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專業紫外可見分光光度計比較

來源: 發布時間:2022-06-08

    紫外可見分光光度計光學系統的重要性,光學類分析儀器肯定有光電轉換系統,只是光電轉換系統的類型不同、結構不同而已。例如,有的用光電管,有的用光電倍增管,有的用硅光電池,有的用二極管陣列或CCD,有些儀器采用。因為,光學類的分析都必須要將光信號轉換成電信號后,才能進行電學處理、計算、輸出打印,所以,任何光學類分析儀器都必須要有相應的光電轉換系統。而且這個系統中的光電元件本身的質量必須穩定可靠,必須有很高的光電轉換效率(靈敏度),有相應的光譜響應范圍,否則不可能保證儀器正常工作。同時,有的元件還必須加一個穩定的直流電源,組成穩定的光電系統,才能保證儀器正常工作。例如,光電管必須加一個穩定的30~90V的直流電源,光電倍增管必須加一個非常穩定的300~1000v的直流高壓電源,才能保證儀器正常工作。 在分析化學中使用的許多校正曲線都是線性的,一般是通過測量一系列標準溶液來求得。專業紫外可見分光光度計比較

        紫外可見分光光度計的光度噪聲直接影響儀器的信噪比,它是限制分析檢測濃度下限的主要因素。目前,各國紫外可見分光光度計的生產廠商,給出的整機光度噪聲都是指儀器在500nm處的光度噪聲(稱之為整機的光度噪聲),主要用于比較不同儀器的優劣。而紫外可見分光光度計的使用者往往要在不同波長上使用,特別要在紫外區使用。所以,只給出500nm處的整機光度噪聲,不能滿足使用者的要求。因此,提出了基線平直度的概念。紫外可見分光光度計的基線平直度是指每個波長上的光度噪聲,它是用戶比較關心的技術指標之一。它是紫外可見分光光度計各個波長上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。但是很可惜,目前很多儀器制造者、使用者都還沒有認識到或還沒有重視基線平直度這個技術指標??諝庾贤饪梢姺止夤舛扔嫳容^怎么維護紫外可見分光光度計:應先開總電源,再開分開關及各選擇鍵。

     儀器一般都隨機附有一只塑料布罩,不使用時用其罩住整個儀器,這是很好的防塵手段。但發現很多實驗室里不用附來塑料布罩,而是自己用一塊普通布或做成布罩來覆蓋儀器,防塵效果不如塑料布罩理想。另外,在塑料布罩只放入數袋防潮硅膠,也能更好起到延長防潮的功效。在防潮時,如果儀器設有防潮干燥筒的,應經常檢查,發現變色立即更換新的或加以烘干再用。長期停用的分光光度計,要定期開機除潮,如每隔一個月通電預熱半小時,以保持整機呈干燥狀態,并且維持電子元件的性能。

     一般來說,紫外光分光光度計分為單光束和雙光束兩類。顧名思義,單光束型主要是依賴單束光進行測量。一束給定波長的光通過對照物,然后再通過實際樣品溶液,就能得到吸光結果。雙光束型則是通過一個斬光輪(mirroredchopperwheel)將一束光分成兩束,分別測量對照樣品和實際樣品??梢?*小化光漂移(lampdrift)和減少測量時間。一些雙光型光度計不利用斬光輪,而是利用一種光束分光器來代替,將一束光分成兩束平行的光然后同時測量對照樣品和目的樣品。因為增加了測量的速度,所以雙光束分光光度計在測量一些溶液隨時間動態變化的研究中大有用處。怎么維護紫外可見分光光度計:嚴格按照說明書上的儀器開關順序開關儀器。

      什么叫UV-VISS的PA?簡言之,UV-VISS對某試樣吸光度的實際測量值與該試樣吸光度真值(實際測量值)之差就叫PA。它是UV-VISS可靠性的**問題,也是使用者**關心的**問題。什么叫可靠性?長期以來,國際上都很重視可靠性這個問題,研究者很多。綜合文獻并結合作者的實踐,作者提出:可靠性可分為狹義和廣義兩種[4]、[5];狹義可靠性是指傳統的可靠性,主要指儀器的設計、制造方面的故障率(含元器件),但是它沒有考慮到使用者的數據準確度、可靠性等這些關鍵問題;而廣義的可靠性則應包括儀器的故障率、準確度、漂移、重復、售后服務等;這樣,既考慮了研發、生產者的問題,也考慮到了廣大使用者的實際使用要求。儀器故障率高、安全性差,當然是不可靠。但測量的數據不準確,出了故障不能及時排除,更是不可靠。對用戶來講,一臺UV-VISS,如果分析測試的結果不準確,就是比較大的不可靠。所以,任何UV-VISS的設計者、生產者,都希望自己作出的UV-VISS具有很高的PA;任何使用者都希望自己使用的UV-VISS具有很高的PA。紫外可見分光光度計使用一定周期后,內部會積累一定量的塵埃。國產紫外可見分光光度計生產廠家

儀器分辨率主要取決于器的分光系統和檢測器等。專業紫外可見分光光度計比較

     在分光元器件方面,經歷了棱鏡、機刻光柵和全息光柵的過程,商品化的全息閃耀光柵已迅速取代一般刻劃光柵。在儀器控制方面,隨著單片機、微處理器的出現以及軟硬件技術的結合,從早期的人工控制進步到了自動控制。在顯示、記錄與繪圖方面,早期采用表頭(電位計)指示、繪圖儀繪圖,后來用數字電壓表數字顯示,如今更多地采用液晶屏幕或計算機屏幕顯示。在檢測器方面,早期使用光電池、光電管,后來更普遍地使用光電倍增管甚至光電二極管陣列。陣列型檢測器和凹面光柵的聯合應用,使儀器的測量速度發生了質的飛躍。專業紫外可見分光光度計比較

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