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紫外液晶可变延迟器

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紫外液晶可变延迟器相关的论坛

  • 安捷伦紫外可变检测器损坏

    我用的是安捷伦1200的紫外可变检测器,对仪器还不是很熟,昨天使用时发现噪声突然增大,就没有继续做,冲洗系统1小时后关机。今天开机后工作站检测器提示,未检测到滤光片,咨询客服说是检测器坏了,我们的仪器还没怎么用就坏了,最糟糕的是我们的仪器过了保质期,请教是否有遇到相似的情况?怎么解决的?

  • 【原创】求购紫外分光光度计

    我公司计划购买一台国产紫外分光光度计,双光束光学系统,4档可变光谱带宽,液晶显示器,价格4到五万,哪个厂家、型号比较好。 谢谢各位大虾。

  • 【资料】液晶显示器

    目前相比CRT显示器,LCD显示器图像质量仍不够完善。色彩表现和饱和度LCD显示器都在不同程度上输给了CRT显示器,而且液晶显示器的响应时间也比CRT显示器长,当画面静止的时候还可以,一旦用于玩游戏、看影碟这些画面更新速度块而剧烈的显示时,液晶显示器的弱点就暴露出来了,画面延迟会产生重影、脱尾等现象,严重影响显示质量。 LCD显示器的工作原理 :从液晶显示器的结构来看,无论是笔记本电脑还是桌面系统,采用的 LCD显示屏都是由不同部分组成的分层结构。LCD由两块玻璃板构成,厚约1mm,其间由包含有液晶材料的5μm均匀间隔隔开。因为液晶材料本身并不发光,所以在显示屏两边都设有作为光源的灯管,而在液晶显示屏背面有一块背光板(或称匀光板)和反光膜,背光板是由荧光物质组成的可以发射光线,其作用主要是提供均匀的背景光源。 背光板发出的光线在穿过第一层偏振过滤层之后进入包含成千上万液晶液滴的液晶层。液晶层中的液滴都被包含在细小的单元格结构中,一个或多个单元格构成屏幕上的一个像素。在玻璃板与液晶材料之间是透明的电极,电极分为行和列,在行与列的交叉点上,通过改变电压而改变液晶的旋光状态,液晶材料的作用类似于一个个小的光阀。在液晶材料周边是控制电路部分和驱动电路部分。当LCD中的电极产生电场时,液晶分子就会产生扭曲,从而将穿越其中的光线进行有规则的折射,然后经过第二层过滤层的过滤在屏幕上显示出来。 液晶显示技术也存在弱点和技术瓶颈,与CRT显示器相比亮度、画面均匀度、可视角度和反应时间上都存在明显的差距。其中反应时间和可视角度均取决于液晶面板的质量,画面均匀度和辅助光学模块有很大关系。 对于液晶显示器来说,亮度往往和他的背板光源有关。背板光源越亮,整个液晶显示器的亮度也会随之提高。而在早期的液晶显示器中,因为只使用2个冷光源灯管,往往会造成亮度不均匀等现象,同时明亮度也不尽人意。一直到后来使用4个冷光源灯管产品的推出,才有很大的改善。 信号反应时间也就是液晶显示器的液晶单元响应延迟。实际上就是指的液晶单元从一种分子排列状态转变成另外一种分子排列状态所需要的时间,响应时间愈小愈好,它反应了液晶显示器各像素点对输入信号反应的速度,即屏幕由暗转亮或由亮转暗的速度。响应时间越小则使用者在看运动画面时不会出现尾影拖拽的感觉。有些厂商会通过将液晶体内的导电离子浓度降低来实现信号的快速响应,但其色彩饱和度、亮度、对比度就会产生相应的降低,甚至产生偏色的现象。这样信号反应时间上去了,但却牺牲了液晶显示器的显示效果。有些厂商采用的是在显示电路中加入了一片IC图像输出控制芯片,专门对显示信号进行处理的方法来实现的。IC芯片可以根据VGA输出显卡信号频率,调整信号响应时间。由于没有改变液晶体的物理性质,因此对其亮度、对比度、 色彩饱和度都没有影响,这种方法的制造成本也相对较高。 由上便可看出,液晶面板的质量并不能完全代表液晶显示器的品质,没有出色的显示电路配合,再好的面板也不能做出性能优异的液晶显示器。随着LCD产品产量的增加、成本的下降,液晶显示器会大量普及。

  • 介绍天津光伏PV组件紫外试验箱的作用及性能与售后服务

    介绍天津光伏PV组件紫外试验箱的作用及性能与售后服务

    [b]天津光伏PV组件紫外试验箱[/b]适用于光伏部件试验试品的紫外光预备处理测试。[align=center][img=,680,540]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/12/202112311708103098_1998_1037_3.jpg!w680x540.jpg[/img][/align]  一、天津光伏PV组件紫外试验箱性能指标:  1、温度范围:60℃±5℃。  2、溫度匀称度:±2℃。  3、溫度误差:±2.0℃。  4、阳光照射加温系统软件:高质量不锈钢板翅内置式电加热装置。  5、系统软件控制板:五颜六色液晶触摸显示屏可编温湿度控制器。  6、精华露增湿系统软件:全不锈钢板浅表层蒸发式加湿器。  二、天津光伏PV组件紫外试验箱工程验收及售后维修服务:  1、设备验收标准依照设备性能参数达到本技术规格书的各类技术标准,设备安全性工程验收达标后一个月内,由买家出示工程验收达标汇报。  2、检修反应速度为:供货方在收到买家的问题通告后,确保在15钟头内作出回应,并在2小时给出解决方案。  3、供货方应在天津光伏PV组件紫外试验箱在出厂工程验收后向用方给予设备系统软件的《设备使用说明书》、《设备维护保养说明书》、《设备安全操作说明书》3份,电子版1份,针对购入设备应付外购件材料、设备关键的详细信息使用说明。

  • 【原创大赛】你的眼镜真的防紫外吗?我用数据给你答案!

    【原创大赛】你的眼镜真的防紫外吗?我用数据给你答案!

    市场上的眼镜多种多样,有的近视没办法必须佩戴眼镜,有的为了美观,佩戴个眼镜,还有些工作要求,需要佩戴眼镜保护眼镜。很多眼镜都号称是防紫外线的,这些眼镜真的防紫外线吗?最早的眼镜是玻璃的,玻璃的很重,硬度高,现在几乎被树脂材料取代了。这些眼镜是不是真的防紫外线呢?我们实验室的用数据来说话,很简单的方法,只要我们有一台紫外分光光度计就可以了。这里选择了三款眼镜,第一款是公司要求佩戴的护目镜,第二款是可变色的近视眼镜,第三款为无框的近视眼镜。[align=center][img=,690,737]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/09/201709261527_01_1608025_3.jpg[/img][/align]实验步骤为:在紫外分光光度计,选择200-400nm波长扫描,间隔1nm就可以了,节约时间可以设置为间隔2nm。空气做空白扫描后,将各眼镜放置在比色皿的位置,目的是让光能穿过眼镜,再波长扫描。护目镜的品牌子不说了,护目镜包装上明显的写着透明防雾,UV去除,到底是否真的能挡住紫外线呢?等会儿我们用紫外分光光度来检验检验。[align=center][img=,690,502]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/09/201709261549_01_1608025_3.jpg[/img][/align]实验结果显示该护目镜在380nm以下的紫外波长几乎被吸收,不能透过,就是380-400nm的透过率也不高。 我们再看看可变色的近视眼镜,就是中间半框的眼镜,分别比较了变色已否的波长吸收。[align=center][img=,690,447]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/09/201709261550_01_1608025_3.jpg[/img][/align][align=center][img=,690,478]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/09/201709261549_02_1608025_3.jpg[/img][/align][align=center][img=,690,493]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/09/201709261546_01_1608025_3.jpg[/img][/align]实验结果显示这半框的可变色近视眼镜,能阻止小于305nm波长以下的光,在变色已否并没太大区别。我们再测试无框的近视眼镜,波长扫描结果如下:[align=center][img=,690,531]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/09/201709261534_01_1608025_3.jpg[/img][/align][align=center]实验结果显示该无框近视眼镜能阻挡小于380nm波长的紫外光。[img=,690,533]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/09/201709261548_01_1608025_3.jpg[/img][/align][align=center][/align]由于该仪器只能比较两个样品的谱图,我们先来比较下半框可变色眼镜和护目镜的波长吸收谱图,很明显无框眼镜比半框的变色眼镜防紫外线要好,特别是大于305-380nm波长段。[align=center][img=,690,519]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/09/201709271108_01_1608025_3.jpg[/img][/align]再比较无框近视眼镜和护目镜,这两款眼镜都能有效的阻挡小于380nm波长的紫外线。在380-400nm段,还是护目镜的效果更好。综合评比后,护目镜的抗紫外最好,无框眼镜其次。根据查阅资料树脂眼镜一般有三大类,聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA),受热易变形不耐磨,主要用于太阳镜和角膜接触镜。聚碳酸酯(PC)太空片,抗冲击性能是CR39的10倍,高折射率,100% 抗紫外(385nm),耐高温软化点到140摄氏度,主要用于工业护目镜片,偏光镜片,体育运动镜片。再根据实验结果推断该护目镜应该是PC材料制得,其材料才能满足护目要求,其防紫外能力最强。在今后选择眼镜时,能选择PC材质的眼镜最好,其机械性能和防紫外能力也是最好的,当然价格也相应更高。由于公司的红外仪器故障,否则还可以再做个红外谱图分析,更能佐证我们的猜想。 在没有仪器的情况下,普通人也可以检测太阳镜是否有防紫外线的功能。拿一张钞票,将太阳镜镜片放在防伪水印上,用验钞笔或验钞机在镜片上照一下。如果还可以看见水印就说明这副太阳镜是不防紫外线的,如果看不见,就说明这副太阳镜是防紫外线的。 [b]补充小知识:[/b]光至变色镜片,变色片,是光学玻璃成分中添加了卤化银等化合物,是镜片能在紫外线照射时分解成银和卤素原子,镜片颜色变深,当温度降低,光线变暗时,银和卤素重新结合成无色的卤化银,镜片恢复成无色或本色。现在广泛用作眼镜使用的树脂有三种,分别为:1,丙烯基二甘醇碳酸酯(CR-39),折射率:1.5到1.56,引进苯环结构增加折射率,加入重原子如卤素或硫。2,聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA),受热易变形不耐磨,主要用于太阳镜和角膜接触镜。3,聚碳酸酯(PC)太空片,抗冲击性能是CR39的10倍,高折射率,100% 抗紫外(385nm),耐高温软化点到140摄氏度,主要用于工业护目镜片,偏光镜片,体育运动镜片。三大类。对紫外线有防护功能的眼镜标示:a)标注“UV400”:这表示镜片对紫外的截止波长为400nm,即其在波长(λ)在400nm以下的光谱透射比的最大值τmax(λ)不大于2% b)标注“UV”、“防紫外”:这表示镜片对紫外的截止波长为380nm,即其在波长(λ)在380nm以下的光谱透射比的最大值τmax(λ) 不大于2% c)标注“100%UV吸收”:这表示镜片对紫外线具有100%吸收的功能,即其在紫外区间的平均透射比不大于0.5%。 达到上述要求的太阳镜,才是真正意义上对紫外线有防护功能的太阳镜。

  • 制备液相馏分收集器的延迟校正

    现在使用的是安捷伦1260的馏分收集器,制备的时候不接检测器,直接根据时间段来回收馏分。请问大家,这种情况还需要设置延迟校正的体积吗,我没明白延迟校正是校正的从检测器到馏分收集器的管路体积还是检测上的延迟啊

  • 【求助】液相紫外检测器参比池过低

    我用的是岛津紫外检测器SPD-20A今天做突然发现参比池只有90左右,而样品池有500-600,流动相是甲醇:水(70:30),检测波长在234nm,请问是什么问题啊?[em09509]拜托~

  • 岛津10A液相的泵没反应和紫外检测器问题

    一台很久没用的岛津10A液相,电脑主机刚刚好换的,软件也刚刚装好,液相电源开通后,1.泵的电源指示灯是橘黄色的,面板液晶屏亮但无显示,面板按键也没有反应。2.紫外检测器check good,但是显示SHORT 后来终于把氘灯点亮了,显示D2 SHORT,这是有问题吗,该如何解决,请各位大侠帮忙了。

  • 液相系统中延迟体积对分析的影响

    液相系统中延迟体积对分析的影响

    在“液相色谱”论坛中看见有网友在讨论延迟体积是什么?并且有些什么影响?在这里,就我的理解给大家一个参考。延迟体积主要是指从泵出来之后到进入色谱柱之前这一段流路的体积,这一段流路中最大的体积来自于混合器,混合器的大小主要决定了延迟体积的大小。那么,问题来了,这部分体积对分析的影响表现在什么地方呢?如同“zyulcl”所说,对于等度分析而言是没有影响的,但在梯度分析时影响就能显现出来。首先,我们来看下图,这是理论梯度和真实梯度的区别,也叫梯度追随性。因为延迟体积的存在,我们可以设想为流动相在这部分体积中会进行一个再混合的过程(类似于样品在塌陷的柱头处扩散),这样真实梯度就会表现为梯度按曲线变化(如上部的色谱图);当仪器的延迟体积变小时,真实梯度会逐渐向理论梯度靠近(如下部的色谱图)。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/06/201506241102_551267_2222981_3.jpg那么,这种梯度追随性的差异会对分析工作带来什么影响呢?首先,因不同仪器的延迟体积不同,导致相同梯度设定下,达到某一特定混合比例的时间不同(在X仪器上达到A:B=40:60,在3min;在Y仪器上达到A:B=40:60,在3.2min)。其次,拿上图举例,上部色谱图显示的仪器,达到90%B相的时间段非常短;下部色谱图显示的仪器,达到90%B相的时间段就更接近于理论梯度。对于这一极性流动相下样品的洗脱时间就更长。最后,我们看下图,一般在梯度分析的末尾,我们都需要把流动相切换成梯度起始时的配比,而延迟体积更大的仪器,需要更多的回冲时间,从而影响分析效率。同理,延迟体积小的仪器更能提高分析效率,这一点在以3-5min为一分析周期的LCMS分析中更加明显。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/06/201506241122_551277_2222981_3.jpg以上是我关于延迟体积对液相分析影响的一些认识,欢迎大家斧正和讨论。

  • 填补空白!中智科仪发布数字脉冲延迟发生器“STC810”

    [b]导读:[/b]中智科仪(北京)科技有限公司最近成功自主研发出STC810八通道数字延迟脉冲发生器,该产品以10ps延迟精度和35ps超低抖动性能脱颖而出,打破了国外技术垄断,为我国高端科研仪器自主创新树立了里程碑。STC810拥有8个独立高精度延时通道,采用了软件、触屏和旋钮操控模式相结合,同时配备多功能接口以适应多元化需求。这一技术突破填补了国内关键设备空白,极大提振了我国自主创新信心。STC810的成功为我国科技自主发展树立了榜样,鼓舞着更多企业积极从事科技创新,共同推动我国科研装备产业向更高层次迈进。[b]正文:[/b]在当前信息化、智能化社会中,精准的时间和信号控制技术作为众多高科技领域发展的基石,在通信、雷达探测、医学成像等重要应用中发挥着不可或缺的作用。然而,在我国市场上,高端数字延时脉冲发生器这一关键设备长期以来被美国厂家的数字延迟脉冲发生器所主导。虽然国内部分企业也投入研发同类型产品,但在核心技术指标上,如延时精度与外触发抖动等方面仍难以达到与该厂家相媲美的水平。然而,为打破国际垄断局面,实现高端数字仪器设备国产化替代的目标,中智科仪(北京)科技有限公司的研发团队历经艰辛攻关,成功推出了自主研发的台式数字延迟脉冲发生器——STC810。这款专为科研工作者精心打造的产品,在性能和人机交互体验方面都取得了显著的进展。中智科仪自主研发的STC810八通道数字延迟脉冲发生器,内置八个独立可调延时输出通道,使用户能够轻松灵活地调节延迟时间、脉冲宽度以及频率等多种参数,以满足多元化应用场景需求。在核心性能方面,STC810以卓越的10ps延时精度挑战,同时将外触发抖动降低至35ps,达到了国际一流水准,充分体现了我国在该领域的自主研发实力和技术进步。STC810摒弃了传统的数码管显示模式,采用了先进的彩色触摸屏界面设计,大大提升了操作便捷性和直观性,使得实验过程中的参数设置更为高效、准确。通过自主研发的智能软件控制系统,STC810进一步简化了实验操作流程,无论是调整延迟、设置脉冲宽度还是频率,都能迅速响应,从而极大地提高了科研工作的效率。值得一提的是,STC810还具备分频处理功能,能在外部触发模式下实现70纳秒内的超短内置延迟,并支持低至0.25V的触发阈值,兼容上升沿和下降沿触发,同时适应高阻抗和低阻抗环境下的稳定运行。通过多功能输出端口的设计,确保了STC810能够在各种复杂的应用场景下发挥出色作用,真正实现了与国际标准比肩的精准同步延时能力。为了全面剖析“STC810”八通道数字延迟脉冲发生器的研发历程、技术创新及市场前景,我们特意与中智科仪(北京)科技有限公司的研发部负责人进行了一场深度对话,共同探讨了国产同类产品目前所遭遇的挑战以及蕴含的发展机遇。通过深入挖掘“STC810”的研发故事及其关键技术突破,我们揭示了这款产品如何成功应对国际竞争压力,实现对高端市场的突破,并为我国科研领域的自主可控提供了强有力的支撑,同时也展示了国产科学仪器在追求卓越性能与便捷操控上的不懈努力与创新成果。[b][color=#ff0000]以下视频链接是与研发负责人探讨STC810数字延迟发生器发展历程与背后故事的对话:[/color][/b][color=#ff6428][/color][align=center][img]https://5-img.bokecc.com/comimage/D9180EE599D5BD46/2024-02-26/80AAE928A6F7E3C83F35109F9F77F2A8-1.jpg[/img][/align][back=url(&][/back][font=Arial, Helvetica, sans-serif][size=12px][color=#ffffff]00:00[/color][/size][/font][font=Arial, Helvetica, sans-serif][size=12px][color=#ffffff]/[/color][/size][/font][font=Arial, Helvetica, sans-serif][size=12px][color=#ffffff]05:50[/color][/size][/font][back=url(&]B[/back][font=web][size=24px][color=#ffffff]T[/color][/size][/font][size=12px][color=#dddddd][back=rgba(51, 51, 51, 0.5)]高清[/back][/color][/size][size=12px][color=#dddddd][back=rgba(51, 51, 51, 0.5)]正常[/back][/color][/size][font=&]以下链接是华中科技大学强电磁工程与新技术国家重点实验室借助中智科仪STC810数字延迟脉冲发生器用于等离子体诊断的时序系统控制的应用分享的文章:[/font][url=https://www.cis-systems.com/newsinfo/6601160.html]STC810数字延迟脉冲发生器用于等离子体诊断的时序系统控制-中智科仪(北京)科技有限公司 (cis-systems.com)[/url][font=&]以下链接是上海交通大学航空航天学院光学精细成像实验室借助中智科仪STC810数字延迟脉冲发生器用于测试激光器触发与火焰动态拍摄的应用分享的文章:[/font][url=https://www.cis-systems.com/newsinfo/6795239.html]STC810八通道数字延迟脉冲发生器用于激光同步触发与火焰动态拍摄-中智科仪(北京)科技有限公司 (cis-systems.com)[/url][b]结论[/b]:通过深入听取研发工程师对STC810数字延迟脉冲发生器从最初构思到最终实现的全程回顾,以及分享的产品在开发过程中所遭遇的各种技术难关及其克服经历,结合当前我国高端设备自主研发所面临的挑战与机遇,我们有充分理由认为,国产数字延迟脉冲发生器未来的发展路径将尤为强调核心技术的自主突破、市场疆域的有力拓展和应用领域的深层次挖掘,具体体现在以下几个核心层面:1. 核心技术自主可控: 持续投入研发,提升脉冲产生、精确延时等关键技术的自主研发能力,实现核心部件和整机系统的全面自主可控。2. 高性能产品持续创新: 瞄准国际先进水平,研制更高精度、更稳定、更具灵活性和智能化的新型数字延迟脉冲发生器产品,满足不同行业领域对精密时序控制的高端需求。3. 应用场景不断拓宽: 不断探索并进入新的应用场景,如量子计算、超快激光、高速通信、粒子加速器等领域,提供定制化解决方案和服务。4. 市场竞争力增强: 通过技术创新与品质升级,提高国产设备在国内外市场的份额和影响力,积极参与国际竞争,树立国产品牌形象。5. 产学研深度融合: 加强与高校、科研院所及产业界的协同合作,推动科技成果快速转化,共同构建完善的产业链条,支撑行业的长远健康发展。[来源:仪器信息网] 未经授权不得转载[align=right][/align]

  • 高效液相中的小细节大影响之紫外检测器流通池的维护

    假如您想得到最好的液相色谱数据,您就需要一个与您的应用相匹配的能正常工作的紫外流通池。首要的目标就是选择流通池长度,以在保持色谱分离度的同时提供最佳的灵敏度。然而,人们往往只会在他们的高效液相色谱系统出现题目的时候,才会想到这些题目是否与流通池有关。实际上,您的紫外流通池的维护是非常简单的,每个高效液相色谱系统的用户都可以做到。在开始进行维护之前,您首先应该记住四个常用的预防措施。[color=#006600][b][i]防护措施[/i][/b][/color]1、很多流通池装有石英窗口或熔融石英组件,因此应避免使用pH值大于9.5的碱性溶液,以避免破坏这些组件和损害组件的光学性能。2、为了防止流通池内形成结晶,当运行环境为缓冲液或盐溶液时,应经常性地在运行结束后用净水冲洗流通池(特别是在高pH值条件下)。3、当液相色谱系统需要停机过夜时,应确保流通池中含有至少10%的有机活动相,以防止藻类的生长。4、一些新型流通池采用了涂覆或未涂覆的熔融石英毛细管。在没有溶剂活动时,您可能会由于打开紫外灯而对涂覆的毛细管产生不利影响,因此请务必仔细阅读制造商的建议。[color=#006600][b][i]流通池的选择[/i][/b][/color]为您的高效液相色谱系统仔细选择一款合适的流通池是非常重要的。当您的高效液相色谱系统采用几个检测器串联-或者一个检测器和一个馏分收集器串联时,您可能需要一个高压流通池。此外,还应检查流通池是否有适当的体积和光程长,以确保高效液相色谱系统的最佳分离度和灵敏度。很多人以为,小直径色谱柱往往要求配备的流通池体积非常低,然而色谱柱长度、粒径和梯度大小等也要发挥作用。例如,与直径为2.1毫米的长色谱柱在高分离度条件下运行时产生的峰体积相比,4.6毫米直径的色谱柱在陡梯度运行条件下产生的峰体积更小。[i][b][color=#006600]流通池的冲洗[/color][/b][/i]在无人值守的情况下,假如您的系统在运行过程中被意外终止,这很可能是由于样品被束缚在流通池中造成的。当系统在仍然存在缓冲盐溶液的情况下停机过夜时,对系统进行低流速冲洗并时刻观察系统的压力非常重要。柱温箱温度设置为60℃温水冲洗,是一条清洁紫外流通池的有效途径。(转载于 [url=https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA3MzMzNjIzNw==&mid=2649754941&idx=1&sn=284abf082bd3a72562f5ddfbf2c640ee&chksm=871439ffb063b0e9d8e098b5aebc7ae7eaa4f7df8bb7eda3af3e9ed99f4cc534673b1d74be7f&scene=0&key=bbc5fd821001dff2801c09cccac13d0854e0dfab1e2c84c107398bf729dd12e3bda1711977cb98efad6738e5667fe5f864b6c2f007cf8354227e2d1dfe8272dd628fbb13ce9bebd2fb330f9312ac029f&ascene=1&uin=NzU3MDI0MTM3&devicetype=Windows+8&version=62040525&pass_ticket=CDqPxmsqbgubYKLpZ2%2FHnyFono7F19b9%2FHfDifEzQSJqPdnCSFScOzet2SBWCZPi&winzoom=1##]北京慧德易[/url])

  • 解密国内外液相紫外检测器的问题?

    液相色谱最常用的检测器是紫外分光(可变波长)检测器,现有的进口产品与国内大都产品一样存在如下的技术问题:1,由于都没有采用先进的自动增益技术,因此比耳吸收定律中:入射光信号随波长而变化,即各个波长入射光信号不同,产生的问题是定律中三个参数有两个是不定的变量,难以正确计算和标定‘各个波长’光学灵敏度AU值,和有关的噪音和漂移AU值;并且各个波长的技术性能好坏相差悬殊,无法做到‘全波长’性能优异,并产生技术指标残缺不全,很多不真实的情况。2,与光学灵敏度相关的样品检测灵敏度不能做到最佳,高低相差悬殊。3,进口产品中接收器件‘光敏二极管阵列’不但有上述的问题,而且难以采用自动增益技术以外,光学设计无法做到分析波长的正确,而入射光非单色光而是混合各种波长,因此产生很多假的信号当作样品信号,成为假样品检测灵敏度;波长精度和正确度也无意义。4,由于无采用自动增益技术,因此谱图的纵标只能是输出电压MV值,某些企业产品中微机反控纵座标表示成吸收单位AU值,因各个波长的光学灵敏度AU值是不同,并每台仪器又不同,所以没有可行性和实用性。 XXXX科学仪器有限公司的专利产品‘紫外可见光自动增益检测器’由于采用世界独创的两个专利技术:1,自动增益技术;2,自动消除仪器噪音,又同时降低漂移双重技术,解决了计算机也无法解决的难题,克服目前国内外该产品中普遍存在的问题。

  • 关于溶剂延迟

    不是设定溶剂延迟是为了保护灯丝吗?为什么每次运行时,仪器都会自动跳出警告:溶剂延迟,会缩短灯丝寿命

  • 紫外检测器与示差检测器的比较

    紫外检测器与示差检测器原理是什么?   紫外吸收检测器 ultraviolet absorption detector 简称紫外检测器(UV),是基于溶质分子吸收紫外光的原理设计的检测器。因为大部分常见有机物质和部分无机物质都具有紫外吸收性质,所以该检测器是液相色谱中应用最广泛的检测器,几乎所有液相色谱仪都配置了这种检测器。示差检测:是通用型检测器,凡具有与流动相折光率不同的样品组分,均可使用示差折光检测器检测。目前,糖类化合物的检测大多使用此检测系统(当然现在糖类elsd很普遍)。  紫外:只要具有光吸收的都可以.  示差: 存在光的对比差或折射率  任意一束光有一种介质射入另一种介质时,由于两种截至的折射率不同而发生折射现象。折射率的大小表明了截至光学密度的高低。介质的折射率随温度升高而降低。一般选用20度时两纳线的平均值589.3nm为检测波长测定溶剂的折射率。示差折光检测器是通过连续测定色谱柱流出液体折射率的变化而对样品浓度进行检测的。检测器的灵敏度与溶剂和溶质的性质都有关系,溶有样品的流动相和流动相本身之间折射率之差反映了样品在流动相中的浓度。  紫外检测器的工作原理是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.示差检测器是连续检测样品流路与参比流路间液体折光指数差值的检测器,是根据折射原理设计的,属偏转式类型。光源通过聚光镜和夹缝在光栏前成像,并作为检测池的入射光,出射光照在反射镜上,光被反射,又入射到检测池上,出射光在经过透射镜照到双光敏电阻上形成夹缝像。双光敏电阻是测量电桥的两个桥臂,当参比池和测量池流过相同的溶剂时,使照在双光敏电阻的光量相同,此时桥路平衡,输出为零。当测量池中流过被测样品时,引起折射率变化使照在双光电阻上的光束发生偏转,使双光敏电阻阻值发生变化,此时由电桥输出讯号,即反映了样品浓度的变化情况。  示差检测器主要是依据不同溶液的折光率来鉴定的,当浓度不紫外检测器: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。  示差检测器:对于偏转式示差折光检测器,光路在通过两个装有不同液体的检测池时发生偏转,偏转的大小与两种液体之间折光率的差异成比例。光路的偏转由光敏元件上的位移测得,显示了折光率的不同。 在光学系统中采用了多种精密装置,提高了运行的稳定性,也使检测器更加精致。从钨灯发射出的光束经过聚光透镜,狭缝1,准直镜和狭缝2检测池,然后光被检测池后的反光镜反射,再通过检.在光学系统中采用了多种精密装置,提高了运行的稳定性,也使检测器加精致。从钨灯发射出的光束经过聚光透镜,狭缝1,准直镜和狭缝2检测池,然后光被检测池后的反光镜反射,再通过检测池、狭缝2、准和零位玻璃调节器后在光敏元件上显示出狭缝1的影象 光敏元件上有两个并排的光敏接收元件。 当检测池中的样品和参比的折光率变化时,光敏元件上的影象水平移动。光敏接收元件各自发出的电信号的变化与影象的位例。因此,与折射率的差异相对应的信号可由两信号输出的差异获得。  紫外检测器的原理:被检测物质具有特定的吸收波长,在该波长下,响应值与浓度成正比。示差检测器原理:被测物质具有一定的折光系数。  各自的用途?  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.示差检测是凡具有与流动相折光率不同的样品组分,均可使用示差折光检测器检测.  示差折光检测器对没有紫外吸收的物质,如高分子化合物、糖类、脂肪烷烃等都能够检测。在凝胶色谱中示差折光检测器是必不可少的,尤其对聚合物,如聚乙烯、聚乙二醇、丁苯橡胶等的分子量分布的测定。另外在制备色谱中也经常用到。还适用于流动相紫外吸收本地大,不适于紫外吸收检测的体系。  示差折光检测器与紫外可见检测器相比,灵敏度较低,一般不适用于痕量分析,也不适用于梯度洗脱。  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。  示差检测器属于通用性检测器,如果选择合适的溶剂,几乎所有的物质都可以进行检测。  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.  示差检测器属于通用性检测器,可以分析绝大多数的物质.  用途:一般当物质在200-400nm有紫外吸收时,考虑用紫外检测器。无吸收或吸收弱时可以考虑示差检测器。  它们有什么各自优点?  紫外吸收检测器它不仅有较好的选择性和较高的灵敏度,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。示差折光检测器这一系统通用性强、操作简单.  示差检测器属于总体性能浓度型检测器,其响应值取决于柱后流出液折射率的变化,采用含有样品的流出液和不含样品的流出液的同一物理量的示差测量。其响应信号与溶质的浓度成正比。属于中等灵敏度检测器,检测限可达1mg/ml-0.1mg/ml。  紫外检测器灵敏度高,噪音低,线性范围宽,对流速和温度均不敏感,可于制备色谱。由于灵敏高,因此既使是那些光吸收小、消光系数低的物质也可用UV检测器进行微量分析。  示差折光检测器是目前液相色谱中常用的一种检测器,它可与输液泵,色谱柱,进样器等组成凝胶渗透色谱仪或高速液相色谱仪系统,也可以配置适当的进样系统作为单独的分析仪器使用。对所有溶质都有响应,某些不能用选择性检测器检测的组分,如高分子化合物、糖类、脂肪烷烃等,可用示差检测器检测。由于不同的液体折光不同,因此本检测器通用性强,可广泛地应用于化工、石油、医药、食品等领域为科研、生产服务。  紫外检测器有较好的选择性和较高的灵敏度,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,示差检测器几乎对所有溶质都有响应.  紫外优点:常用、方便。示差检测器:弱吸收物质定量准确。  它们之间的区别?  示差折光检测器这一系统灵敏度低(检测下限为10-7g/ml),流动相的变化会引起折光率的变化,因此,它既不适用于痕量分析,也不适用于梯度洗脱样品的检测。UV检测的主要缺点在于紫外不吸收的化合物灵敏度很低。1.紫外是选择性检测器,示差是通用性检测器;2.紫外检测器灵敏度高,示差检测器灵敏度低;3.紫外检测器可进行梯度洗脱,示差检测器不能进行梯度洗脱;4.紫外检测器对压力和温度不敏感,示差检测器很敏感。  示差检测在原理上虽然是通用型检测器,但是它的灵敏度低,和梯度脱洗不相容,因此它对于HPLC来说不是理想的检测器。  而紫外检测器既可用于等度洗脱,也可用于梯度洗脱.(来自网络,侵删)

  • 【资料】-高效液相色谱紫外检测器需要信噪比指标

    [b]高效液相色谱紫外检测器需要信噪比指标[/b][i]法洋,许旭,雷晓玲[/i]摘 要:紫外吸收光学检测器是高效液相色谱中最常用的检测器。厂家采用的性能指标包括检测器的噪音,基线漂移等。考虑到该仪器用于分析测试实验的需求,增加信噪比指标可以较全面的评价不同型号检测器的性能差异。关键词:紫外吸收光学检测器 高效液相色谱 信噪比1 引 言紫外检测器是高效液相色谱中最常用的检测器,目前市场上生产厂家及型号很多,厂家通常采用检测器的噪音,基线漂移等技术参数作为产品的灵敏度性能评价指标。考虑到样品的紫外吸收响应值主要与样品有关,与仪器的关系不大,一般认为这可以基本反映仪器在灵敏度方面的性能。本文在实验的基础上证明对同一样品各检测器的响应值实际上也存在不同程序的差异,说明仅使用噪音和基线漂移的指标不能准确显示仪器在灵敏度方面的性能差异,因此,提出用信噪比来评价仪器的灵敏度性能。2 灵敏度评价指标设置的目的和依据高效液相色谱及其紫外检测器主要用于化学样品的分析测试。其评价指标必然与其用途相关联。一个分析方法对检测器的要求主要在灵敏度、选择性、精确度和准确性方面。在色谱分析中灵敏度是非常重要的指标。对于灵敏度,在分析测试方法研究中主要使用信噪比、最低检测限,或最低定量限来评价。其中信噪比是评价的核心,因为最低检测限和最低定量限通常用信噪比在2~3和10的量来定义。但目前厂家通常采用检测器的噪音,基线漂移等技术参数作为产品的灵敏度性能评价指标。这实际上是基于样品的紫外吸收响应值主要与样品有关,与仪器关系不大的假设。根据朗伯比尔定律,对于同样长度的检测池,同样浓度的样品溶液应该具有相同的吸光度。这样,对同样浓度的样品溶液,检测器的响应值应该是相同的,所以上述噪音,基线漂移的参数应该可以用来评价检测器的灵敏度性能。

  • 紫外检测器的能量

    岛津液相,配备的紫外检测器,上次在帖子中看到有版友提到参比池的能量值应该比样品池的能量高,而我们新换的紫外灯,样品池的能量(大概1800mV)要比参比池(大概1600mV)高将近10%,不知我们这种情况是不是正常,各位的灯能量有多少呢?

  • 【赛前预热】+紫外检测器如何可以延长寿命

    【赛前预热】+紫外检测器如何可以延长寿命

    http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2015060911095159_01_2328678_3.jpg俺的老哥们Agilent hplc1100 紫外检测器近期毛病不断,与大家共学习:一般做法:坚持在分析工作结束后冲洗液流管路,去除气泡和污垢。日常进行性能检测记录和比较,能及时发现问题和故障,便于维修。性能检测主要内容:波长精确度、样品池与参照池光强度、噪声和基线漂移。检测可定期或不定期在分析工作前进行。色谱仪液流管路,从泵、进样器、色谱柱及检测器流通池,在分析完成后,均应充分冲洗。特别是用过含盐缓冲液做流动相,更应用水、甲醇-水充分冲洗,防止在液流管路及流通池内出现污垢和气泡。不过现在必须学会更换保险丝学会清洗流通池,还必须学会更换氘灯了!命苦啊

  • 沃特世液相紫外检测器通讯失败

    用的是Waters e2695液相色谱仪(配2475紫外和2489荧光检测器),我把两个检测器串联起来,测定多环芳烃,在进样的那一瞬间,紫外就通讯失败(经检查检测器是好的),而荧光检测器则最好的,此时只有荧光检测色谱图,走基线的时候两个检测器都是好的,都有色谱图,重新联机后一进样瞬间还是通讯失败,试了好几次,不知道这是什么原因呢?如何排除?

  • 【讨论】带紫外检测器的液相是否可以代替紫外分光光度计

    一直存在一个争论:带紫外检测器的液相是否可以代替紫外分光光度计。最近查了一写资料,对两者进行比较:1 从光学精密度来比较:分光光度计的高,而紫外检测器的低,具体低多少,俺还想再做进一步的试验。2 从信号稳定性来比较:分光光度计的低,紫外检测器的高,具体相差多少,也要进行数据比较。3 从光学能量角度来比较:分光光度计的高,而紫外检测器的低。 也许还有很多别的指标可以比较,有待大家一起讨论。

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