一些儀器具有多種光源供選擇:紫外光、可見光和甚至紅外光(780nm至3,000nm)。鎢燈和鹵素?zé)粢话阒桓采w可見光部分(大約380nm到800nm)。而氙燈則可以覆蓋紫外光和可見光區(qū)域。分光光度計(jì)的帶寬(bandwidth)很大程度上依賴于單色儀的狹縫的寬度??梢酝渡涑鰧?shí)驗(yàn)精確要求的光譜。一種嚴(yán)格帶寬使得儀器能對(duì)復(fù)雜的混合物進(jìn)行高分辨率的吸光測(cè)量??勺兊膯紊珒x的狹縫寬度能使一臺(tái)分光光度計(jì)滿足多種實(shí)驗(yàn)需要。為了測(cè)量吸光值,分光光度計(jì)制造商通常使用光電倍增管(photo-multipliertubes,PMTs)和光敏二極管。光度計(jì)的測(cè)量結(jié)果可以幫助我們了解光的性質(zhì)和行為。陜西光度計(jì)教程
光度計(jì)的未來(lái)發(fā)展方向隨著科學(xué)技術(shù)的不斷進(jìn)步,光度計(jì)也在不斷發(fā)展和改進(jìn)。提高測(cè)量精度:光度計(jì)的測(cè)量精度是一個(gè)重要的指標(biāo),未來(lái)的發(fā)展方向之一是提高測(cè)量精度。通過(guò)改進(jìn)光學(xué)系統(tǒng)、探測(cè)器和信號(hào)處理器等關(guān)鍵技術(shù),可以提高光度計(jì)的測(cè)量精度。擴(kuò)展測(cè)量范圍:光度計(jì)的測(cè)量范圍通常受限于光學(xué)系統(tǒng)和探測(cè)器的性能。未來(lái)的發(fā)展方向之一是擴(kuò)展測(cè)量范圍,使光度計(jì)可以測(cè)量更廣的光強(qiáng)度和亮度。發(fā)展便攜式光度計(jì):隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)和智能設(shè)備的普及,便攜式光度計(jì)將成為未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)。便攜式光度計(jì)可以方便地進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量,應(yīng)用于環(huán)境監(jiān)測(cè)、食品安全等領(lǐng)域??傊?,光度計(jì)是一種重要的測(cè)量?jī)x器,應(yīng)用于科學(xué)研究和工程應(yīng)用中。隨著科學(xué)技術(shù)的不斷進(jìn)步,光度計(jì)將在測(cè)量精度、測(cè)量范圍和便攜性等方面得到進(jìn)一步發(fā)展。光度計(jì)的發(fā)展將為科學(xué)研究和工程應(yīng)用提供更多的可能性和機(jī)會(huì)。陜西國(guó)產(chǎn)光度計(jì)操作光度計(jì)是一種非破壞性的測(cè)量工具,可以用于評(píng)估材料的透明度和色澤。
光度計(jì)的分類根據(jù)測(cè)量的光的特性和應(yīng)用需求,光度計(jì)可以分為多種類型。分光光度計(jì):用于測(cè)量光的強(qiáng)度隨波長(zhǎng)的變化。分光光度計(jì)通常使用光柵或光柱等光學(xué)元件將光分解成不同波長(zhǎng)的光線,然后使用探測(cè)器測(cè)量每個(gè)波長(zhǎng)的光強(qiáng)度。分光光度計(jì)廣泛應(yīng)用于光譜分析、化學(xué)分析等領(lǐng)域。輻射光度計(jì):用于測(cè)量光源的輻射亮度。輻射光度計(jì)通常使用黑體輻射源作為標(biāo)準(zhǔn)光源,通過(guò)測(cè)量黑體輻射源的亮度來(lái)確定其他光源的亮度。輻射光度計(jì)廣泛應(yīng)用于照明工程、光源質(zhì)量控制等領(lǐng)域。透射光度計(jì):用于測(cè)量物體的透明度。透射光度計(jì)通過(guò)測(cè)量透過(guò)物體的光的強(qiáng)度來(lái)確定物體的透明度。透射光度計(jì)應(yīng)用于材料科學(xué)、生物醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域。
紫外可見分光光度計(jì)T2600紫外可見分光光度計(jì)T2602S雙光束紫外可見分光光度計(jì)U9雙光束紫外可見分光光度計(jì)T2600紫外可見分光光度計(jì)全新的光路設(shè)計(jì),跨國(guó)際采購(gòu)的**配件,優(yōu)越的儀器性能、具極大地滿足用戶的分析工作需求。可普遍應(yīng)用在有機(jī)化學(xué)、生物化學(xué)、藥品分析、食品檢驗(yàn)、醫(yī)藥衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)、生命科學(xué)等各個(gè)領(lǐng)域的科研、生產(chǎn)中。01儀器特點(diǎn)1、7寸TFT大屏幕真彩液晶顯示,歐姆龍輕觸按鍵,使用手感更舒服、使用千萬(wàn)次不會(huì)損壞,超大屏幕顯示直接顯示各種掃描曲線和圖譜。2、支持U盤存儲(chǔ),數(shù)據(jù)的打開和編輯不需要任何專業(yè)輔助軟件支持,可支持excel、txt格式、圖片格式,可輸出四種格式:*.csv、*.qua.*.tet,*.bmp。3、數(shù)據(jù)輸出:搭配RS-232C串口(打?。?、USBdrive(聯(lián)機(jī))、USBHOST(接U盤),標(biāo)配16GB存儲(chǔ)器。4、業(yè)內(nèi)使用先進(jìn)的ARM11處理器,可存儲(chǔ)2000條測(cè)試數(shù)據(jù)或500條工作曲線。5、懸架式光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì),加強(qiáng)加厚鋁底板設(shè)計(jì),消除震動(dòng)或變形對(duì)光學(xué)系統(tǒng)的影響;雙層設(shè)計(jì),將光路各電路部分完全分開,提高了儀器的分辨率與穩(wěn)定性。6、儀器采用獲得國(guó)家光電信號(hào)檢測(cè)裝置使儀器信噪比更低,儀器更穩(wěn)定。7、可選配內(nèi)置全自動(dòng)進(jìn)樣流路系統(tǒng)。光度計(jì)的準(zhǔn)確度受到多種因素的影響。
可見分光光度計(jì)【原理】可見分光光度計(jì)是一種結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)潔、使用方便的單光束分光光度計(jì),基于樣品對(duì)單色光的選擇吸收特性可用于對(duì)樣品進(jìn)行定性和定量分析。其定量分析根據(jù)相對(duì)測(cè)量原理工作,即選定樣品的溶劑(或空氣)作為標(biāo)準(zhǔn)試樣,設(shè)定其透射比為100%,被測(cè)樣品的透射比則相對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)試樣(或空氣)而得到,在一定的濃度范圍,各參量遵循朗伯—比耳定律:A:吸光度T:相對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)試樣的透射比I:光透過(guò)被測(cè)樣品后照射到光電傳感器上的強(qiáng)度I0:光透過(guò)標(biāo)準(zhǔn)試樣后照射到光電傳感器上的強(qiáng)度K:樣品溶液的比消光系數(shù)L:樣品溶液在光路中的長(zhǎng)度C:樣品濃度【儀器結(jié)構(gòu)】【使用方法】(1)開機(jī)預(yù)熱儀器接通電源,微機(jī)進(jìn)行系統(tǒng)自檢,LCD顯示窗口顯示相應(yīng)的產(chǎn)品型號(hào)后,儀器進(jìn)入工作狀態(tài)。默認(rèn)的工作模式是T。注意:為使內(nèi)部達(dá)到熱平衡,開機(jī)預(yù)熱時(shí)間不小于30分鐘。(2)改變波長(zhǎng)通過(guò)旋轉(zhuǎn)波長(zhǎng)手輪改變波長(zhǎng),并在波長(zhǎng)觀察窗的刻度選擇所需的波長(zhǎng)。(3)放置參比與待測(cè)樣品選擇測(cè)試用的比色皿,把盛放參比和待測(cè)液的樣品放入樣品架內(nèi),通過(guò)樣品架拉桿來(lái)選擇樣品的位置。當(dāng)拉桿到位時(shí)有定位感,到位時(shí)輕輕推拉一下以保證定位的正確。(4)調(diào)0%T、調(diào)100%T/0A為保證儀器進(jìn)入正確的測(cè)試狀態(tài)。分光光度計(jì)利用光譜學(xué)原理,能夠測(cè)量和分析物質(zhì)的多重特性。遼寧元析光度計(jì)使用
光度計(jì)是一種高精度的測(cè)量?jī)x器,需要專業(yè)人員進(jìn)行操作和維護(hù)。陜西光度計(jì)教程
紫外可見分光光度計(jì)有著較長(zhǎng)的歷史,其主要理論框架早已建立,制作技術(shù)相對(duì)成熟。目前,紫外可見分光光度計(jì)在追求準(zhǔn)確、快速、可靠的同時(shí),小型化、智能化、在線化、網(wǎng)絡(luò)化成為了現(xiàn)代紫外可見分光光度計(jì)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。紫外可見分光光度計(jì)的發(fā)展歷史分光光度法始于牛頓。早在1665年牛頓做了一個(gè)實(shí)驗(yàn):他讓太陽(yáng)光透過(guò)暗室窗上的小圓孔,在室內(nèi)形成很細(xì)的太陽(yáng)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”。1815年夫瑯和費(fèi)仔細(xì)觀察了太陽(yáng)光譜,發(fā)現(xiàn)太陽(yáng)光譜中有600多條暗線,并且對(duì)主要的8條暗線標(biāo)以A、B、C、D…H的符號(hào)。這就是人們Z早知道的吸收光譜線,被稱為“夫瑯和費(fèi)線”。但當(dāng)時(shí)對(duì)這些線還不能作出正確的解釋。1859年本生和基爾霍夫發(fā)現(xiàn)由食鹽發(fā)出的黃色譜線的波長(zhǎng)和“夫瑯和費(fèi)線”中的D線波長(zhǎng)完全一致,才知一種物質(zhì)所發(fā)射的光波長(zhǎng)(或頻率),與它所能吸收的波長(zhǎng)(或頻率)是一致的。1862年密勒應(yīng)用石英攝譜儀測(cè)定了一百多種物質(zhì)的紫外吸收光譜。他把光譜圖表從可見區(qū)擴(kuò)展到了紫外區(qū),并指出:吸收光譜不只與組成物質(zhì)的基團(tuán)質(zhì)有關(guān)。接著,哈托萊和貝利等人,又研究了各種溶液對(duì)不同波段的截止波長(zhǎng)。陜西光度計(jì)教程