中总硫含量的检测仅限于氧化微库仑法(电量法),但该方法具有操作复杂、重复性差、分析周期长的缺点,且电解池对水的纯净度要求较高,易受到污染。紫外荧光法相对于氧化微库仑法,分析样品干扰因素较少,结果准确度高,平行性好,操作简单、分析速度快,因此在对液化石油气和天然气中总硫含量的检测中,运用紫外荧光法可大大缩短检测周期,提高检测效率。另--个优点是无需电解液,不需接触叠氮化钠等剧毒试剂,因此用紫外荧光法测定总硫含量更高效、更环保、更优越。当前,国内有SH/T 0689一2000《轻质经及发动机燃料和其他油品的总硫含量测定法(紫外荧光法》
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。
使用 Cary 3500 双池紫外-可见分光光度计对新型生物聚合物载药系统的合成进行监测
使用 Cary 3500 双池紫外-可见分光光度计对新型生物聚合物载药系统(壳聚糖-FITC-OPP 水凝胶微粒)的合成进行了监测。Cary 3500 具有软件控制的搅拌功能,可直接将溶液添加到样品池中进行合成。通过波长扫描对合成进行持续监测,可以确定纯交联剂的吸收峰何时从 417 nm 移至 425 nm。峰位移表明已发生交联,水凝胶微粒已经形成。
基于紫外分光光度法的水中油测试方法
矿物油组成中的共轭体系物质在紫外光区有较强的吸收,依据朗博 - 比尔定律,在256nm紫外光波长,可测定油样的吸光度来确定相应油的量。 由于紫外光度法对于油种的敏感性较强,本方法的油样需采用标准物质。
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