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进行测量,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主要因素之一,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主要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主要因素有很多,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是否能够正常工作,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,不能投入使用。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。
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
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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,看起来比较简单,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
物质的紫外吸收光谱基本上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】如何实现高灵敏度
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。使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、操作简便、使用安全2、电子打火; 3、自检功能;4、灵敏度高、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。
就是基于这个原理进行测量的。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,具有强劲的市场竞争实力。其产品与同类产品相比,不论在
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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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,
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,为了延长光源使用寿命,在不使时不要开光源灯,单色器是仪器的
在石油、化工、医药、环保、教学、材料科学、公安、国防等方面已经得到普遍的运用,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。它可以测量的范围包括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
多年来,PCB的离散接线端子没有太大变化,这些硬焊接或具有相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性新品——首款手持
药品在整个中间体及成品的生产过程中,都要受到各种方法的检测和监控,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。
不论是退火工艺还是太阳能电池片的薄片化处理,在完成生产过后都需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
是一种通过测量光或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,广泛应用于化学、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。它能够提供连续的光谱,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进行测量和分析。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出来,产生一个特定波长的荧