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  • 721分光光度计的特点和使用注意事项721分光光度计是利用材料对不同波长或频率的电磁波吸收能力的差异来测定样品中有机、生物、无机物质含量或活性因子的浓度和组成的仪器。它主要由光源、单色器、样品室、探测器和计算机系统等组成。工作原理是:将白光通过单色器仪器使其只剩下可见光谱范围内的单一波长,然后将经过单色器的单色光照射至样品上,样品中的物质会吸收部分光线,吸收的光线强度与溶液中物质的浓度成正比关系。最后,通过检测器测量吸收光线的强度,再根据兰伯-比尔定律计算出样品中所含物质的浓度。721分光光度计具有以下特点:1...

    2023 6-14

  • UV-4802双光束紫外可见分光光度计采用的一些技术指导工作UV-4802双光束紫外可见分光光度计作为一种精密仪器,在运行工作过程中由于工作环境,操作方法等种种原因,其技术状况必然会发生某些变化,可能影响设备的性能,甚至诱发设备故障及事故。因此,分析工作者必须了解分光光度计的基本原理和使用说明,并能及时发现和排除这些隐患,对已产生的故障及时维修才能保证仪器设备的正常运行。1、若大幅度改变测试波长,需稍等片刻,等灯热平衡后,重新校正“0”和“100%”点。然后再测量。2、指针式仪器在未接通电源时,电表的指针必须位于零刻度上。若不是这种情...

    2023 6-12

  • 简单分析上海分光光度计注意事项上海分光光度计阐述:上海分光光度计已经成为现代分子生物实验室常规仪器。常用于核酸,蛋白定量以及细菌生长浓度的定量。上海分光光度计的简单原理:分光光度计采用一个可以产生多个波长的光源,通过系列分光装置,从而产生特定波长的光源,光源透过测试的样品后,部分光源被吸收,计算样品的吸光值,从而转化成样品的浓度。样品的吸光值与样品的浓度成正比。上海分光光度计注意事项:1、初次使用或使用较长时间(一般为一年),需检查波长准确度,柴油发电机组,以确保检测结果的可靠性。2、长途运输或室内搬运可...

    2023 6-12

  • 1800可见分光光度计操作流程1800可见分光光度计轻松满足欧洲药典要求的波长分辨率。杂散光、波长重复性与基线稳定性也有所提高,满足用户需求。大屏幕液晶显示屏方便您更直观、更快捷的读取数据,触摸按钮让操作变得更简单,数据输入更快捷。内置大容量内存,可存储多达200个测试模式。1800可见分光光度计开机:1.首先接通紫外检测器的电源,打开开关按钮(仪器开始自动扫描),打开电脑。2.双击桌面上“UVProbe2.35”图标,打开软件,在用户名栏中输入“admin”,点击“OK”。3.点击下角的“Connect...

    2023 6-12

  • 双光束紫外可见分光光度计测定的依据是什么?又有哪些功能特性双光束紫外可见分光光度计工作原理:紫外分光光度法定量测定的依据是比耳定律,即物质在一定浓度的吸光度与它的吸收介质的厚度呈正比。许多有机化合物在紫外区具有特征的吸收光谱,因此可用紫外分光光度法对有机物质进行定性鉴定,结构分析及定量测定.其基本工作原理和红外光谱仪相似,利用一定频率的紫外--可见光照射被分析的有机物质,引起分子中价电子的跃迁,它将有选择地被吸收。一组吸收随波长而变化的光谱,反映了试样的特征。在紫外可见光的范围内,对于一个特定的波长,吸收的程度正比于试样中该成分的浓...

    2023 6-12

  • 扫描型紫外可见分光光度计几个不同的应用方向扫描型紫外可见分光光度计主要由光源系统、单色器系统、样品室、检测系统组成。光源发出的复合光通过单色器被分解成单色光,当单色光通过样品室时,一部分被样品吸收,其余未被吸收的光到达检测器,被转变为电信号,经电子电路的放大和数据处理后,通过显示系统给出测量结果。扫描型紫外可见分光光度计几个不同的应用方向:1.检定物质根据吸收光谱图上的一些特征吸收,特别是较大吸收波长λmax和摩尔吸收系数ε,是检定物质的常用物理参数。2.与标准物及标准图谱对照将分析样品和标准样品以相同浓度配制在同一...

    2023 6-12

  • 便携式光度计通常在哪些领域中被应用?便携式光度计是一种用于测量光的强度和颜色的仪器。它通常由一个光源、一个检测器和一个显示屏组成,可以在不同的应用场景中使用,如环境监测、化学分析、生物医学等。便携式光度计具有许多优点:易于携带,重量轻、体积小,方便操作,适合在实地或移动环境中进行测量。通常具有可调节的参数,如波长、曝光时间等,以满足不同的测量需求。通常具有较低的成本和较高的灵敏度,使得它们成为许多实验室或野外研究的理想选择。在化学分析中,光度计经常用于测量溶液中的化学物质的浓度。这种方法被称为光度法或比色法,它...

    2023 6-5

  • 扫描型紫外可见分光光度计的使用方法非常简单扫描型紫外可见分光光度计是一种广泛使用的分析仪器,用于测量物质在紫外和可见光谱范围内的吸收光谱。该技术被广泛应用于生物化学、药物研发、环境监测等领域。基本原理是利用物质对不同波长的电磁辐射的吸收作用来测量其浓度。这些电磁辐射源可以是连续光源或单色光源。当电磁辐射通过样品时,它们会被物质中的吸收体吸收并转化为热能,因此传输到检测器处的光强将减少。测量的结果显示为吸收谱图,其中纵轴表示吸收率,横轴表示波长。通常采用双光束设计。这意味着样品与参考样品同时置于光路中,以确保精确的比较...

    2023 5-8

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