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可見分光光度計的維護措施分光光度法是根據被測物質分子對紫外、可見波段范圍單色輻射的吸收或反射強度來進行物質的定性、定量或結構分析的一種方法??梢姺止夤舛扔嬍且环N結構簡潔、使用方便的單光束分光光度計,基于樣品對單色光的選擇吸收特性可用于對樣品進行定性和定量分析。廣泛應用于醫藥衛生、臨床檢測、生物化學、石油化工、環保監測、食品生產和質量控制等部門作定性、定量分析,還可作為大、專院校和中學相關課程的教學演示和實驗儀器。常規維護??梢姺止夤舛扔嫷木S護措施:1、保護光源:光源燈有一定的壽命,儀器不工作時不要開...
2018 12-6
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紫外可見光分光光度計的原理介紹和結構組成紫外可見光分光光度計的可測波長范圍為200一1000nm,也有波長范圍為200-400nm的紫外分光光度計,但前者較為普遍。紫外可見光分光光度計的構造原理與可見光分光光度計(如721型分光光度計)相似。由于玻璃吸收紫外光,因此單色器要用石英棱鏡或光柵。紫外可見分光光度法的定量分析基礎是朗伯-比爾(Lambert-Beer)定律。即物質在一定濃度的吸光度與它的吸收介質的厚度呈正比,物質的顏色和它的電子結構有密切的關系,當輻射(光子)引起電子躍遷使分子(或離子)從基態上升到激發態...
2018 11-9
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可見分光光度計的具體操作流程可見分光光度計是一種結構簡潔、使用方便的分光光度計,用來測量待測物質對可見光(400~760nm)的吸光度并進行定量分析,基于樣品對單色光的選擇吸收特性可用于對樣品進行定性和定量分析??梢姺止夤舛扔嬀唧w操作流程如下:一、開機1、開機前,檢查電源插座是否接上;2、啟動電源開關,儀器顯示“723C”3、儀器經自測后,按“MODE”鍵后再按“2”鍵,儀器顯示“DATA”二、基本使用方法1、按“GOTOλ”鍵,輸入設定波長;2、四個比色皿,其中R位置放置參比試樣,其余三個放入待測試樣...
2018 10-23
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紫外可見分光光度計準確度的影響因素有哪些?影響紫外可見分光光度計光度準確度的因素有哪些?(1)雜散光大小。(2)光度噪聲。(3)基線平直度。(4)光譜帶寬。(5)試樣的來源,包括樣品的制備,取樣的方法。(6)樣品的制備,包括稱量、容量、溶劑、試劑、pH值、時間、溫度等。(7)比色皿的性能等。UV-2102PCS掃描型紫外可見分光光度計采用低雜散光,高分辨率的單光束單色器,保證了波長準確度、波長重復性和更高的分辨率。自動調0%T和100%T,自動調波長及多種方法的數據處理功能。高分辨率,寬大的樣品槽,可容納100mm光...
2018 9-27
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紫外可見分光光度計故障分析紫外可見分光光度計是由光源、單色器、吸收池、檢測器和信號處理器等部件組成。應用領域涉及制藥、醫療衛生、化學化工、計量科學、農業、林業、漁業等領域中的科研、教學等各個方面。在使用過程中,紫外可見分光光度計如果出現數字顯示不能歸零,同時伴有圖線記錄基線位置偏高,其可能的原因以及解決辦法如下:可能原因:①光電倍增等老化,性能降低;②信號處理板可能發生故障;③前置放大版出現故障,引起反饋量增大。解決辦法:①開機通電,先做記錄故障曲線,再與原始記錄的標準曲線對照,找出異同點,并作一下定...
2018 8-30
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UV-2102C紫外可見分光光度計的工作原理以及注意事項UV-2102C紫外可見分光光度計是分析測試實驗室里常見的一種分析儀器,屬于光學儀器的一種,UV-2102C紫外可見分光光度計可廣泛應用于醫療衛生、化學化工、環保、地質、機械、冶金、石油、食品、生物、材料、計量科學、農業、林業、漁業等領域中的科研、教學等各個方面,用來進行定性分析、純度檢查、結構分析、絡合物組成及穩定常數的測定、反應動力學研究等。UV-2102C紫外可見分光光度計的工作原理1、紫外可見分光光度計基本工作原理和紅外光譜儀相似,利用一定頻率的紫外可見光照射被分析的...
2018 7-18
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LX 離心機采用的技術要點分析說明指導LX離心機是對混合溶液進行快速分離沉淀的設備,可廣泛用于醫院、食品、工業、科研等單位進行化驗、生化試驗、分離懸浮液等工作;采用集成電路控制,并且具有慢啟動功能,機械定時及刻度轉速顯示,方便、直觀;特設超速報警及自制動系統。當旋轉速度超過本機允許高轉速時,自動發出報警訊號并停止運轉。LX離心機安裝的設備及其它裝置與離心機之間應有足夠的空間,以免機器工作時與之產生碰撞而使機器受到損壞或出現噪聲,并利于對機器的檢修及保養。LX離心機的安裝位置排布必須要充分考慮離心機使用和維修時所需...
2018 7-5
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一般情況下UV-2802紫外可見分光光度計采用的技術指導工作UV-2802紫外可見分光光度計就是根據物質的吸收光譜研究物質的成分、結構和物質間相互作用的有效手段。紫外分光光度計可以在紫外可見光區任意選擇不同波長的光。物質的吸收光譜就是物質中的分子和原子吸收了入射光中的某些特定波長的光能量,相應地發生了分子振動能級躍遷和電子能級躍遷的結果。由于各種物質具有各自不同的分子、原子和不同的分子空間結構,其吸收光能量的情況也就不會相同,因此,每種物質就有其*的、固定的吸收光譜曲線,可根據吸收光譜上的某些特征波長處的吸光度的高低判別或測定該物質的...
2018 6-21
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