分光光度计本仪器专供于工厂、医院、环保、学校及科研部门的化验室,在可见光谱区域对物质的含量进行定量定性分析。
分光光度计图片
分光光度计结构组成:
1.低杂散光的光栅单色器;
2.电表指示透射比和吸收比;
3.波长显示器为三位机械计数器,准确直观;
4.体积:458mm*345mm*210mm;
5.重量:(Net.WT)12Kg。
分光光度计参数:
1.波长范围:330-900nm
2.波长准确度: 2nm
3.透射比准确度: 1.5% (T)
4.透射比重复性:0.3% ( T )
5.杂散光 :< 1.0% ( T ) at360nm
可见分光光度计参数
1.波长范围: 200-1000nm 波长重复性:0.5nm
2.波长精度:±1.0nm 光度精度:±0.5%T
3.光谱带宽:2nm 波长显示:LCD2×20bit;精确至0.1nm
4.杂散光:≤0.2%T 220nm340nm处
分光光度计性能指标
重复性是指不同测试结果的一致性
准确性是指测试结果和真实值比较的差异大小
重复性好,意味着可以通过定标的办法提高准确性
选择可见和紫外可见的分光光度计所关注的最关键的指标有三点:一是波长范围,二是波长准确度,三是杂散光参数。波长范围的选择是由用户实验需要所定,波长范围越宽的价格越贵;波长准确度及杂散光参数的数值越低,表示性能越好。
分光光度计所采用的分光光度法在定量分析领域中的应用已有数十年的历史,至今仍是实验室中常用的分析方法之一。随着现代科学仪器的不断发展,在传统的追求准确、快速、可靠的同时,小型化、智能化、在线化、网络化成为了现代可见分光光度计新的增长点。
结构组成
分光光度计的基本组成和大多数分光光度计一样,都是由光源、单色器、比色池、光电检测器和放大器几部分组成。
1.光源
分光光度计的可见区的光源仍是采用卤素钨灯和氘灯。卤素钨灯的工作波长范围为:320~2500nm,氘灯的工作波长范围为180~375nm。两光源有仪器上的一个灯选择反射镜自动进行选择和光源切换。
1.2单色器(分光系统)
单色器是分光光度计的重要部分,比滤光片选择波长能更有效地提供带宽窄的单色光。是采用先进的光栅单色器,由入射狭缝、出口狭缝、色散元件、准直镜等光学元件组成。入射狭缝是用来调节入射单色光的纯度和强度,也直接影响分辨率。而准直镜(反射凹面镜)的作用一是将入射光束变为平行光束后再进入色散元件,二是把来自色散元件的平行光束聚焦于出口狭缝上,形成光谱像。出口狭缝是单色光的出口,它只让光谱带中所需要波长的光从狭缝中透出,而将其他波长的光挡住,不让其通过。
色散元件是单色器中的核心元件,起着将复合光分解为单色光的作用。分光光度计的色散元件是凹面反射式全息光栅,它本身就起着分解复合光和准直镜(聚焦)的作用,而且全息光栅具有杂散光小、不产生伪线和分辨率高的优点。
1.3比色池
分光光度计配有多种规格样品池架和比色杯。池架有标准池架、七位池架、50霯微量池架和多形态样品池架。比色杯有常量(2~4mL)、半微量(0.5~1mL)和微量(50~100霯),使用方便。另外还配有样品架卡套,分为特为酶动力学设计的半导体温控池:温度范围15~50℃,和流动池。
正确使用分光光度计
分光光度计操作简便。
打开仪器电源开关,仪器应顺利通过自检,然后预热10分钟左右,可以进行测定。读数时应记录最先显示的数值,不要让样品连续光照时间太长(动力学测定除外),特别是在紫外区域测定时更要快速,因为随着光的连续照射读数会下降,变得不稳定。而应用显色剂显色后会使读数稳定,给测定带来方便,同时还会使物质中许多元素的摩尔吸光系数由原来的几万提高到数十万,明显提高了检测灵敏度。
作为一种分子吸收光谱仪,广泛应用于化学研究、生物医药、环境科学和食品分析等研究领域。它具有分析精度高、应用范围广、分析简便快速和仪器灵敏度较高的优点,是目前大多数实验室常用的定量分析仪器。
荧光分光光度计是用于扫描液相荧光标记物所发出的荧光光谱的一种仪器。其能提供包括激发光谱、发射光谱以及荧光强度、量子产率、荧光寿命、荧光偏振等许多物理参数,从各个角度反映了分子的成键和结构情况。
荧光分光光度计的基本原理:
由高压汞灯或氙灯发出的紫外光和蓝紫光经滤光片照射到样品池中,激发样品中的荧光物质发出荧光,荧光经过滤过和反射后,被光电倍增管所接受,然后以图或数字的形式显示出来。物质荧光的产生是由在通常状况下处于基态的物质分子吸收激发光后变为激发态,这些处于激发态的分子是不稳定的,在返回基态的过程中将一部分的能量又以光的形式放出,从而产生荧光。
不同物质由于分子结构的不同,其激发态能级的分布具有各自不同的特征,这种特征反映在荧光上表现为各种物质都有其特征荧光激发和发射光谱,因此可以用荧光激发和发射光谱的不同来定性地进行物质的鉴定。
荧光分光光度计的特点:
灵敏度高,可以用于扫描液相荧光标记物所发出的荧光光谱,不但可以做一般的定量分析,而且还可以推断分子在各种环境下的构象变化,从而阐明分子结构与功能之间的关系。
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