紫外可见吸收峰值宽度分析

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紫外可见吸收峰值宽度分析相关的厂商

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    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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  • 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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  • 杭州科晓化工仪器设备有限公司是一家专注于实验室分析仪器销售和服务的公司,成立于1995年5月,总部位于美丽的西子湖畔——杭州,从2001年开始,公司相继在合肥、苏州、济南、沈阳、广州、南昌、上海和重庆设立了8家独立销售分公司。同时在武汉、石家庄、南宁、郑州成立了4家销售服务联络处,是一家具有在全国有着12个分支机构的公司。  杭州科晓公司主要代理销售国内一流品牌,如上海精科(上分、物光、雷磁和天平)的基础实验室分析仪器,上海伍丰科仪的液相色谱仪,上海博迅的箱式仪器,岛津(技迩)的岛津耗材和GL公司的液相色谱柱,上海中惠的安捷伦耗材,大连依利特的液相色谱柱,中科院兰化所的毛细柱子,北京精华苑的气体发生器,北京中兴汇利的项空进样器,上海安科的离心机和安亭电子的卡氏水份仪,杭州科晓是这些厂家全国最大的代理商。为了满足不同客户的品牌要求,公司还经销国内其他品牌的产品,如上海越平的电子天平和红外水份仪,上海申光的旋光仪、熔点仪和阿贝折射仪,北分瑞利的原子吸收和原子荧光,北京普析通用的可见紫外、原子吸收和原子荧光,上海棱光的分子荧光和可见紫外,上海亚荣的旋蒸,苏州赛分和上海易创的液相色谱柱,上海傲普的火焰光度计,北京海光的原子荧光,Waters的515、1525简版液相色谱仪等厂家的一级经销商;另外如梅特勒的电子天平和电化学产品,赛多利斯的电子天平和红外水份仪,岛津的苏州工厂和日本原厂的部分产品,Waters耗材和维修件,热电的耗材和柱子,安捷伦的7820、7890和1260整机,瑞士万通的水份仪等产品也有很好的渠道和价格优势。十几年来,科晓仪器凭借优质的产品资源和专家式的销售服务,赢得了全国广大用户的支持和信赖,同时也博得了国内外众多知名厂商的肯定。  2011年初,杭州科晓为了更好地打造自主品牌,在杭州市西湖区科技园注册了一家研发生产型公司——杭州捷岛科学仪器有限公司,把杭州科晓公司原来开发生产的产品:如GC1690,GC1650,GC1690Ⅱ气相色谱仪,LC-10B系列液相色谱仪,V10(容量法)卡尔费休水份测定仪,C10(库仑法)卡尔费休水份测定仪,T10全自动电位滴定仪,WJK-2LB空气泵,SGH-300A氢气发生器,DGFM便携式数字气体流量计(N2,H2,Air),GPI气体净化器等产品整体转入杭州捷岛公司生产,而捷岛科仪每年也将有几款自主研发的新产品投放市场,以保证不同客户对产品的需求。捷岛公司生产的产品由杭州科晓全权代理销售,捷岛的产品用户就是科晓在全国各地的分公司。  科晓的发展和捷岛的成长,离不开广大客户的信赖,离不开众多供应商的支持,在未来的岁月里,我们将一如既往地为您提供更优质的产品和服务,有了你们的支持和科晓人的不懈努力,我们坚信,科晓仪器一定会成为国内分析仪器行业最具影响力的公司之一,成为您未来工作中伴。
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紫外可见吸收峰值宽度分析相关的仪器

  • 仪器描述UVAS eco sc紫外吸收在线分析仪是为测量水中(饮用水/地表水/污水)溶解有机物而设计的COD在线监测仪。它可以直接浸入水中,测量对254nm 紫外光有吸收的水中溶解有机物,并以“特别吸光系数”,即SAC254,来表达测量结果,此COD在线监测仪测量探头特有的双光束结构,可以有效地消除样 品中浊度、电源的波动、元气件老化等因素对测量结果的干扰,从而提高测量精度。测量结果可以以图形或数字的形式显示。该COD在线监测仪具有自动清洗、无 需化学试剂等特点,在适合的条件下是水处理工艺参数控制的选择。典型应用● 此COD在线监测仪可用于需要监测有机物浓度趋势的中小型污水处理厂需要监测有机物浓度趋势的中小型污水处理厂,连续监测水中的溶解性有机污染物。● 污水厂进排口水质监测,以极低的运营成本给用户提供连续而稳定的测量数据。● 污水处理工艺过程中需要控制有机负荷、曝气量和营养物质之间的平衡。使用UVAS eco sc● 紫外吸收在线分析仪可以提供连续的有机物变化趋势,能够帮助操作人员实现工艺过程的优化特性和优点● 该COD在线监测仪运行成本低运行成本低,只有密封圈和刮片为损耗部件● UVAS 的经济型产品,价格较低● 不锈钢材质,坚固耐用● 集成了自动刮片清洗功能,即使在很苛刻的应用条件下,所需的维护量仍然很低,无需额外的安装和维护(例如,压缩机)● 即插即用检测原理含有共轭双键或多环芳烃的有机物溶解在水中 时,对紫外光有吸收作用。因此,通过测量这些有机物对 254nm 紫外光的吸收程度,我们就可以评估水体中这些有机物污染的程度,“特别吸光系数”,即 SAC254,就是用来衡量水中有机污染物总量的物理量。该COD在线监测仪由控制器和测量探头组成。测量探头工作时,需要浸没在水中,或将水抽提上来, 流过狭缝。探头中光源发出的光线穿过狭缝时,其中部分光线被狭缝中流动的样品所吸收,其它的光线则透过样品,到达探头另一侧的斩光器,被一分为二,50% 的光线由样品检测器检测,另 50% 的光线由参比检测器检测。此COD在线监测仪通过比较两个检测器的信号,就可以给出“特别吸光系数”,即 SAC254。COD在线监测仪测量技术:紫外吸收法测量(双光束技术),无需化学试剂分辨率:0.5 m-1 或 mg/L 或 ppm准确度:测量值的 ±5%, ±10 m-1 取大者测量光程:1mm量程:5-1500 m-1补偿波长:550nmCOD在线监测仪测量间隔:=min. 5分钟 , 或更长时间 电缆长度:10m, 可延长至 100M模拟输出:两路0/4~20mA探头压力限值:(通过 sc100)/ 0.5bar 环境样品温度:+2~+40℃ 水样PH:4.5~9COD在线监测仪尺寸:约 75×323mm COD在线监测仪重量:约 3.3kg 检修周期:6 个月用户维护:通常为 1 小时 / 月
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  • 岛津UVM-4020紫外吸收法在线COD分析仪为新一代多波长UV仪,不仅具有传统UV254特征吸收波,同时采用多波长加权(WMW)测定原理进行五波长紫外吸收,不仅能应用于饮用水预警、自来水源水等行业的有机物监测,还适用于石化、印染等工业复杂废水的在线监测,通过其快速响应、免维护以及无需药剂的特点,替代传统的铬法在线COD仪,实现环保、快速的过程在线分析。应用领域:石化行业:石化废水或高盐废水的监测环保行业:重点污染源废水排放监测水利行业:地表水、江河湖泊水体的水质预警监测市政行业:饮用水水源地的水质监测、自来水厂进水水质监测及污水处理厂进出水水质监测科研教育:水处理工艺研发或水质研究中水体有机物负荷监测使用条件:电源220V±10V、50/60Hz功率约100VA环境温度5~40℃环境湿度90%RH以下,无冻结,无结露水样流量1~2L/Min水样压力50KPa以下 技术指标:测定原理243nm、254nm、265nm、275nm和290nm加权多波长紫外吸光法自动校准利用零标液和跨度标液自动校准(可选)测定范围0-400(SAC)、0-200(SAC)、0-80(SAC)测定周期最小1分钟,10-720分钟任意设定,也可远程控制换算功能COD、BOD、TOC、SAC并内置30个换算式(选择最适合的换算式功能)自动清洗功能可根据用户设定的时间间隔,定时对仪器内部管路进行清洗安装室内安装
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  • 从1962年推出首台商品化紫外分光光度计以来,日立凭借全球先进的光栅技术和持续创新能力,不断推出各种类型紫外分光光度计,满足用户的科研和检测需求。 这次推出的台式紫外可见近红外分光光度计UH5700,融合了日立精密的光栅技术,使用了新研发的蚀刻衍射光栅,既可测定液体样品的吸收光谱,也可测定固体样品的反射和透过光谱,另外丰富的附件满足您多方面的测定需求!主要特点如下:1. 宽波长范围190-3300nm,满足更多测定需求。2. 低噪音采用连续可变狭缝,在近红外波长区测定低光量时,自动加宽狭缝;测定高光量时,自动减小狭缝宽度。支持低噪音测定超大范围波长区域3. 高速扫描采用齿轮驱动,实现了紫外-可见-近红外区域的快速扫描。4. 低杂散光、超大测光范围标配新研发的蚀刻衍射光栅和高光量单色器。5. 采用全新控制软件,操作更加便捷采用UV Solutions Plus,新增数据表和数据处理结果的列表显示功能、报告格式的自定义功能、仪器性能检查功能。6. 提供丰富的配件,支持液体到固体样品的测定各种配件一应俱全,满足分光光度计的多种测定需求,如溶液中微量样品的测定和片状样品、薄膜样品的测定等。
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紫外可见吸收峰值宽度分析相关的资讯

  • 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。
  • 选择紫外或紫外可见传感器时需要了解的 5 个问题
    分光光度法可适用于在线仪器,是监控水和污水处理设备的重要方法。分光光度法是一种测定分子对光的吸光度的方法,此方法在在线传感器上的应用已越来越准确和可靠。WTW IQ SensorNet系列紫外(UV) 和紫外可见(UV Vis)传感器具有适用于特定污水处理应用的内置出厂校准,不仅提高准确性,还可减少校准的频次。内置UltraCleanTM超声波清洗,减少校准频次的同时完全去除更换损耗品的必要(如试剂或刮刷),最大限度减轻了维护工作。本系列传感器甚至还支持通过单个传感器测量多个不同参数,如硝酸盐、亚硝酸盐、总悬浮物 (TSS)、紫外线透射率(UVT-254)、化学需氧量(COD)、生化需氧量(BOD)、总有机碳量 (TOC)和其他碳参数。 本系列传感器是水和污水处理设备的一项重要投资,为操作人员提供极大便利。但是如何选择合适的传感器?为确保选择最符合应用的传感器,来看一下选择紫外可见传感器时需要考虑的5个问题。紫外和紫外可见传感器的优势1、无需试剂,即可在线进行硝酸盐、亚硝酸盐、COD、BOD、TOC、UVT-254、NOx和TSS测量2、单个传感器最多可测量并显示五个参数3、UltraClean™ 超声波清洁技术可防止结垢,维护较为简单4、持久耐用的材质:钛和PEEK(聚醚醚酮)即使在最恶劣的条件下仍可保持稳定5、紫外和紫外可见传感器每次测量可扫描256个波长,从而实现更好的准确度和浊度补偿6、工厂已针对过程中的位置进行了校准(进水、二级处理、出水)7、用户可自行校准,从而在应用情况不理想时提高准确度参数硝酸盐:来自硝化过程中NH4转化的人类排泄物的生物污染物。亚硝酸盐:来自人类排泄物的生物污染物,是硝化过程中NH4和NO3的中间型。生化需氧量:微生物在分解流水中的有机废物时消耗的氧气量。被看做是对存在的有机物的量化,并且排放量受到国家污染排放消除系统(NPDES)的排放限制。总有机碳:样品中有机结合的碳量。被认为是对存在的有机物的量化和水质指标。与BOD或COD相比,该测试通常是表示有机物的一种更方便直接的方式。紫外线透射率:在254mm 波长处透射的紫外线百分比。该参数用于指示水中的有机物含量,通常与BOD、COD和TOC相关。该测量值通常用于在消毒过程中自动控制紫外线剂量。总悬浮物固体:水样中被过滤器捕集的悬浮颗粒的净重。该参数通常用作水质的指标,并用于定量分析活性污泥系统(混合液悬浮物,MLSS)中存在的微生物。需要测量什么及测量原因选择紫外或紫外可见传感器时,需要搞清楚的首要问题是测量什么及原因。需要测量什么参数?应用场景是什么?如何使用传感器?取决于应用场景,通过单个传感器监控多个参数可能更为有益。以下是紫外可见传感器在污水处理中最常见的一些应用。 氮硝酸盐氮和亚硝酸盐氮是生物脱氮除磷(BNR)应用中常见的测量参数。硝酸盐在工艺优化中扮演着多种角色,如确保高效地完成硝化、监控硝酸盐去除、控制脱氧区的碳投加量以及确保出水中的氮含量达到排放标准。亚硝酸盐的使用情况较少,因为它是硝化工艺的中间阶段。如果污水处理设备出现亚硝酸盐积累问题或使用快捷反硝化工艺,监控亚硝酸盐将会很有用处。碳碳参数在污水处理中同样具有广泛应用。COD、BOD和TOC是量化样品内碳含量的常见测量参数,其中BOD和TOC专属于有机碳。例如,通常会测量二级处理中的COD来监控有机物负荷。在二级处理中,COD可指示一级或二级处理的效率,或量化需要碳源(反硝化和除磷)的生物处理工艺中的有机碳含量。此外,监控污水处理厂收集系统或进水设施中的COD有助于确定重度负荷来源或提供预警探测。长期以来,这些碳参数的测定都需要昂贵或耗时的实验室程序,因此难以实际使用。如今,借助在线紫外可见传感器,我们便可以利用这些参数实现原本难以实现的工艺控制和预警检测。紫外和紫外可见传感器具有广泛的应用,在某些情况下,通过单个传感器获得多个参数将对操作人员有所助益。例如,TSS是曝气池的常见测量参数,指示微生物浓度(MLSS –混合液悬浮物)。利用包括 TSS与COD组合的传感器,操作人员即可获得用于监控食料与微生物比(F/M 比)的必要信息。使用单个传感器监控多个参数可从单个传感器获得更多有用数据,从而带来附加值。选择紫外可见传感器时,确保查看各传感器的可测参数列表(表1)。单波长传感器和光谱传感器有什么不同?一些制造商仅生产单波长传感器,而其他像WTW一样的制造商除单波长传感器外还生产光谱传感器,后者可提供更多参数和更高的准确性。前面我们一直在谈论光谱传感器,在光谱传感器中,每次测量时都将扫描256个波长的紫外光和可见光以获得所需参数的浓度。此类传感器通过测量每种波长处的吸光率来生成“光谱足迹”。然后,根据传感器中编制的算法将每个“光谱足迹”计算为以 mg/L 为单位的浓度(Smith, 2019)。相比于单波长传感器,光谱测量的精度和准确度更高,因为物质分子会吸收一段波长范围内的光,而并非仅吸收单个波长。附加波长具有许多优势,包括为每个参数提供更多吸收数据、使用一系列波长进行浊度修正,甚至有助于检测不同形式的有机分子。紫外可见光谱传感器扫描的256个波长跨越紫外和可见光范围,从200至720nm(图1)。紫外光谱传感器扫描的256个波长范围为200-390nm。在这个波长范围内,紫外传感器将能够同时测定并区分硝酸盐和亚硝酸盐。硝酸盐和亚硝酸盐通常吸收短波长紫外光(尽管单波长传感器可以提供有用的数据和趋势,但与光谱传感器相比,其准确度和可重复性不佳。使用单波长进行测量和浊度修正时,此类传感器可能无法检测到某些形式的有机分子,无法区分硝酸盐和亚硝酸盐,也无法准确补偿浊度。单波长和光谱传感器各有优势,所以哪种更适合您的应用呢?使用单波长传感器能够以适中的价格获得有机物或氮氧化物的趋势数据,并且甚至有些应用专门需要用到单波长传感器,例如紫外线消毒需要UVT-254。然而,光谱传感器已针对特定应用(进水、二级处理、出水)进行校准,并且由于此类传感器扫描256个波长,从而准确性、可靠性都比单波长传感器更高,浊度修正也更准确。测量光程是什么?为什么很重要?测量光程是指光源和探测器之间的距离,在分光光度法测量中非常重要。测量光程(又称狭缝宽度)是根据比尔-朗伯定律计算光吸收率时的一个计算因子,并且受样品水浊度的影响极大。因此,紫外可见传感器通常具有固定的测量光程,并针对特定应用提供不同的狭缝。IQ SensorNet紫外可见传感器有2种测量光程可供选择:1mm和5mm(图 2)。1mm狭缝用于监控未经处理的污水和二级处理,因为这些应用通常浊度较高。5mm狭缝用于监控处理后的出水、低浊度污水,有时还可用于监控一些地表水或饮用水应用。取决于应用类型,其他制造商可能还会提供10-50mm的测量光程。选择YSI紫外可见传感器时,注意701型号传感器为 1mm测量光程(适用于未经处理的污水或活性污泥),705型号传感器为5mm 测量光程(适用于低浊度的处理后出水)。如何安装紫外可见传感器?紫外可见传感器一般比其他在线传感器更大、更沉,因此在确定安装选项时应特别考虑。与所有在线传感器相同,应基于安全性和可达性来选择安装位置和方式。要确保可以轻松接触到传感器,以便偶尔进行维护,因此有足够的操作空间非常重要。传感器的安装位置应符合要求的扶手和过道安全标准。同样,紫外可见传感器的安装也应易于使用,并使传感器易于操作。最后一点,由于传感器可能比较沉,安装的稳固性也非常重要,必须能够承受相应重量,尤其是对于存在堵塞问题的污水设备。紫外可见传感器在污水中最常见的安装方式为浸入式安装。浸入式安装通过将传感器直接浸入集水池或水流中,直接测量过程用水。WTW紫外可见传感器提供两种沉浸式安装选项:刚性安装或摆动/链条安装。刚性安装包括将紫外可见传感器固定至一个金属杆上,然后将金属杆安装至护栏或墙壁上。当需要较稳固的解决方案,如水比较湍急或水中有堵塞时,这种安装类型是最佳选择。对于一般的沉浸式安装应用,摆动和链条安装更具优势。使用这种安装,传感器将更容易操作,因为传感器悬挂在链条末端,通过链条便可轻松地在集水池中进行升降。摆动臂将传感器伸出集水池外面,但是也可容易接近,只需将传感器摆动至靠近护栏的位置就能够拆下传感器进行维护。 对于像处理后的污水出水、污水回用或饮用水等清水应用,流通池可能是最佳选择。在这些应用中,由于缺乏合适的位置或因NSF要求,不能使用沉浸式安装。使用流通池时,紫外可见传感器将采用壁挂式安装,流通池会形成一个腔体让水流经光学窗口。水流持续运送至传感器进行测量,然后排出。无论将WTW紫外可见传感器用于清水还是污水应用,选择最适合的安装选项都非常重要,这样既能够确保传感器正常运行,还可将维修工作量保持在最低限度。 如何维护?尽管紫外可见传感器的维护要求不高,且不需要试剂,但仍然需要偶尔进行保养以优化运行。相比于其他在线传感器,WTW紫外可见传感器具有所需维护工作量最少的巨大优势。本系列传感器具有内置的独特自动超声波清洗系统UltraCleanTM技术。该系统不仅有助于保持测试窗口长久清洁,而且整个系统都置于传感器内部,所以没有需要更换的密封件或挂刷。保持紫外可见传感器清洁对传感器性能至关重要。因此,紫外可见传感器通常带有自动清洁系统,这可有效降低传感器总的维护时间。WTW提供两种类型的自动清洁系统:一种是所有传感器中都已内置的UltraClean;另一种是空气清洁系统。UltraClean超声波清洁系统轻微振动传感器的光学窗口,清除堆积的固体。这种技术已被证明在具有较多固体的污水应用中非常成功,WTW的ViSolid(TSS)和VisoTurb(浊度)传感器中同样也应用了此技术。WTW紫外可见传感器的另一个自动清洁选项是空气清洁系统。该系统使用空气压缩机定期向光学窗口上喷放压缩空气,清除任何可能干扰测量的固体。WTW空气清洁系统直接与传感器相连,并且可以通过控制器进行编程控制,根据所需时间间隔进行清洁。两种自动清洁系统都能使传感器在废水应用中保持数周的准确读数。应根据需要进行校准,例如当传感器首次安装、移动到新位置或传感器对参考样品的测量不准确时。WTW紫外可见传感器具有双通道测量系统,其中一个相同的参比通道用于监控并校正光源灯或探测器的老化,防止任何潜在校准漂移。这样可免去常规校准的麻烦,但是仍建议使用实验室参考样品对传感器测量值进行常规验证,以确保传感器的准确性。
  • 普析通用河北举办《紫外、原子吸收、X射线荧光分析仪》学术交流会
    关于举办《紫外可见分光光度计、原子吸收光谱仪、X射线荧光分析仪》 学术交流会邀请函 随着加入WTO与国际接轨,新的要求、新的标准给仪器应用带来了更广泛的领域,同时,随着科技的发展、市场的繁荣给分析工作带来了新的仪器、新的技术。为更进一步了解仪器的原理性能,使现有的资金——购置最适用的设备;使现有的设备——发挥最出色的作用,北京普析通用仪器有限责任公司特举办此交流会,并邀请专家授课。现将有关事宜通知如下: 一、日期:2006年4月26日 二、讲课内容及时间安排: l 上午8:45-11:45介绍讲解 李昌厚教授专程主讲 紫外可见分光光度计部分 1. 目前国内、外紫外可见分光光度计仪器及应用的最新进展。 2. 紫外可见分光光度计的主要性能指标(定义、测试方法、对分析误差的影响、应用上的重要性)。 3. 如何评价(挑选)紫外可见分光光度计使之适用于本职的分析工作。 4. 如何使用好紫外可见分光光度计的关键问题。 l 下午1:00-2:30介绍讲解 李昌厚教授专程主讲 原子吸收分光光度计部分 1. 目前国内、外原子吸收分光光度计仪器及应用的最新进展。 2. 原子吸收光谱仪的主要性能指标(定义、测试方法、对分析误差的影响、应用上的重要性。) 3. 如何比较一台原子吸收光谱仪的功能,它给分析工作带来的优越性是什么? 4. 如何选择原子吸收光谱仪的最佳分析条件,及提高灵敏度的方法。 l 下午2:30-4:00介绍讲解 田宇纮教授专程主讲 X射线荧光分析仪部分 全反射X射线荧光(TXRF)分析技术是近年才发展起来的多元素同时分析技术。TXRF可以大大提高能量分辨率和灵敏度。该技术被誉为在分析领域是最具有竞争力的分析手段、在原子谱仪领域内处于领先地位。本讲座将要介绍的就是X射线荧光分析仪在材料分析中的应用技术与最新的发展情况。 三、 原吸紫外主讲人: 李昌厚教授 中国分析仪器学会副理事长 中国光学仪器学会 物理光学仪器专业委员会 副主任 中国国家技术监督局 国家级计量认证评审员 中国科学院上海生物工程研究中心 仪器分析室主任、研究员、博士生导师:李昌厚教授专程主讲 X射线荧光分析仪主讲人: 田宇纮教授 中国科学院近代物理研究所 教授 X射线荧光分析仪设计与制造 专家 四、 会议地点: 唐山饭店 多功能厅 唐山市建设南路46号(唐山市百货大楼对面) 报名联系人:孟令红 田凤 电话:13383059598 0311-86050158 五、 本次研讨会免费听取,并提供中午工作餐。 六、 到场请认真填写《会议信息反馈表》,及时交到会务组,凭此领取礼品。 七、 为提高听课质量,敬请与会者在主讲人授课时间保持手机安静。 八、 乘车路线:唐山市火车站汽车站坐车到唐山市百货大楼对面。车程十五分钟。 注:具体讲课时间以4月26日当天的研讨会现场安排为准,如有变动不另行通知。 北京普析通用仪器有限责任公司河北联络处 2006年4月12日 参 会 回 执 单位全称: 部门(科、室): 通讯地址: 邮    编: 参会人数: 电    话: 参会人员姓名: 联 系 电 话: 其他要求: 注:因会场空间有限,名额仅限150人。请参会人员及时准确填写回执。并请传真至0311-86050158-810。凭此回执参加研讨会。 另:如不方便发传真,也可电话及邮件报名 报名联系人:田凤 联系电话:0311-86050158 E-mail:hebeioffice@pgeneral.com

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  • 紫外可见分光光度计 和 原子吸收 光源带宽 的要求?

    最近在学习[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]的知识,里面提到它是基于Lambert-Beer定律来定量的,该定律的前提是单色光、垂直入射、稀溶液。为了满足单色光,故对于宽度为0.00Xnm吸收线线,选择了缩小5~10倍的光源(0.001~0.002nm)。紫外可见分光光度计 定量也是基于L-B定律,按理说也是要求发射光源宽度较窄,但目前的发射带宽均为2nm,有文献指出,只要发射光源的半峰宽/吸收光谱的半峰宽≤1即可获得满意的结果,为什么同样是为了获得线光源,基于分子吸收的分光光度计,比[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]法对光源的要求要低呢?(一个是要求小于5,一个要求小于1即可)?

  • 紫外-可见吸收光谱法的测定

    一、样品制备  紫外-可见吸收光谱法测定通常是在溶液中进行,固体样品需转变成溶液,无机样品用合适的酸溶解或用碱熔融,有机样品用有机溶剂溶解或抽提。有时需先经湿法或干法将样品消化,然后再转化成适合于光度测定的溶液。  对光度分析溶剂的要求是良好的溶解能力,在测定波段没有明显的吸收,被测组成在溶剂中具有良好的吸收峰形,挥发性小、不易燃、无毒性、价格便宜等。  二、测定条件的选择  为了使测定获得比较满意的结果,必须注意选择合适的测定条件。  (1)波长  一般根据待测组分的吸收光谱,选择最大吸收波长A。作为测定波长,这样灵敏度最高,同时吸光度随波长的变化最小,可以得到较好的测定精度。但在实际工作中,并不一定选择A…,例如待测组分的A…受到共存杂质干扰,或待测组分的浓度太高等,可以选用其他吸收峰进行测定。  (2)狭缝宽度  狭缝将直接影响测定的灵敏度和工作曲线的线性范围。狭缝宽度太大,会使灵敏度下降,工作曲线的线性范围变窄;狭缝宽度太小,入射光强度太弱,也不利于测定。一般在不减少吸光度时最大狭缝宽度,就是应该选取的合适的狭缝窝度。  (3)吸光度范围  吸光度与测定相对误差的关系曲线,吸光度在0.2~0.8之间时,吸光度测定误差最小。因此,应把待测组分浓度的吸光度控制在0.2~0.8之间。  三、反应条件的选择  测定无机金属离子时,通常都加入显色剂,生成显色物质,然后进行分光光度测定。显色反应一般应满足生成物的有色化合物有较大的摩尔吸收系数,有较高的选择性,有色化合物组成应恒定,稳定性好及生成物与显色剂的A…的差值一般应大于60nm。实际工作中同时满足上述条件的显色反应不多,因此必须重视反应条件的选择。

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  • 安捷伦8453紫外-可见备件一次性聚苯乙烯比色池
    紫外-可见和紫外-可见-近红外比色池比色池材料 比色池有四种材料可供选择:根据用户测量的波长范围选择比色池材料。 如果在可见光波长范围内使用,安捷伦公司可提供低成本的光学玻璃比色池,此类比色池由超纯原材料制成。在200 nm 到2500 nm 之间的波长下,石英玻璃空比色池透光率 80%。在330 nm 到2500 nm 之间的波长下,光学玻璃空比色池透光率 80%。比色池形状矩形比色池 矩形比色池是最常见的比色池类型,它的形状根据比色池的光程从正方形到较长的矩形。我们提供:标准比色池、半微量比色池(容积为同样光程标准比色池的40%)、微量比色池(容积为标准比色池的20%)、亚微量比色池和超微量比色池(微升容积),以及一次性比色池。半微量比色池可与Cary100/300/4000/5000/6000 多池支架和所有标准的单池支架配套使用。此外,可以与温度探头附件配合使用,监控比色池内的温度。 比色池以配对的形式出售,适用于大多数常规紫外-可见和紫外-可见-近红外分析。配对的比色池确保在空比色池或充水的情况下吸光度或者透过率读数相近。 当对低浓度样品进行测量时,如需要提高灵敏度,则长光程比色池是理想的选择。这些长光程比色池必须和长光程矩形比色池支架配套使用。比色池容积大比色池 大比色池是符合DIN 58963 的方形池,池内宽度大于5 mm,已成为光度测定中的标准样品池。最常用的一种大比色池外观为45 x 12.5 mm(高x 宽)样品池的长度取决于所需的光程。大比色池或标准比色池所有侧壁的壁厚几乎相同,适用于大多数液体的紫外-可见和紫外-可见-近红外测量。对于给定的光程,它们要求以最大样品量进行测量。半微量比色池 半微量比色池池内宽度为4 mm 至2 mm,底部厚度为9 mm。半微量比色池的侧壁更厚使其容积比同样光程长度的标准比色池少40%。只有当需要测量的样品量很小时,这种比色池的作用才会比较明显。黑色自屏蔽比色池按照检测孔大小分类。检测孔位于安捷伦Cary 8453 紫外-可见分光光度计合适的Z 轴高度上,需要指出的是8453 使用不同的Z 轴高度,因此要检查其兼容性。半微量比色池可与Cary100/300 和4000/5000/6000 多池支架和所有标准的单池支架配套使用。可以和温度探头附件一起使用,监控比色池内温度。半微量比色池带有容纳磁力搅拌棒的搅拌池,它适用于所有Cary 100/300 和4000/5000/6000 系列帕尔帖多池和单池温控池架。微量比色池 微量比色池侧壁更厚,使其容积减少到同样光程标准比色池的20%。这些微量比色池非常适用于测定体积有限的样品。超微量流通池 超微量比色池专门为测试微升级样品(通常最低可达5 至135 μL )而设计。这些比色池可以用于任何标准比色池支架上,且具有所需样品量比标准比色池少得多的优势——因此它是分析高浓度样品,高吸收率溶剂或样品量极少时的理想选择。这些石英比色池提供低容量、短光程和卓越的热传导特性。它们具有理想的温度控制功能,除1 毫米光程比色池外,其它所有比色池都可以使用温度探头。黑色自屏蔽比色池按检测孔大小分类。比色池的设计可方便用移液管尖向这种比色池装入和吸出样品。带有Eppendorf 移液管填充/排空装置的超微比色池是为了可以处理极少量样品。当只有很少量样品时,需要加入这种比色池的溶剂只要略大于测量池的体积就可以了。订货信息:
  • 安捷伦Cary紫外-可见-近红外备件一次性聚苯乙烯比色池
    紫外-可见和紫外-可见-近红外比色池比色池材料 比色池有四种材料可供选择:根据用户测量的波长范围选择比色池材料。 如果在可见光波长范围内使用,安捷伦公司可提供低成本的光学玻璃比色池,此类比色池由超纯原材料制成。在200 nm 到2500 nm 之间的波长下,石英玻璃空比色池透光率 80%。在330 nm 到2500 nm 之间的波长下,光学玻璃空比色池透光率 80%。比色池形状矩形比色池 矩形比色池是最常见的比色池类型,它的形状根据比色池的光程从正方形到较长的矩形。我们提供:标准比色池、半微量比色池(容积为同样光程标准比色池的40%)、微量比色池(容积为标准比色池的20%)、亚微量比色池和超微量比色池(微升容积),以及一次性比色池。半微量比色池可与Cary100/300/4000/5000/6000 多池支架和所有标准的单池支架配套使用。此外,可以与温度探头附件配合使用,监控比色池内的温度。 比色池以配对的形式出售,适用于大多数常规紫外-可见和紫外-可见-近红外分析。配对的比色池确保在空比色池或充水的情况下吸光度或者透过率读数相近。 当对低浓度样品进行测量时,如需要提高灵敏度,则长光程比色池是理想的选择。这些长光程比色池必须和长光程矩形比色池支架配套使用。比色池容积大比色池 大比色池是符合DIN 58963 的方形池,池内宽度大于5 mm,已成为光度测定中的标准样品池。最常用的一种大比色池外观为45 x 12.5 mm(高x 宽)样品池的长度取决于所需的光程。大比色池或标准比色池所有侧壁的壁厚几乎相同,适用于大多数液体的紫外-可见和紫外-可见-近红外测量。对于给定的光程,它们要求以最大样品量进行测量。半微量比色池 半微量比色池池内宽度为4 mm 至2 mm,底部厚度为9 mm。半微量比色池的侧壁更厚使其容积比同样光程长度的标准比色池少40%。只有当需要测量的样品量很小时,这种比色池的作用才会比较明显。黑色自屏蔽比色池按照检测孔大小分类。检测孔位于安捷伦Cary 8453 紫外-可见分光光度计合适的Z 轴高度上,需要指出的是8453 使用不同的Z 轴高度,因此要检查其兼容性。半微量比色池可与Cary100/300 和4000/5000/6000 多池支架和所有标准的单池支架配套使用。可以和温度探头附件一起使用,监控比色池内温度。半微量比色池带有容纳磁力搅拌棒的搅拌池,它适用于所有Cary 100/300 和4000/5000/6000 系列帕尔帖多池和单池温控池架。微量比色池 微量比色池侧壁更厚,使其容积减少到同样光程标准比色池的20%。这些微量比色池非常适用于测定体积有限的样品。超微量流通池 超微量比色池专门为测试微升级样品(通常最低可达5 至135 μL )而设计。这些比色池可以用于任何标准比色池支架上,且具有所需样品量比标准比色池少得多的优势——因此它是分析高浓度样品,高吸收率溶剂或样品量极少时的理想选择。这些石英比色池提供低容量、短光程和卓越的热传导特性。它们具有理想的温度控制功能,除1 毫米光程比色池外,其它所有比色池都可以使用温度探头。黑色自屏蔽比色池按检测孔大小分类。比色池的设计可方便用移液管尖向这种比色池装入和吸出样品。带有Eppendorf 移液管填充/排空装置的超微比色池是为了可以处理极少量样品。当只有很少量样品时,需要加入这种比色池的溶剂只要略大于测量池的体积就可以了。订货信息:
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    紫外-可见和紫外-可见-近红外比色池比色池材料 比色池有四种材料可供选择:根据用户测量的波长范围选择比色池材料。 如果在可见光波长范围内使用,安捷伦公司可提供低成本的光学玻璃比色池,此类比色池由超纯原材料制成。在200 nm 到2500 nm 之间的波长下,石英玻璃空比色池透光率 80%。在330 nm 到2500 nm 之间的波长下,光学玻璃空比色池透光率 80%。比色池形状矩形比色池 矩形比色池是最常见的比色池类型,它的形状根据比色池的光程从正方形到较长的矩形。我们提供:标准比色池、半微量比色池(容积为同样光程标准比色池的40%)、微量比色池(容积为标准比色池的20%)、亚微量比色池和超微量比色池(微升容积),以及一次性比色池。半微量比色池可与Cary100/300/4000/5000/6000 多池支架和所有标准的单池支架配套使用。此外,可以与温度探头附件配合使用,监控比色池内的温度。 比色池以配对的形式出售,适用于大多数常规紫外-可见和紫外-可见-近红外分析。配对的比色池确保在空比色池或充水的情况下吸光度或者透过率读数相近。 当对低浓度样品进行测量时,如需要提高灵敏度,则长光程比色池是理想的选择。这些长光程比色池必须和长光程矩形比色池支架配套使用。比色池容积大比色池 大比色池是符合DIN 58963 的方形池,池内宽度大于5 mm,已成为光度测定中的标准样品池。最常用的一种大比色池外观为45 x 12.5 mm(高x 宽)样品池的长度取决于所需的光程。大比色池或标准比色池所有侧壁的壁厚几乎相同,适用于大多数液体的紫外-可见和紫外-可见-近红外测量。对于给定的光程,它们要求以最大样品量进行测量。半微量比色池 半微量比色池池内宽度为4 mm 至2 mm,底部厚度为9 mm。半微量比色池的侧壁更厚使其容积比同样光程长度的标准比色池少40%。只有当需要测量的样品量很小时,这种比色池的作用才会比较明显。黑色自屏蔽比色池按照检测孔大小分类。检测孔位于安捷伦Cary 8453 紫外-可见分光光度计合适的Z 轴高度上,需要指出的是8453 使用不同的Z 轴高度,因此要检查其兼容性。半微量比色池可与Cary100/300 和4000/5000/6000 多池支架和所有标准的单池支架配套使用。可以和温度探头附件一起使用,监控比色池内温度。半微量比色池带有容纳磁力搅拌棒的搅拌池,它适用于所有Cary 100/300 和4000/5000/6000 系列帕尔帖多池和单池温控池架。微量比色池 微量比色池侧壁更厚,使其容积减少到同样光程标准比色池的20%。这些微量比色池非常适用于测定体积有限的样品。超微量流通池 超微量比色池专门为测试微升级样品(通常最低可达5 至135 μL )而设计。这些比色池可以用于任何标准比色池支架上,且具有所需样品量比标准比色池少得多的优势——因此它是分析高浓度样品,高吸收率溶剂或样品量极少时的理想选择。这些石英比色池提供低容量、短光程和卓越的热传导特性。它们具有理想的温度控制功能,除1 毫米光程比色池外,其它所有比色池都可以使用温度探头。黑色自屏蔽比色池按检测孔大小分类。比色池的设计可方便用移液管尖向这种比色池装入和吸出样品。带有Eppendorf 移液管填充/排空装置的超微比色池是为了可以处理极少量样品。当只有很少量样品时,需要加入这种比色池的溶剂只要略大于测量池的体积就可以了。订货信息:
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