紫外可见分光光度计是精密光学仪器。因此, 使用者要注意日常保养和维护。除经常做好清洁卫生工作外, 还要注意以下几点。
一、经常开机如果仪器不是经常使用, 可以要每星期开机1~2h。一方面可去潮湿, 避免光学元件和电子元件受潮; 同时可保持各机械部件不会生锈, 以保证仪器能正常运转。
二、经常校验仪器的技术指标
一般每半年检查一次, 可以每一个季度检查一次, 最少一年要检查一次,其检查方法请参照本书的有关章节。一旦发现哪项技术指标有问题, 用户自己不要轻易盲动, 应该马上通知制造厂的维修工程师来维修。当仪器出现问题, 一定要及时维修, 不能“带病” 工作, 但是还在坚持。这样不仅仪器分析测试的数据不可靠, 还容易进一步损坏仪器。此外, 紫外可见分光光度计应安装在太阳不能直接晒到的地方, 以免“ 室光” 太强, 影响仪器的使用寿命。
三、保持机械运动部件活动自如紫外可见分光光度计有许多转动部件, 如光栅的扫描机构、狭缝的传动机构、光源转换机构等。使用者对这些活动部件, 应经常加一些钟表油, 以保证其活动自如。有些使用者不易触及的部件, 可以请制造厂的维修工程师或有经验的工作人员帮助完成。
紫外可见分光光度计是由光、机、电等部分组成的。光学部分有受潮发霉、性能变坏的可能, 机械部分有磨损的问题, 电子元件有老化问题等。因此, 元部件不可能永远不出故障。因此, 不管是哪种, 也不管是哪个公司生产的紫外可见分光光度计, 出现临时故障都是很正常的。因为产生故障的原因很多, 如仪器制造的缺陷、环境因素的影响、操作不当等。所以, 使用者应掌握一般的故障诊断和排除方法。
紫外可见吸收光谱是由于分子中的某些基团吸收了紫外可见辐射光后,发生了电子能级跃迁而产生的吸收光谱。
由于各种物质具有各自不同的分子、原子和不同的分子空间结构,其吸收光能量的情况也就不会相同;
因此,每种物质就有其特有的、固定的吸收光谱曲线,可根据吸收光谱上的某些特征波长处的吸光度的高低判别或测定该物质的含量,这就是分光光度定性和定量分析的基础。
分光光度分析就是根据物质的吸收光谱研究物质的成分、结构和物质间相互作用的有效手段。它是带状光谱,反映了分子中某些基团的信息。可以用标准光图谱再结合其它手段进行定性分析。
根据Lambert-Beer定律说明光的吸收与吸收层厚度成正比,比耳定律说明光的吸收与溶液浓度成正比;如果同时考虑吸收层厚度和溶液浓度对光吸收率的影响,即得朗伯-比耳定律。
即A=εbc,(A为吸光度,ε为摩尔吸光系数,b为液池厚度,c为溶液浓度)就可以对溶液进行定量分析。
将分析样品和标准样品以相同浓度配制在同一溶剂中,在同一条件下分别测定紫外可见吸收光谱。
若两者是同一物质,则两者的光谱图应完全一致。如果没有标样,也可以和现成的标准谱图对照进行比较。这种方法要求仪器准确,精密度高,且测定条件要相同。
实验证明,不同的极性溶剂产生氢键的强度也不同,这可以利用紫外光谱来判断化合物在不同溶剂中氢键强度,以确定选择哪一种溶剂。
应用:
在水和废水监测中的应用,对于一个水系的监测分析和综合评价,一般包括水相(溶液本身)、固相(悬浮物、底质)、生物相(水生生物)。
在水质的常规监测中,紫外可见分光光度法占有较大的比重。由于水和废水的成分复杂多变,待测物的浓度和干扰物的浓度差别很大,在具体分析时必须选择好分析方法。
在农产品和食品分析中可用于检测的组分或成分有蛋白质、赖氨酸、葡萄糖、维生素C、硝酸盐、亚硝酸盐、砷、汞等;
在植物生化分析中可用于检测叶绿素、全氮和酶的活力等;
在饲料分析中可用于检测烟酸、棉酚、磷化氢和甲酯等。
双光束紫外可见分光光度计采用空间分割双光束、非对称垂直式测量光路技术(技术)。相对传统的双光束技术而言,因光路简捷使仪器的结构随之简化,可靠性大大提高。
双光束触屏紫外可见分光光度计仪器功能和特点:
独特的双光路、双光束光学系统,双检测器,采用高性能光栅,仪器分辨率更高、杂散光更低、稳定性、可靠性更强,分析更加精准
采用10寸高清彩色智能触摸屏,内置32G内存,支持WIFI连接网络
强大的数据分析功能,主机内置电脑,可输入校正曲线,可独立完成光度测量、定量测量、光谱扫描、动力学、DNA/蛋白质测试、多波长测试及数据打印等功能
采用光学系统悬架式设计,整体光路独立固定在16mm厚的铝制无变形基座上,底板的变形和外界的震动对光学系统不产生任何影响,从而大大提高了仪器的稳定性和可靠性
存储功能强大,仪器可直接连接打印机进行A4幅面数据及图谱打印
具有开机自动检定和系统定位功能,修复长期应用所造成的偏差
数据可导出到U盘