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上海元析儀器有限公司

16
  • 2024

    08-14

    可見紫外分光光度計在科研與工業中的應用

    在化學分析、生物研究、藥學及環境科學等領域,對物質的成分和濃度進行精確測量是實驗分析和質量控制的關鍵。可見紫外分光光度計作為一種高精度的分析工具,使得這種測量變得高效、準確。下面將介紹紫外分光光度計的工作原理、特點及其在各個行業中的應用。可見紫外分光光度計通過測量樣品在可見光和紫外光區域內對特定波長光的吸收程度,來確定樣品中特定化合物的濃度。該設備主要由光源、單色器、樣品室和檢測器組成。光源發出的光經過單色器選擇特定波長后,照射到樣品上;檢測器則記錄下通過樣品后光的強度,從而根據光的吸收程度計算
  • 2024

    07-23

    紫外分光光度計的性能評估與維護保養技巧

    對于確保儀器的準確性和延長使用壽命至關重要。性能評估性能評估主要包括以下幾個方面:線性范圍測試:通過制備一系列濃度梯度的標準溶液,檢驗儀器在不同濃度下的響應是否呈線性。這有助于確定儀器的測量范圍和準確性。精密度測試:連續測量同一樣品多次,計算其吸光度的相對標準偏差(RSD),以評估儀器的精密度。精密度高的儀器能夠提供更為穩定可靠的測量結果。準確度測試:通過測量已知濃度的標準溶液,比較測量值與真實值之間的差異,以評價儀器的準確度。準確度是儀器測量結果可靠性的重要指標。波長校準:使用具有已知吸收峰的
  • 2024

    07-15

    原子吸收分光光度計在元素分析領域發揮著重要作用

    在現代化學分析和材料科學領域中,原子吸收分光光度計是重要的精密儀器。這種設備基于原子吸收光譜原理,用于測定樣本中特定元素的濃度。其準確度高、靈敏度好,可以對多種金屬和部分非金屬元素進行定性和定量分析。分光光度計的工作原理是基于元素的原子光譜特征。樣本被引入到火焰或石墨爐中,高溫使樣本中的原子蒸發并激發至較高能級。當這些原子躍遷回低能級時,會吸收特定波長的光。通過測量特定波長下光的吸收程度,即可計算出樣本中該元素的濃度。使用分光光度計的優勢在于其高度的專一性和靈敏度。該設備能夠檢測出極低濃度的金屬
  • 2024

    07-09

    火焰原子吸收光度計在元素分析中的應用精確度

    火焰原子吸收光度計,是分析化學中一種重要的工具,用于測定各種樣本中微量元素的濃度。通過將樣本中的自由原子激發至激發態,然后測量它們回到基態時所吸收的光的數量,該設備能夠提供精確、可靠的分析結果。原子吸收光度計的核心工作原理基于原子光譜學。具體來說,當樣本被噴入火焰中時,高溫使樣本中的化合物分解為基本的原子。這些原子在熱能的作用下被激發,在回到低能級時會吸收特定波長的光。由于每種元素的原子結構不同,它們傾向于吸收特定波長的光,通過測量這種吸收,就可以準確測量元素的存在。使用原子吸收光度計的優勢在于
  • 2024

    06-19

    紫外分光光度計技術原理與應用概述

    一、技術原理紫外分光光度計是一種基于物質對紫外光吸收特性的分析儀器。其工作原理基于材料分子的紫外輻射帶電離和電子能量躍遷過程,以及物質分子的共振、熒光和散射等特性。當紫外光通過樣品溶液時,溶液中的分子會吸收特定波長的光,產生吸收光譜。紫外分光光度計通過測量樣品對不同波長、不同強度的光線吸收程度的變化,利用比爾-朗伯定律分析出樣品的物理、化學、生物等特性。二、應用領域化學分析:紫外分光光度計廣泛應用于藥物、化妝品、食品、生物和環境等領域,用于測定有機物和無機物化合物的吸收光譜,如測定有機物、無機物
  • 2024

    06-12

    可見紫外分光光度計在分析化學中的應用與重要性

    可見紫外分光光度計(UV-VisSpectrophotometer)是實驗室中常用的分析儀器之一,用于測量樣品在紫外至可見光區域內的光吸收程度。這種技術基于物質對特定波長光的吸收特性,廣泛應用于定性定量分析、純度測定及反應動力學研究等。下面旨在探討紫外分光光度計的原理、應用及其在現代科學研究和工業領域的重要性。可見紫外分光光度計主要通過測量樣品對特定波長光的吸收能力來進行分析。它包括一個光源、單色儀、樣品室和檢測器四個基本組成部分。光源發出的光經過單色儀選擇特定波長后,透過樣品,并由檢測器記錄下
  • 2024

    06-03

    單光束與雙光束分光光度計的比較分析

    在分析化學和生物學實驗中,分光光度計是一種常用的儀器,用于測量樣品溶液對特定波長光的吸收程度。這種測量對于確定樣品中特定化合物的濃度至關重要。分光光度計根據其光學設計可以分為單光束和雙光束兩種類型。下面將探討雙光束分光光度計與單光束分光光度計的區別,并分析它們各自的優勢及適用場景。首先,從設計和工作原理上看,單光束分光光度計通過同一光束交替通過參比樣品和待測樣品來測量吸光度。這種設計簡單、成本較低,適用于預算有限且對測量精度要求不是特別高的情況。然而,由于單光束分光光度計在測量過程中需要手動更換
  • 2024

    05-28

    揭秘總有機碳分析儀:工作原理與應用領域

    一、工作原理總有機碳分析儀(TOC分析儀)的核心工作原理是將樣品中的有機物在特定條件下氧化為二氧化碳,隨后通過電導檢測技術或非色散紅外探測(NDIR)技術來測量生成的二氧化碳量。這一過程中,樣品首先被引入分析儀,并通過高溫燃燒法或化學氧化法將其中的有機物轉化為二氧化碳。然后,分析儀通過測量二氧化碳的濃度,并結合初始樣品的總無機碳(TIC)濃度,計算得出總有機碳(TOC)的濃度。這一計算方法基于以下公式:TOC=TC-TIC,其中TC為樣品中的總碳濃度。二、應用領域總有機碳分析儀在多個領域具有廣泛
  • 2024

    05-24

    總有機碳分析儀的技術創新與發展趨勢

    總有機碳分析儀作為水質監測和環境評估的關鍵工具,近年來在技術創新和發展趨勢上取得了顯著的進步。在技術創新方面,總有機碳分析儀采用了更為先進的測量技術和算法,提高了測量的準確性和穩定性。其中,超臨界水氧化技術是一項重要的創新,它通過模擬高溫高壓下的自然環境,使有機物質在短時間內氧化,從而實現對總有機碳的快速準確測量。此外,分析儀器的智能化和自動化水平也在不斷提高,使得操作更加簡便,減少了人為誤差。在發展趨勢上,總有機碳分析儀將更加注重測量精度的提升。隨著分析技術的不斷進步,未來的總有機碳分析儀將能
  • 2024

    04-24

    火焰光度計的校準流程

    火焰光度計的校準流程通常包括:預熱:在開始正式測試前,需要將火焰光度計預熱至工作溫度,以確保設備性能穩定。設置參數:根據測試需求,正確選擇火焰光度計上的濃度開關、空氣壓力、氣體壓力等參數并進行設置。連接設備:打開主機和空氣壓縮機的電源開關,將取樣毛細管放入蒸餾水中。同時,打開液化氣瓶開關,執行點火操作。進入初始菜單:按“確認”鍵進入初始菜單,選擇元素、單位和校正方法。選擇校準模式:在初始菜單中選擇“校準”并按“確認”進入“校準菜單”。根據具體情況,可以選擇使用標準源或標準焰進行校準。輸入數據:在
  • 2024

    03-06

    TOC自動進樣器如何校準?

    TOC自動進樣器具有自動化、高精度、高效率等優點,廣泛應用于環境監測、水質分析、科研實驗和工業生產等領域。TOC自動進樣器的校準是一個關鍵步驟,以確保儀器分析的準確性和可靠性。校準方法:準備校準溶液:選擇合適的校準溶液,根據儀器說明書的要求選擇濃度和介質。確保校準溶液的質量和純度,以避免誤差。設定儀器:根據儀器說明書,將儀器調整至校準模式。確保儀器處于良好狀態,并按照說明書的要求進行操作。進行校準:將校準溶液按照說明書的要求注入TOC自動進樣器中。記錄儀器的讀數,并與標準值進行比較。觀察儀器是否
  • 2024

    01-26

    火焰原子吸收分光光度計的問題和排除

    火焰原子吸收分光光度計可能遇到的問題和排除方法包括:火焰不穩定:檢查氣源,確保氫氣、氧氣和稀釋氣體供應充足,并檢查氣源管道是否有泄漏。清潔氣體通道,檢查火焰通道和氣體噴嘴是否堵塞,清潔或更換堵塞的部件。調整氣體流量,根據儀器的操作手冊,調整氫氣、氧氣和稀釋氣體的流量,確保火焰穩定。光源問題:檢查燈泡,確保燈泡工作正常,如燈泡損壞,及時更換。檢查光源電源,檢查光源電源是否正常,確保電壓穩定,電源線連接良好。波長漂移:校準光柵,使用標準樣品進行光柵校準,確保波長設置準確。檢查光路上的鏡片和光柵是否清
  • 2024

    01-22

    微波消解蛋白粉

    微波消解蛋白粉蛋白粉屬于是富含蛋白的粉劑,可能是來源于植物性或者是動物性,每一種蛋白粉里面的營養價值都比較豐富,可以增強自身的體質。蛋白質粉中的無機成分,尤其是常微量元素的種類和含量也對機體具有重要的作用。這些種類豐富的常微量元素,包括Cu、Fe、Zn、Mn、Na、K、Ca、Mg、Cr等。其中Na、K是含量相對較高的常量元素,對人體內環境穩態的滲透壓穩定起著重要的影響,在進行食品質量控制時需要將蛋白粉進行前處理以測得其中常微量元素是否達標或超標。考慮到蛋白粉的有機成分主要有大豆蛋白、乳清蛋白、豌
  • 2023

    12-21

    密閉式智能微波消解儀的原理及用途

    密閉式智能微波消解儀的原理是利用微波能對樣品進行加熱和穿透,從而加速化學反應,提高樣品的消解和萃取效率。該設備采用密閉式設計,將樣品置于封閉的消解容器內,與微波輻射發生相互作用。微波能量在樣品中產生熱量,并促進樣品中的化學反應和分解。通過控制微波能量的功率、時間和溫度,可以實現對樣品的高溫加熱和分解。密閉式智能微波消解儀是一種實驗室設備,主要用于對樣品進行快速、高效、安全的消解和萃取。它采用密閉式設計,能夠有效地減少試劑的揮發和污染,提高實驗的準確性和安全性。同時,智能化的控制系統能夠實現溫度、
  • 2023

    12-06

    TOC分析儀的十種檢測方法

    TOC分析儀以測量制藥行業用水中的有機物這一新的USP專論為指南,比較兩種總有機碳TOC分析儀---濕法氧化分析儀和燃燒法分析儀。一、濕法氧化(過硫酸鹽)-非色散紅外探測(NDIR)該方法是在氧化之前經磷酸處理待測樣品,去除無機碳,而后測量TOC的濃度。現代的TOC連續分析儀中,絕大部分都是濕法氧化。濕法氧化對于復雜的水體(例如:腐殖酸、高分子量化合物等)氧化不充分,所以不適用TOC含量高的水體,但是對于常規水體如地表水是可以的。二、高溫催化燃燒氧化-非色散紅外探測(NDIR)高溫催化燃燒氧化的
  • 2023

    12-06

    紫外可見分光光度計的五個基本組成結構介紹

    紫外可見分光光度計是分析測試實驗室里常見的一種分析儀器,用于測定被測物質在一定波長照射下所產生的吸光度的大小,從而實現對物質進行定性或定量分析。其基本結構是由光源、單色器、吸收池、檢測器和信號顯示系統五個部分組成。維護步驟:檢查外觀:定期檢查儀器外觀是否正常,有無破損或污漬。清潔儀器:定期清潔儀器外殼和樣品池,避免灰塵和污漬影響測量結果。更換氘燈:當氘燈亮度不足時,應及時更換新的氘燈。更換時應先關閉電源,取下波長調節鈕,掀開儀器蓋板,待燈冷卻后,用螺絲刀將接線架上三根氘燈引線松開(記下三根引線的
  • 2023

    12-06

    TOC是評價水體有機物污染程度的一項重要參考指標

    我們的生活離不開水,若相當多的有機污染物存在于水中,將直接影響水體的質量,對我們的生活和生產造成危害,因此水和廢水的監測,越來越引起人們的重視。其中水體中總有機碳(TOC)含量的檢測,日益引起關注。它是以碳含量表示水體中有機物質總量的綜合指標。因而它被作為評價水體中有機物污染程度的一項重要參考指標。TOC相關的定義如下:1、TC(totalcarbon)-總碳總碳指樣品中所有碳的總量,包括無機的、有機的以及揮發性的,取決于其存在的形態。在水中存在的碳為有機的和無機的碳。2、TIC(totalin
  • 2023

    11-30

    想知道什么是石墨爐原子吸收分光光度計就不要錯過本篇

    石墨爐原子吸收分光光度計是一種常用于分析金屬元素含量的儀器。它利用原子吸收光譜的原理,在特定波長下測定樣品中金屬元素的濃度。這一技術在環境監測、農業生產、食品安全等領域有著廣泛的應用。石墨爐原子吸收分光光度計的工作原理是通過電熱加熱石墨爐將樣品中的金屬元素轉化為原子或離子態。然后,通過使用適當波長的光源照射樣品,金屬元素對特定波長的光進行吸收。吸收的光強度與樣品中金屬元素的濃度成正比。利用光強度的變化,可以通過比較樣品的吸收峰值與標準曲線來確定金屬元素的含量。該儀器具有很多優點。首先,其靈敏度非
  • 2023

    11-30

    看完本篇你就知道什么是一體型原子吸收分光光度計了

    一體型原子吸收分光光度計(AtomicAbsorptionSpectrophotometer,AAS)是一種常用于分析金屬元素的儀器。它利用原子的吸收光譜原理,測量樣品中金屬元素的含量。一體型原子吸收分光光度計主要包含以下幾個部分:光源、樣品室、分光裝置、檢測器以及數據處理系統。光源通常采用空心陰極燈或電極炬,可以提供特定元素的特征吸收波長。樣品室是放置樣品的地方,通常使用火焰、石墨爐或氫化物發生器等不同方式來制備樣品。分光裝置用于將光源發出的光線分散為不同波長的光束,以便后續的測量與分析。檢測
  • 2023

    11-30

    看完本篇你會對火焰原子吸收分光光度計有更多了解

    火焰原子吸收分光光度計(FAAS)是一種常用的實驗儀器,它廣泛應用于化學、生物、環境等領域的分析實驗中。這種儀器的設計和原理使得它能夠快速、準確地測量樣品中的特定元素的濃度。FAAS基于原子吸收分光光度法,利用樣品中目標元素原子吸收光譜的特點來進行測量。在FAAS中,首先將待測樣品轉化為氣態或溶液形式,然后將其納入到火焰中進行燃燒。在燃燒過程中,樣品中的目標元素原子被激發到高能級,并隨即回到基態。這個過程會吸收特定波長的光線。FAAS通過測量樣品溶液的吸收光強度,可以推斷出樣品中目標元素的濃度。
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