圆二色光谱仪中的每个恒电位仪与外部电流扩展器通道连接,可以在10μs 内从电位控制快速切换到电流控制,它是电化学测试的完美选择。通过PC的USB接口或以太网连接来控制,以太通讯允许VMP3在局域网内安装,以便众多用户进行远程访问。
圆二色光谱仪温度效应,可获得分子振动或转动能级数变化等方面的信息,诱导的光学活性的研究,用作光谱分析等等。
生物大分子的光学活性来源于其特有的空间结构。如多肽和蛋白质的α螺旋,β折叠;多聚核苷酸及核酸的单股,双股,三股螺旋;以及一些糖的螺旋结构。
圆二色光谱仪的空间结构是它们表达生物功能的结构基础。通常由CD谱的形状,谱峰位置,强度及它们随实验条件的变化本身就可以得到这些很重要的结构信息。是生物大分子研究的重要领域。
主要应用于:
1、蛋白质折叠﹑蛋白质构象研究;
2、DNA/RNA反应;
3、酶动力学;
4、光学活性物质纯度测量;
5、药物定量分析;
6、天然有机化学与立体有机化学,物理化学,生物化学与宏观大分子,金属络合物,聚合物化学等相关的科学研究。
工作原理:
光学活性物质对左,右旋圆偏振光的吸收率不同,则称光吸收的差值 ΔA=A1-Ar为该光学活性物质的圆二色性(circular dichroism-----CD)。圆二色性的存在将使通过该物质传播的平面偏振光变为椭圆偏振光,且只在发生吸收的波长处才能观察到。理论计算得到圆二色性与该椭圆偏振光的椭圆率的关系为:
θ=(ln10)(A1-Ar)×180/4π(度)
在实际工作中,常常用到摩尔椭圆率
[θ]=100θ/(C L)
式中A1,Ar 为介质对左,右旋圆偏振光的吸收率。C为样品摩尔浓度,L为样品以cm表示的厚度。
圆二色性为光学活性物质分子中的不对称生色团与左旋圆偏振光和右旋圆偏振光发生不同的作用引起的,CD反映光与分子间能量的交换。测量光学活性物质圆二色性的分析仪器就是圆二色光谱仪。
圆二色光谱仪是目前世界上性能先进的圆二色光谱仪,该仪器配置多种扩展功能模块如磁CD、ORD(旋光色散)、温度控制系统等,能满足高层次的研究需要。
它采用多种新技术、新设计,使光强度达到较大,特别是远紫外区。先进、精密的数字式数据采集系统可实现快速、准确的数据采集。
圆二色光谱仪已广泛应用于各种类型和大小的手性分子如手性化合物、天然药物、糖分子、高聚物材料、生物大分子如蛋白质、核酸、DNA、多肽等的结构分析、相互作用研究以及高通量的药物筛选。
直读光谱仪的耗材该如何选择呢,小编下面就为您整理一下,希望能帮到您!
1、为什么直读光谱仪激发样品时需要高纯氩气保护?
(1)氩气的电离电位较低,易于形成等离子区;
(2)氩气为惰性气体,不会与样品金属蒸气反应;
(3)氩气能够传输真空紫外光谱(并非真空下的光谱,而是波长在10-200nm之间的光谱),如C、P、S等,不会影响紫外及真空紫外区域元素的测定;
(4)氩气为原子状态气体,谱线简单,不宜形成谱线干扰;
(5)氩气的背景辐射低;自行检查氩气的质量比较困难,一般而言,首先是看氩气供应商的资质,其次,为保证氩气纯度,可配置氩气净化器。若要对氩气精确检验,须采购特定的氩气纯度测定仪。
当然还有一种简单方法,因直读光谱仪对氩气的纯度要求很高,可以用直读光谱仪试用下,若能够正常激发,打出来的点无异常,且数据稳定,一般来说就可正常使用。为避免出现雾状白点,建议配置氩气净化器。
2、直读光谱仪如何选择控样?
使用控样的思想就好比天平的砝码调节。控样能够减少曲线漂移,仪器波动,样品冶炼和加工工艺等带来的差异,建议测定样品时一定要使用控样校正。
控样应该是一个与分析试样的冶金过程和物理状态一致的标准样品,其各元素含量应当准确可靠、成分均匀、外观无气孔、沙眼、裂纹等物理缺陷,并且各元素含量应位于校准曲线含量范围之内,尽可能与分析样品的含量接近。
《校正标样在光电直读法中的分析研究和运用》(张存贵郝艳峰)一文报道:通过实验对比发现,用自己熔炼的校正样品分析比用市场上采购来的样品分析准确性更好,因而建议有实力的厂家,*是把自己的产品熔炼后重新定值作控样。
光谱仪又称分光仪,广泛为认知的为直读光谱仪。由一个入射狭缝,一个色散系统,一个成像系统和一个或多个出射狭缝组成。以色散元件将辐射源的电磁辐射分离出所需要的波长或波长区域,并在选定的波长上(或扫描某一波段)进行强度测定。
光谱仪的八大维修技巧: 1、“先易后难”:先解决比较容易的问题,再逐步处理比较棘手的故障。 仪器发生故障时,尤其是发生比较复杂的综合性故障,对于解决这种故障应该先从比较容易解决的故障入手,如:检修仪器的电路板,应先检查电阻、电容、电感、二极管、三极管、保险丝、接插件、指示灯、开关等,在排除这些元件故障后,再检查集成电路、大功率管、功率模块、专用传感器、微处理器IC、接口IC、存储器IC等。 2、“先简后繁”,先从简单的器件或部位下手,再进入复杂繁琐的电路或线路。 在维修电路时,根据仪器的电路原理,先从简单的电路开始进行,如指示灯不亮、按键失灵或接触不良、电压电流表无指示或指示异常、电源插头插座松动、保险丝是否熔断、开关接触是否可靠等。在此基础上进一步维修复杂的而繁琐主电路或线路,如变压器、继电器、接触器、电磁阀、压力传感器、过压(限压)保护开关、流量传感器等主控电路或线路。 3、“先软后硬”,先检查软件程序运行是否正常,再分析硬件运行是否有问题。 随着科学技术水平的发展,电脑在光谱仪中应用,使仪器的检测水平大幅度的提高,功能更趋近于智能化,许多故障都是通过电脑自带的故障诊断程序,进行综合全面的检测,如当仪器显示真空不良、温度异常、压力异常、无积分信号、通讯中断等显示时,我们必须是在此基础之上,顺藤摸瓜沿电脑指示的异常信息,去检查所对应的硬件,这样可以很快的找到故障的根源,缩短维修时间,提高工作效率。 4、“先外后内”,先检查仪器外围设施,再检查仪器本身。 仪器突然整机停电不工作了,首先检查仪器的外围情况,如冷却水是否中断,水泵或水闸阀是否异常,燃气或辅助气气压是否偏低或过高,电磁阀是否失电或断路,电气开关或空气开关是否跳闸,各外部接插件是否脱落等。然后再寻找仪器本身内部的问题。 5、“先辅后主”,先解决仪器辅助设备问题,再解决仪器主机问题。 大型仪器往往是一套完整的体系,有许多辅助设备为其服务,当仪器系统出现故障时,应当在先检查电脑、打印机、稳压器、真空泵、空压机等辅助设施完好的情况下,再看仪器主机工作运行情况,这样才能保证整个仪器系统的完整正常的运行。 6、“先人后机”,先排除人为失误,在检查仪器工作情况。 任何仪器都是靠人来操作的,所以在仪器出现数据出错或是异常时,首先判断是否存在人为的问题,如在操作程序时是否输错数据,敲错键盘,点错鼠标,调错气压表或流量计指示,忘记打开或多打开某个开关,看错某些标志等。在严格按操作程序操作,并排除人为误操作的基础上,再分析仪器自身运行是否存在问题。 7、“先主后次”,即先解决主要矛盾,后解决次要矛盾。 先解决主要问题,让仪器工作起来,再解决次要问题,完善仪器各项功能。如有时仪器测得的数据不是很准确可靠,说明仪器存在某些隐患或故障,有些故障是要在仪器通电工作情况下才能去诊断,仪器无法通电工作,有些故障是无法判断的,特别是现在许多仪器的故障都是通过电脑程序自动诊断出来的。所以只有先让主机工作起来,在进行主机以外(或辅助的)次要的故障的维修,包括一些对主机影响不大辅助功能。 8、“先静后动”,先检查静态器件和参数,再检查动态器件和参数。 有些器件及参数是工作在静态的,如开关通断、电阻值、电容容量、电路工作点、限压阀触点、过压过流保护触点等,这些器件及参数可以直接测量的,检查比较容易,所以可以先进行直观检查。对于一些动态数据如电压、电流、压力、流量、温度、湿度、数据通讯等。在排除静态元件或参数无异常之后。再进行动态数据(参数)的检查,此工作一般都是在仪器开机状态下进行。