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分光光度计的核心性能指标解析

时间: 2024-04-14 02:06:47 |   作者: 竞技宝测速站网址

分光光度计有波长和光度的准确度和重复性以及杂散光等性能指标。下面对其中一些主要性能指标进行介绍!

产品特性

  分光光度计有波长和光度的准确度和重复性以及杂散光等性能指标。下面对其中一些主要性能指标进行介绍!

  波长准确度顾名思义是指分光光度计工作时实际的扫描波长与设计时的理论波长的一致程度。其评价指标为波长误差,一般用其值的大小来衡量。 波长误差来源根据先天和后天可分为前期制造工艺的欠缺和后期使用的过程中保养、校准和磨损等方面的缺陷而造成的。波长准确度造成的误差一般将之分类到分光光度计的系统误差。

  波长重复性是指分光光度计在同一测量环境下,用同一波长的单色光重复多次对固定某一浓度的待测物质的吸光度做测量,验证多次吸光度之间的一致性。其评价指标为吸光度离散性, 一般用最大值减去最小值的差来衡量。造成吸光度的离散性的原因有波长传动机构延时、测量环境变化、机械和环境振动以及读数误差等。波长准确度造成的误差一般将之分类到分光光度计的随机误差。

  杂散光是指到达检测器的任何非光源波长以外的光。一般的测量手段是使检测波长透过某一能够完全吸收其波长能量的物质,或者说该物质不能使检测波长透过,那么到达检测器上的任何光都被认定为杂散光,而其值的大小就是仪器杂散光的大小。 杂散光是分光光度计测量中造成误差的重要的因素之一,其值愈小愈好。一般用杂散比来衡量,即杂散光能量与总的入射光能量之比。 其一般由外界干扰源的光线和仪器内部元件的热辐射以及光学元件的缺损造成对测量结果的影响。杂散光造成的误差一般将之分类到分光光度计的相对误差。

  分辨率是指分光光度计能以多小的波长间隔进行在波长扫描。一般用相邻波长之差来衡量。 影响分光光度计分辨率的重要的因素有单色光的光强强度和纯度以及光电检测器的反映灵敏度。分辨率的高低是评估分光光度计性能好坏的主要指标之一。

  光度准确度是指对特定物质吸光度的实际测量值与其标准吸光度值之间逼近程度。 其评价指标为透射比误差,大小为理想情况下的真值减去实际测量值。影响分光光度计光度准确性的重要的因素有很多,如杂散光强度、波长准确度和重复度以及稳定性等。稳定性稳定性是指分光光度计在不同的工作环境或条件下能否正常工作,在较高性能下完成测量任务的能力。一般用基线漂移和光度重复性来衡量,其大小是一个综合考虑基线漂移和光度重复性后的最优指标。 因此,如果分光光度计的基线漂移满足使用条件,但是其光度重复性很差,就可将其认定为稳定性差,该分光光度计没有达到使用标准,不能投入到正常的使用中。反之如果光度重复性满足条件,而基线漂移不好,则其稳定性也不好。

  Photon RT 是专门为光学镀膜测试设计的仪器。内建宽谱带高对比自动偏光镜可以对紫外(185nm)到中波红外(5200nm)波段实现多角度和偏振态精确测量。

  宽光谱测量:紫外(185nm)到中波红外(5200nm)波段实现变角度和偏振态测量

  标定:一键标定,测量透过率/反射率过程中光的入射角度改变时,无需进行基线再校准

  步进精度:样品台和光电探测器配备的高精度旋转驱动,其步进角度为0.01°

  可自动进行探测器横向位置补偿(±50mm),用于进行厚样品的轴外透过率测试以及复杂棱镜的透过率、反射率测试

  探测器横向补偿范围可达±50mm,平面样品可使用软件自带的计算功能计算位置偏差

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  放大电路(amplification circuit)是通过一个装置(

  为三极管、场效应管)将微弱电信号不失真地方大到相应数值,从而使终端电器(继电器、仪表、扬声器)工作。判断一个放大器的好坏要通过

  故障检修故障现象一:转动波长调节器,出射光无变化。 该故障原因一般有两种:一种是由于仪器长时间的使用,波长调节器橡皮轮打滑。用小刀子轻轻刮

  光源的更换,看起来最简单,但很多用户在更换过程中会出现不少误区,一些错误的错误有可能对以后的测量造成误差,目前,国产的可见

  的硬件系统模块设计及软件系统实现,该系统硬件由单色器、探测器、以及通过串口连接的单片机和基于PC\104总线

  PLC的特点有哪些?PLC是由哪些部分所组成的?PLC编程语言有哪几种?PLC有哪些

  Sigma-Delta ADC的基础原理是什么?Sigma-Delta ADC有哪些

  物质的紫外吸收光谱绝大多数都是其分子中生色团及助色团的特征,而不是整个分子 的特征。 如果物质组成的变化不影响生色团和助色团, 就不会显着地影响其吸收光谱, 如甲苯和乙苯具有相同的紫外吸收光谱。

  【ADA4530-1 毫微微安放大器和+24 位 AD7172-2 Σ-Δ ADC】怎么来实现高灵敏度

  不断提高的灵敏度要求。对于许多设计人员来说,最好的办法是简单地调整现有电路。用这种设计技术可降低总体成本,同时确保设计成功的可能性最大。本文讨论了 TIA 电路

  有哪些特点?1、操作简单便捷、使用安全2、电子打火; 3、自检功能;4、灵敏度较高、分析速度快;5、应用广,可用于医疗、建材、化工、陶瓷、土壤、植物、循环水等。

  测定仪器来对气体或液体中越来越细微的污染物或变色现象进行定量分析。然而,由于要检测的信号水平越来越微弱,检测的新方法的灵敏度也必须相应地提高,以便测量其通过样本溶液后吸收或偏转的光的强度。

  表达式。然而,在正常的情况下,控制管理系统的外加输入信号具有随机性而无法预先确定,因此就需要选择

  就是基于这个原理做测量的。使用波长为2.5~25um的红外线,可以对固体、液体、其他等任一种状态的物质进行分析。图10.11是应用双光束法的红外

  分析,光声光谱仪,超导材料的评价,金属材料的张力试验,放大器的CMRR或IMRR测量。 2、测量被测定体传输

  。7.符合GLP和GMP,每条验证报告都包含时间、日期和仪器序列号。8.内置的波长准确性测试可兼容内部光源和外部校准用

  主要应用在紫外可见吸收率测量、薄膜测量、色度测量以及荧光测量领域,具有强劲的市场之间的竞争实力。其产品与同种类型的产品相比,不论在

  在分子吸收光谱测量中起着十分重要的作用。本文提出一种以ATMEI89C51单片机为

  是PERKINELMER公司在集多年经验制造的,代表了目前世界此类仪器水平的双光束、双单色器系统比率式紫外/可见/近红外

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  合成了对氧极为敏感的荧光试剂%&(’()*)+,。通过光学显微镜,紫外-可见

  系统集成化进行了研究。提出了基于嵌入式Linux 和ARM 处理器的新型紫外/可见

  的硬件系统模块设计及软件系统实现,该系统硬件由单色器、探测器、以及S3C2410

  学经典教材 本书系统地讲述了电子跃迁类型与分子光谱的产生,分子吸光后遵循的规律及其影响因素,

  光 度计利用的基础原理是郎伯特一比尔(Larnbert一Beer)定律,即溶液的吸

  可以分为三种类型: 第一种是对应于一个赋值已定,频率已定的信号输入时的

  ——UV-2700。UV-2700配有低杂散光衍射光栅,是一种能实现超宽测光范围的

  要想进一步探索LED,不仅有必要了解LED的一些基本知识,还要了解LED的

  为了快速有效地判断化学物质中的微量成分,并粗略估计成分的含量,提出一种便携式

  的基本原理、类型及其应用领域的相关介绍 #伺服电机 #plc #人机一体化智能系统#硬声创作季

  法在可见光谱区范围(360一800nm)内,进行定量分析常用的仪器之一。

  法以物质对光的选择性吸收为根据,以朗伯-比尔定律(A= Kbc)为基础来进行定量测定。

  线被吸收,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。

  分类以及它的工作原理,最后介绍了在理论研究、元素分析、有机物分析和金属化学形态中的应用分析。

  仪器工作电源一般为220V,允许10%的电压波动,为了延长光源常规使用的寿命,在不使时不要开光源灯,单色器是仪器的

  部分,装在密封盒内不能拆开,为防止色散元件受潮发霉,一定要经常更换蛋色器盒干燥剂。

  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。

  在石油、化工、医药、环保、教学、材料科学、公安、国防等方面已得到普遍的运用,本文主要介绍了红外

  可以识别多种物质(液体、固体、气体),其方法是向目标物质放射一束红色激光,并快速而准确地测量反射光的幅度。

  ,在一些时候又被称为是光谱仪,在实验中,可以将成分复杂的光,分解为光谱线。它可以测量的范围有380-780 nm的可见光区,波长范围为200-380 nm的紫外光区。

  首先在测定波长范围有所不同:紫外一般用氢灯,测定波长范围180~350nm,可见一般用钨灯,测定波长范围320~1000nm。所谓紫外可见

  也就是说这个仪器可以更换光源,能够测定吸收峰在紫外和可见光部分的化合物。

  多年来,PCB的离散接线端子没有过大变化,这些硬焊接或拥有相对应板级接头的压接线电缆组件虽然可靠,但绝缘位移IDC连接器仍然是压接线和硬焊线的可靠与经济高效的替代品,本文鑫鹏博连接器厂家主要为大家介绍IDC连接器的3个

  有两个光栅和两个检测器。光源仅在测量期间闪烁一次,并且还测量样品和参比白。这克服了系统变化引起的误差,并且测量数据的准确性非常高。

  作为行业领先企业,爱普生在“省、小、精”技术理念的不断推动下,面向用户切实所需带来革命性新品——首款手持

  药品在整个中间体及成品的生产的全部过程中,都要受到很多方法的检测和监控,高效液相色谱仪、气相色谱仪、紫外

  由于准确度高、测定限度低、设备简便、仪器成本低、易于操作等优点,已成为制药生产中必备的检测设备之。

  原理是将待分析物质以适当方法转变为溶液,并将溶液以雾状引入原子化器。此时,被测元素在原子化器中原子化为基态原子蒸气。当光源发射出的与被测元素吸收波长相同的特征谱线通过基态原子蒸气

  的基本原理是溶液中的物质在光照射的激发下产生光吸收的效果。物质对光的吸收是选择性的,不同的物质有自己的吸收光谱。因此,当单色光通过溶液时,其能量会被吸收和减弱,光能减弱的程度与物质的浓度成正比,即符合比色原理——比尔定律。

  是否符合沉积工艺的生产标准,生产了可高效与科学的检测沉积薄膜透光率的美能

  不论是退火工艺还是太阳能电池片的薄片化处理,在完成生产过后都一定要通过高精密的检测设备来进行科学检测,为此「美能光伏」生产了可高效评估与表征这些工艺结束后太阳能电池

  通常具有两个单色器,以便对样品进行激发和检测。 荧光现象是一种分子在受到光能激发后,吸收并重新辐射出较长波长的光的过程

  是一种经过测量光或超声波在物质中传播时受到吸收或散射的仪器。它常用于检测和测量各种物质的浓度和反应速率,大范围的应用于化学、生物

  是一种用于测量样品在可见光范围内吸收或透过光线的仪器。它是通过一系列分析样品吸收或透过光线的强度来确定样品组分和浓度的方法。可见

  中常见的光源之一。它可提供连续的光谱,波长范围通常在190nm至900nm之间。氙灯具有高亮度、稳定性和长寿命等特点

  是一种常用的光谱分析仪器,利用荧光现象对样品做测量和分析。其原理是在样品被激发后,吸收入射光的能量并在较短的时间内释放开来,产生一个特定波长的荧

  。它大范围的应用于化学、生物、医药等领域的科研和实验室工作中。本文将详细的介绍紫外可见

  目前成为现代分子生物实验室常规仪器,大范围的应用于生命科学实验室蛋白质组学和基因组学等领域。


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