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上海元析儀器有限公司

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  • 2010

    04-26

    紫外可見分光光度計雜散光

    紫外可見分光光度計雜散光1%的雜散光0.5%的雜散光0.3%的雜散光理想雜散光吸光度濃度所謂的雜散光嚴(yán)格意義上來講是所要單色光以外的光,都為雜散光,但是目前國內(nèi)外的定義不*相同,有的是從輻射的角度,有的是從能量的角度,有的是從需不需要的角度來考慮??傮w上來講應(yīng)該是不該有的光出現(xiàn)了,這就是雜散光。雜散光是分光光度計的關(guān)鍵性技術(shù)指標(biāo),它是分析誤差的主要來源,它決定了儀器分析樣品的濃度范圍,特別是濃度的上限,當(dāng)一臺分光光度計的雜散光一定時,被分析的試樣濃度越大,其分析誤差就越大,它能使建立的標(biāo)準(zhǔn)曲線彎
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    04-26

    紫外可見分光光度計線性

    紫外可見分光光度計線性紫外可見分光光度計的線性是指實驗點接近或偏離瑯伯-比爾定律A=f(C)直線部分的程度。如果給定化合物的兩個濃度的響應(yīng)值之差正比于兩個被測試樣的濃度差,且該差值在誤差要求的范圍內(nèi),則可認(rèn)為紫外可見分光光度計的輸出是線性的。如果儀器的線性很差,就不可能得到好的定量分析結(jié)果,在某臺規(guī)定的儀器上進(jìn)行實驗時,當(dāng)被測試樣的濃度小到一定程度時,實驗結(jié)果偏離瑯伯-比爾定律的直線而明顯地向上彎曲,反之則向下。根據(jù)瑯伯-比爾定律,吸光度Abs與濃度C成正比;從實驗曲線上的值與理論值之差,可得到
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    04-26

    紫外可見分光光度計穩(wěn)定性

    紫外可見分光光度計穩(wěn)定性很多的科技工作者認(rèn)為定點飄移說成是穩(wěn)定性,他們認(rèn)為定點飄移小就是穩(wěn)定性好,其實這是不完整的,光度重復(fù)性也是穩(wěn)定性的重要組成部分,所以穩(wěn)定性包含定點飄移和光度重復(fù)性。穩(wěn)定性是一個比較直觀的概念,同時也是一臺儀器非常重要的技術(shù)參數(shù),在現(xiàn)行的儀器中,穩(wěn)定性從某種角度綜合的反應(yīng)了一臺儀器的質(zhì)量,而且很容易看出來。
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    04-26

    紫外可見分光光度計基線平直度

    紫外可見分光光度計基線平直度紫外可見分光光度計的光度噪聲直接影響儀器的信噪比,目前國內(nèi)外廠商給出的整機光度噪聲都是指儀器在500nm處光度噪聲,主要是用于比較不同儀器的優(yōu)劣,而基線平直度反應(yīng)的是每個波長上的光度噪聲。它是用戶zui關(guān)心的技術(shù)指標(biāo)之一,同時也是主要分析誤差的來源之一,它決定紫外可見分光光度計在各個波長下的分析檢測濃度的下限。影響基線平直度的因素很多,例如:濾光片或光學(xué)元件上有灰塵,會產(chǎn)生散射,從而引起基線平直度變壞;濾光片未安裝好,用于不同波段不同的濾色片切換時會產(chǎn)生噪聲,使基線平
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    04-26

    紫外可見分光光度計光譜帶寬

    紫外可見分光光度計光譜帶寬光譜帶寬就是某一臺紫外可見分光光度計將氘燈或鎢燈發(fā)出的光經(jīng)過儀器分光,分出中間固定范圍的光來透過樣品,進(jìn)行分析,這個固定的范圍就是這臺儀器的光譜帶寬。光譜帶寬用納米(nm)表示。光譜帶寬也是分析誤差的主要來源之一。從理論上講,瑯伯-比爾定律只適用于單色光,但在實際的吸收光譜儀器中,不可能從光譜儀器的單色器上得到真正的單色光,只能得到波長范圍很窄的光譜帶,因此,進(jìn)入被測樣品的光仍然是在一定波段范圍內(nèi)的復(fù)合光。由于物質(zhì)對不同波長的光具有不同的吸光度,因此,在實際工作中即使用
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    04-26

    紫外可見分光光度計光度準(zhǔn)確度與波長重復(fù)性的關(guān)系

    紫外可見分光光度計光度準(zhǔn)確度與波長重復(fù)性的關(guān)系在紫外可見分光光度計中,波長重復(fù)性對光度準(zhǔn)確度的影響是很大的,在紫外可見分光光度計中的使用過程中,如果選擇試樣的zui大吸收峰作為測試波長,則在重新設(shè)定該波長時產(chǎn)生的微笑波長差對光度準(zhǔn)確度測量的結(jié)果影響不大,但如果不是選擇被測試樣的zui大吸收波長作為測試波長,而是選擇zui大吸收波長兩側(cè)的波長作為測試波長,則表面上同樣大小的波長誤會會產(chǎn)生很大的光度準(zhǔn)確度測量誤差,在要求高精度測量時,為了得到更好的光度準(zhǔn)確度,一定要注意選用波長重復(fù)性好的紫外可見分光
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    04-26

    紫外可見分光光度計的種類

    紫外可見分光光度計的種類分光光度計從分光元件來講可分為棱鏡式和光柵式兩種,也有光柵加棱鏡的分光光度計,現(xiàn)今的分光光度計大部分采用光柵分光。從結(jié)構(gòu)上來區(qū)分可分為單光束、準(zhǔn)雙光束、雙光束和雙波長分光光度計
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    紫外可見分光光度計光度重復(fù)性

    紫外可見分光光度計光度重復(fù)性光度重復(fù)性又稱光度精密度,是紫外可見分光光度計的很重要的技術(shù)指標(biāo),它被定義為多次測量(一般為3-7次)中,zui大值與zui小值之差。光度重復(fù)性還表征紫外可見分光光度計分析測試結(jié)果的可靠性。1996年我國制訂的紫外可見分光光度計國家計量檢定規(guī)程規(guī)定,光度重復(fù)性要測試3次,取3次中的zui大zui小值之差作為光度重復(fù)性。光度重復(fù)性的測試方法是選定一個標(biāo)準(zhǔn)樣品(也可用使用者自己任選的樣品),由同一個操作者進(jìn)行3-5次測試,再計算光度重復(fù)性。具體操作方法為:儀器冷開機后預(yù)熱
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    04-26

    紫外可見分光光度計光度噪聲

    紫外可見分光光度計光度噪聲在光度分析中,特別在紫外可見分光光度計中,光度噪聲是影響瑯伯-比爾定律的zui主要因素之一,是主要分析誤差的來源。它主要影響或限制被測試樣濃度的下限,若待測液的濃度很低,同時儀器的光度噪聲比較大,這樣測出的結(jié)果是極不準(zhǔn)確的。對于掃描型分光光度計來說光度噪聲與掃描速度是有很大的關(guān)系,一般來說,掃描速度很快的分光光度計的噪聲肯定是大的,所以在做測量時,盡量使掃描速度慢一些,所以,現(xiàn)在很多國內(nèi)外分光光度計生產(chǎn)商過分的追求儀器的掃描速度,甚至在某些招標(biāo)項目中,特意將快的掃描速度
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    04-26

    紫外可見分光光度計波長準(zhǔn)確度

    波長重復(fù)性是指波長的實際測定值與理論值的差,是分光光度計的重要技術(shù)指標(biāo),特別是在對多臺儀器的測試結(jié)果進(jìn)行比較時波長顯得格外重要,如果儀器的波長準(zhǔn)確度不好,就無法進(jìn)行比較或比較不出正確的結(jié)果。因為對同一物質(zhì),在不同波長測試時,由于不同波長時摩爾吸光系數(shù)不同,就會有不同的靈敏度,即使是同一樣品,測試的數(shù)據(jù)也不會相同。目前國內(nèi)很多廠家,都采用氧化鈥玻璃或鈥溶液對儀器的多個波長點(有:241nm、279.4nm、333.7nm、360.9nm、418.7nm、536.2)等十一個點進(jìn)行檢測。但是檢測某臺
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    朗伯-比爾定律不成立的因素

    定量測試定律俗稱朗伯-比爾定律,其成立條件是待測物為均一的稀溶液、氣體等,無溶質(zhì)、溶劑及懸濁物引起的散射;入射光為單色平行光。那么引起朗伯-比爾定律不成立的也基本是上述原因所致。1、高濃度引起的朗伯-比爾定律的不成立當(dāng)吸收物質(zhì)濃度很高時,吸收質(zhì)點距離很近,會互相影響對方的電荷分布,使吸收質(zhì)點對某一特定波長光的吸收能力改變,從而引起定律不成立。在有些情況下當(dāng)濃度很大時,會引起折射率的變化,也會是定律不成立。同樣在溶液濃度很高時,質(zhì)點距離很近,會引起輻射和吸收的重疊,從而降低整體的吸收能力,使定律不
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    04-26

    分光光度計光度準(zhǔn)確度

    所謂光度準(zhǔn)確度是指實際測得的光度值和真值或理論上的光度值之差。上對紫外可見分光光度計準(zhǔn)確度的表示方法主要有兩種:一種是吸光度準(zhǔn)確度或吸光度誤差用△A表示,另一種是透射比準(zhǔn)確度或透射比誤差,用△T表示。光度準(zhǔn)確度是一個非常重要的技術(shù)指標(biāo),能直接反應(yīng)儀器測試數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確程度。目前國內(nèi)外生產(chǎn)廠家對光度準(zhǔn)確度的測量方法不一,主要是各國的國家標(biāo)準(zhǔn)不同,美國國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定:選擇合適的標(biāo)準(zhǔn)參比材料,在規(guī)定的波長處,連續(xù)測10個吸光度或透射比讀書,去10個讀數(shù)的平均值,實際吸光度或透射比與觀測值的平均值之差,即為光
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    04-26

    分光光度計的出現(xiàn)

    分光光度計的出現(xiàn)分光光度法的使用使用始于牛頓,1665年牛頓做了一個試驗:他讓太陽光透過暗室窗上的小圓孔,在室內(nèi)形成很細(xì)的太陽光束,該光束經(jīng)棱鏡色散后,在墻壁上呈現(xiàn)紅、橙、黃、綠、藍(lán)、靛、紫的色帶。這色帶就稱為“光譜”。牛頓通過這個實驗,揭示了太陽光是復(fù)合光的事實。1815年夫瑯和費仔細(xì)觀察了太陽光譜,發(fā)現(xiàn)太陽光譜中有600多條暗線,并且對主要的8條暗線標(biāo)以A、B、C、D、E、F、G、H符號。這是人們zui早知道的吸收光譜線,被稱為“夫瑯和費線”,但當(dāng)時對這些線還不能做出正確的解釋。1859年本
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