紫外 可见 近红外分光光度计

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jjgl78-2007《紫外、可见、近红外分光光度计》检定规程解读

jjgl78-2007《紫外、可见、近红外分光光度计》检定规程解读

JJGL78-2007《紫外、可见、近红外分光光度计》检定规程解读
随着科技的发展,分光光度计在各个领域的应用越来越广泛,对其准确度和稳定性的要求也越来越高。

为此,国家制定了JJGL78-2007《紫外、可见、近红外分光光度计》检定规程,以确保分光光度计的性能和测量数据的可靠性。

规程中明确规定了分光光度计的检定项目和检定方法。

主要检定项目包括波长准确度、波长重复性、吸光度准确度、吸光度重复性、杂散光和光谱带宽等。

这些项目涵盖了分光光度计的基本性能指标,对于保证仪器的准确性和稳定性至关重要。

在规程中,对于各项指标的检定方法进行了详细的说明。

例如,对于波长准确度的检定,采用了标准物质进行比较测量,并根据测量结果计算波长误差;对于吸光度准确度的检定,则通过用标准溶液进行测量,并与标准值进行比较,计算误差。

这些方法具有较高的准确性和可操作性,能够有效地评估分光光度计的性能。

此外,规程还对检定周期和检定条件进行了规定。

检定周期一般为不超过一年,以确保仪器的性能始终处于良好状态。

检定条件则要求在恒温、恒湿的条件下进行,排除环境因素对检定结果的影响。

总之,JJGL78-2007《紫外、可见、近红外分光光度计》检定规程的制定,为分光光度计的性能评估提供了依据。

通过严格遵守规程进行检定,可以确保分光光度计的准确性和稳定性,为科研、生产等领域提供可靠的测量数据。

紫外,可见,近红外分光光度计检定规程(JJG178

紫外,可见,近红外分光光度计检定规程(JJG178

一.光的基本常识无线电披是电磁波光、X射线、Y射线也都是电磁波它们的区别仅在于频率或被民有很大差别。

光波的频率比无线电波的频率要高很多光波的波长比无线电波的波长短很多而X射线和y tr线的频率则更高波长则更短.为了对各种电磁波有个全面的了解人们按照被民或频率的顺序把这些电磁波排列起来这就是电磁波谱。

下面是电磁波i曾: 交流电: 波民可达数千公里如果需要还可以制造出波长更长的。

总之理论上无上限〉由于辐射强度随频率的减小而急剧下降因此波民为几百千米005米〉的低频电磁波强度很弱通常不为人们注意. 无钱电披z 长波波长在几公里至儿十公里-100KHz 中波〈被约在3公里至约50米100KHz-6阳z 短波〈被长约在50米至约10米: 6附Iz-30MHz 徽波波长范围约10米至l毫米??30MHz-30GHz 无线电广播和通信使用中波和短波.电视、雷达、孚机使用微波。

红外线: 30GHz40THz 波长约O. 75微米至1毫米。

l毫米1000微米?? 6微米以上卫称远红外 1. 5微米以下卫称近红外. 近年来一方面由于超短波无线电技术的发展无线电波的范围不断朝波长更短的方向发展另一方面由于红外技术的发展红外线的范围不断朝被长更长的方向扩展目日前超短波和红外线的分界已不存在其范围有一定的王叠可见光: 40THz-80THz 波长约800至400纳米通常是780至380纠米人眼可见的光。

l微米1000 纳米。

可见光又细致划分为- 红750-630纳米:橙630-600纳米黄600-570纳米:绿570-490纳米青490-460 纳米蓝460-430纳米:紫430-380纳米紫外线: 80THz--3200THz 可见紫色光以外的一段电磁辐射波长约在10至400纳米施固.又可细致划分为: 真空紫外10--200纳米:短波紫外线200-290纳米中波紫外29←-320纳米伏波紫外320-400纳米. 这些被产生的原因和光波类似常常在放电时发出.由于它的能量和一般化学反应所牵涉的能量大小相当因此紫外光的化学效应最强X射线: 披长约在0.01埃至10纳米. l纳米10埃?? 伦琴射线ex射线〉是电原子的内层电子由一个能态跳至另一个能态时或电子在原子核电场内减速时所发出的随着X射线技术的发展它的被民范围也不断朝着两个方向扩展。

紫外可见近红外分光光度计技术参数

紫外可见近红外分光光度计技术参数

紫外可见近红外分光光度计技术参数
数量:1台
技术指标:
1、★双光束、双单色器光学系统,采用四扇区信号校正技术
2、★检测器:紫外可见为高灵敏度的R955光电倍增管;近红外为半导体制冷PbS
3、★配备IOOmm积分球,涂层为光学聚四氟乙烯材料
4、反射光学元件有SiO2保护层
5、★全息刻线光栅刻线密度(紫外何见为1440条∕mm,近红外360条∕mm)
6、★双样品仓设计,固体液体样品测试无需手动切换
7、波长范围:190〜250Onm
8、可提供UVWin1.ab、高级光谱软件工具包ASSP等附件
9、带宽(分辨率):0.17nm-5.0Onm以0.0Inm的间隔连续可调
10、杂散光:0.0001%T,在220,340,和37Onm按ASTME_387法测量
11、紫外/可见分辨率:≤0.17nm;近红外分辨率:<0.2nm
12、波长精度:±0.1nm
13、波长重复性:<0.06nm
14、光度计精度:±0.0006A(Doub1.eApertureMethod,0.3A);±0.0003A在1A,用NIST930漉光片测量
15、光度计重复性:≤0.0004A
16、基线漂移:<0.0002A/小时(500nm,0A);基线平直:±0.0008A(200nm-85Onm)噪声:
<0.00005A(0A,50Onm均方根)
备注:带★参数及要求为关键指标,偏离将被视为未实质响应。

lambda950紫外可见近红外分光光度计介绍

lambda950紫外可见近红外分光光度计介绍

4-segment design increases measurement accuracy(斩 ( 波器) 波器) Corrects for inherent instrument polarization 消偏器) (消偏器)
7 SSB 10.30.02
For sensitive and accurate measurements on highly absorbing samples(光束衰减器) (光束衰减器)
14 SSB 10.30.02
典型值与保证值
Stray Light 220 nm.
La s t 10 0 La m bda 8 0 0 / 9 0 0
0.00009 0.00008 0.00007 0.00006 0.00005 0.00004 0.00003 0.00002
CEN=0.00001431
Lambda 950紫外/可见/近红外分光光度计介绍 950紫外 可见/ 紫外/
高档紫外的应用
玻璃 建筑玻璃 汽车玻璃 光学系统 太阳眼镜 隐形眼镜 光学镀膜 薄膜/镀膜 薄膜 镀膜 激光/焊接保护玻璃 激光 焊接保护玻璃 半导体 液晶 晶体 纸张 衣料/织物 衣料 织物 粉末 油漆 墨水 化妆品 分散液 塑料 包装材料 陶瓷 宝石 土壤/地质 土壤 地质 食品 生物制剂
Lambda 900
175 – 3300 nm ≤ 0.05 nm ≤ 0.20 nm ≤ 0.00008 %T %T ≤ 0.00008 %T %T ≤ 0.00008 %T %T ≤ 0.020 nm 7A +/- 0.001 A +/≤ 0.00500 A
All above specifications are guaranteed!

紫外、可见分光光度计技术报告

紫外、可见分光光度计技术报告
计量标准技术报告
计量标准名称紫外、可见分光光度计检定装置
计量标准负责人
建标单位名称
填写日期2019年7月23日
一、建立计量标准的目的……………………………………………………(3)
二、计量标准的工作原理及其组成……………………………………(3)
三、计量标准器及主要配套设备…………………………………………(4)
考核时间
2019年3月20日
2019年4月23日
2019年5月28日
2019年7月20日
核查标准
名称: 紫外可见分光光度计 型号: UV-1800
测量条件
温度:23℃ 湿度:50%RH
温度:23℃ 湿度:50%RH
温度:23℃ 湿度:50%RH
温度:23℃ 湿度:50%RH
测量次数
测得值(%)
测得值(%)
试验时间
2019年7月20日
被测对象
名称
型号
紫外可见分光光度计
UV-1800
测量条件
温度:23℃ 湿度:50%RH
测量次数
测得值(nm)
1
241.5
2
241.5
3
241.5
4
241.6
5
241.6
6
241.6
7
241.5
8
241.6
9
241.6
10
241.5
241.55
0.05
结 论
符合要求
选取一台性能稳定的紫外可见分光光度计(型号:UV-1800),用氧化钬滤光片来检验计量标准的波长测量重复性,以B段536.5 nm为例,测量结果如下表:
试验时间
2019年7月20日

紫外-可见-近红外分光光度计

紫外-可见-近红外分光光度计

紫外-可见-近红外分光光度计
一、需要能够连接紫外可见分光光度计的电源线,使用的电源需要是具有接地功能的电源。

二、以上步骤完成后,需要按下设备电源开关,然后让仪器预热至少20分钟。

自检结束后,即可开始测试。

三、用紫外-可见分光光度计测试,从测量结果中选择透光率、吸光度和浓度。

四、需要进行波长分析。

选择按钮6,根据提示依次进行。

五、将相对样品溶液和待测溶液分别倒入比色皿中,然后打开样品盖,将装有溶液的比色皿插入另一个比色皿中。

六、您需要能够将参考溶液拉入光路并按住OABS、100%T键。

然后显示屏将显示“BLANKING”,直到最终显示100%T或0.000A。

七、测试结束,仪器显示100%T或0.000A,即可直接读取透光率和吸光度等参数。

八、紫外可见分光光度计使用完毕后关闭电源,取出比色皿清洗干净,用软布和软纸擦拭样品。

分光光度计的种类

分光光度计的种类

分光光度计的种类
分光光度计是用来测量光的强度的仪器,这种仪器可以测量波长
在可见光段的幅值,精度可以达到千分之一以上。

它通常分为三种类型:近红外分光光度计、可见光/紫外分光光度计和全光谱分光光度计。

1. 近红外分光光度计:使用基于近红外技术的专业仪器,可以检
测室内温度、湿度、光照度、环境压力、天气状况和污染物含量等参数,也可以测量星系中光频率的变化。

2. 可见光/紫外分光光度计:主要用于测量波长范围在
400nm~750nm之间的可见光和紫外光,精度可达到百分之一以上,常见
的紫外分光光度计可以用来测量测试光照度、紫外线强度、激发源的
能量分布和其他用于传感的实验检测等。

3. 全光谱分光光度计:这是一种将光的波长分解成不同区段的分
光光度计,可以用来测量宽幅度的光谱,测试当前样本中所有可见光
和紫外光含量,也可以用来测量源光光谱,从而推断样本的性质和含量。

岛津紫外可见近红外分光光度计

岛津紫外可见近红外分光光度计

分光系统 单光束 测试波长 190~ 1100nm 范围 谱带宽度 5nm. 0.0 5%以下( 220.0 nm NaI, 340.0 nm NaNO2或 UV39) 硅光电二极管 标准: 专用机, LCD显示
杂散光
检测器
数据处理
双光束 190~900nm ( 特 殊 检 190~900nm 190~ 1100nm 测器时达 1100nm) 0.1/ 0.2/ 0.5/ 1/ 2/ 5nm 0.1/ 0.2/ 0.5/ 1/ 2/ 5nm 1nm. 6段转换 6段转换 0.0003% 以下 0.015% 以下 (220nm,Nal 10g/L 溶 (220nm,Nal 10g/L 溶 0.0 4% 以 下 ( 220.0 液 ) 0.0003% 以下 液 ) 0.015% 以下 nm, 340.0 nm) (340nm, UV-39 滤光 (340nm, UV-39 滤光 片) 片) 光电倍增管 光电倍增管 硅光电二极管 标准: PC机控制,含 专用机, LCD显示 ; PC机控制,含 Uvprobe (需另购 PC Uvprobe (需另购 PC 可扩展为 PC机控制 机和打印机 ) (需另购 Uvprobe 和 机和打印机 ) PC机、打印机 )
Biospec-1600 BioSpec-mini 最新产品:UV-3600
UV-1240(单光束)
UV-1700
UV1700光学系统
满足欧美日的药典要求
•1nm通带 •波长准确度、分辨率、光度值准确度等满足国 际标准 •支持IQ和OQ Install qualification 和 operation qualification •硬件的有效性试验(9项)标准装备
1984 UV-160 1987 UV-3101 1989 UV-2101PC
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实测基线平度
设备附带五种样品架
• • • • • 1、薄膜样品架 2、粉末样品池 3、液体样品架及石英比色皿 4、固定5°反射透射样品架 5、20~60°变角度反射透射样品架 可测不同角度反射率不一样的材料
可实现固体、薄膜、粉末、液体材料反射、 透射、吸收的无损测量。
控制窗口(五种测量模式)


U-4100 操作规程

• • • • • •
根据待测样品选择合适样品架,放入样品待测光路,打开U-4100电源,打开 电脑,双击软件UV Solutions 4.1,待软件连接仪器完成后,进入一下步骤;
点击measure 按钮,按照 INSRUCTION MANUAL 4-4上面的表格进行参数 设置,建议不要自行修改参数。 测量前要先进行Baseline测量,主要光度计关闭电源每次开机后都必须进行 测量,默认保存为User 1; 将样品放入样品夹,点击measure进行透射/反射测量;进行5度反射透射测 量时,要对反光镜做相应位置调整,然后再测量; 测量完毕,点击REPORT,将弹出的Excel表格另存即可导出数据; 利用软件先将光源软关闭,再关闭光度计电源开关,最后关闭电脑和仪器电 源; 将样品架放回原位,做好设备使用记录。
紫外-近红外分光光度计
使用地点:逸夫楼618
功能:用于光学反射、透射、吸收测量
光路示意图
主要性能指标
★光 源:
★单色器:棱镜-光栅双单色器,带宽0.1nm ★探测器:
★光度系统:参考、样品双光束直接比率,6cm积分球 ★波长精度:UV-VIS ±0.2nm NIR ±1.0nm ★基线:允许同时存在两个基线,方便测量
设备用途 — 物含妙理总堪寻
设备用途就是勘: 测量宏观的表象数据 科研就是由堪到寻: 寻理出微观的过程机理
堪的领域(物理)
目前主要用于:
1、光伏材料反射、透射、吸收光谱测量; 2、热电材料光学响应测量;
3、铁电掺杂材料光学响应测量
推广:一切半导体材料的光学反射、吸收或 透射的测量
表象数据反应的物理本征
• •

堪的领域(生物)
举例:蛋白质与核酸纯度分析 可用A280/A260或A230/A260的比值,鉴定纯度。
蛋白质浓度 = 1552×A280-757.3×A260 DNA浓度 = 62.9×A260-36.0×A280 蛋白质浓度 = 183.0×A230-75.8×A260 DNA浓度 = 49.1×A260-3.48×A230 (ug/ml) (ug/ml) (ug/ml) (ug/ml)
光度计依据:朗博-比尔定律,可推导: 1、材料的光学带隙(禁带宽度)
1.0
T R T/(1-R+T*Rglass)
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0 0 1000 2000 3000
lamda
根据本征调控制备条件,开发新材料
2、根据m值判定跃迁机制
堪的领域(化学)
依据:利用分子、离子对特定波长的吸收作用(吸收 光谱)对物质进行定性、定量及结构分析。 举例:
堪的领域(医学)
依据:吸光值与样品浓度成正比 举例:
1、核酸、蛋白定量测量 2、细菌生长浓度的定量 3、血液铜、锌浓度定量 4、中医药药品的定性定量分析 等
依托光学的医疗器材开发
静脉血管定位仪、乳腺显像仪、红外理疗等 依据 去氧血红蛋白对近红外有较强的吸收
代表产品:美国AV300 售价19万RMB
• 饱合有机化合物的电子跃迁类型为σ→σ*,n→σ* 跃迁,吸收峰一般低于 200nm。 不饱合有机化合物的电子跃迁类型为n→π*,π→π* 跃迁,吸收峰一般大于 200nm。(根据吸收峰位置判定有机化合物是否饱和) 研究无机化合物f电子、过渡金属d电子的跃迁行为。 电子受激从给体外层轨道向受体跃迁时,产生较强的吸收,可以研究电荷迁 移光谱。 结构分析:利用紫外吸收光谱鉴定化合物中的共轭结构。 如在近紫外区无吸收,该物质无共轭结构和芳香结构。
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