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良好的性能來自一絲不茍的執(zhí)著15000622093
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智能化原子熒光光度計是一種基于原子熒光光譜技術的高靈敏度分析儀器,廣泛應用于環(huán)境監(jiān)測、食品安全、地質勘探、臨床檢驗等領域。其核心原理是通過原子化器將樣品中的待測元素轉化為氣態(tài)原子,再通過特定波長的激發(fā)光源使原子躍遷至激發(fā)態(tài),隨后測量原子從激發(fā)態(tài)返回基態(tài)時發(fā)射的熒光信號強度,從而定...
超微量分光光度計是一類很重要的分析儀器,無論在物理學、化學、生物學、醫(yī)學、材料學、環(huán)境科學等科學研究領域,還是在化工、醫(yī)藥、環(huán)境檢測、冶金等現代生產與管理部門都有很重要的應用。與傳統(tǒng)分光光度計相比,超微量分光光度計要求的樣品體積小,不需要比色皿,比色杯清洗方便,只需用干凈的吸水紙將樣品從檢測平臺上擦拭干凈即可。除此之外,實驗過程也更為簡單,不需預熱,可隨時檢測,檢測結果顯示吸光度值的同時,程序直接給出濃度值。超微量分光光度計與傳統(tǒng)相比,體積更小,更方便使用。實驗室如何選擇一款...
可見光紫外分光光度計引用新型技術,其功能強大,采用單色器技術,波長范圍190-1100nm,是各種涉及水和廢水分析領域的通用儀器,可見光紫外分光光度計應用范圍包括市政和工業(yè)廢水,飲用水,加工過程用水,地表水,冷卻水和鍋爐補給水等。分子的紫外可見吸收光譜是由于分子中的某些基團吸收了紫外可見輻射光后,發(fā)生了電子能級躍遷而產生的吸收光譜。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...
紫外掃描分光光度計的發(fā)展介紹1852年,比爾(Beer)參考了布給爾(Bouguer)1729年和朗伯(Lambert)在1760年所發(fā)表的文章,提出了分光光度的基本定律,即液層厚度相等時,顏色的強度與呈色溶液的濃度成比例,從而奠定了分光光度法的理論基礎,這就是的朗伯比爾定律。1854年,杜包斯克(Duboscq)和奈斯勒(Nessler)等人將此理論應用于定量分析化學領域,并且設計了*臺比色計。到1918年,美國國家標準局制成了*臺紫外掃描分光光度計。此后,紫外掃描分光光度...
紫外掃描分光光度計的應用1紫外掃描分光光度計的檢定物質根據吸收光譜圖上的一些特征吸收,特別是zui大吸收波長雖ax和摩爾吸收系數是檢定物質的常用物理參數。這在藥物分析上就有著很廣泛的應用。在國內外的藥典中,已將眾多的藥物紫外吸收光譜的zui大吸收波長和吸收系數載入其中,為藥物分析提供了很好的手段。2與標準物及標準圖譜對照將分析樣品和標準樣品以相同濃度配制在同一溶劑中,在同一條件下分別測定紫外可見吸收光譜。若兩者是同一物質,則兩者的光譜圖應*一致。如果沒有標樣,也可以和現成的標...
原子吸收分光光度計又稱原子吸收光譜儀,根據物質基態(tài)原子蒸汽對特征輻射吸收的作用來進行金屬元素分析,它能夠靈敏可靠的測定微量或痕量元素。原子吸收分光光度計一般由光源(單色銳線輻射源)、試樣原子化器、單色儀和數據處理系統(tǒng)四大部分組成。關于原子吸收分光光度計的一些重要指標:(1)波長示值誤差(波長的準確度)與重復性譜線的理論波長與儀器波長測定讀數的差值稱為波長示值誤差。特定譜線波長的多次測定(一般用3次)中zui大值與zui小值之差為波長重復性。檢定規(guī)程要求:原子吸收分光光度計波長...
紫外掃描分光光度計,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。紫外掃描分光光度計可以在紫外可見光區(qū)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(fā)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含量。紫...
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