紫外可见分光光度计常见故障排出方法及维护和修理保养
1紫外可见分光光度计常见问题及解决办法

1 紫外可见分光光度计常见问题及解决办法 序号 问题现象 解决办法1 仪器自检,显示“钨灯故障” 检查钨灯是否点亮;若钨灯不亮,请更换钨灯;若无效,与供应商联系。
2 仪器自检,显示“氘灯故障” 检查氘灯是否点亮;若氘灯不亮,请更换氘灯;若无效,与供应商联系。
3 仪器自检,显示“聚光镜驱动或位臵传感器故障”重新自检;若频繁出现此问题请与供应商联系。
4 仪器自检,显示“聚光镜定位精度异常”重新自检;若仪器经常发生该项异常,请与供应商联系。
5 仪器自检,显示“滤色轮驱动或位臵传感器故障”与供应商联系 6 仪器自检,显示“滤色轮定位精度异常重新自检;若仪器经常发生该项异常,请与供应商联系。
7 仪器自检,显示“光栅驱动或位臵传感器故障与供应商联系。
8 仪器自检,显示“光栅定位精度异常 重新自检;若仪器经常发生该项异常,请与供应商联系。
9 仪器自检,显示“样池驱动或位臵传感器故障 检查样品室内是否有阻挡物,阻碍样品池电机转动;检查是否样池设臵错误;或与供应商联系。
10 仪器自检,显示“样池定位精度异常检查样品室内是否有阻挡物,阻碍样品池电机转动;或与供应商联系。
11 仪器自检,显示“钨灯能量太低” 检查样品池中是否有挡光物;检查钨灯是否点亮;或在系统应用界面点击“狭缝切换”选项重复狭缝切换动作,然后重新自检,若无效,与供应商联系。
12 仪器自检,显示“氘灯能量太低” 检查样品池中是否有挡光物;检查氘灯是否点亮;或在系统应用界面点击“狭缝切换”选项重复狭缝切换动作,然后重新自检,若无效,与供应商联系。
13 仪器自检,显示“氘灯波长定位错误” 按“C ”键退出错误提示,将钬玻璃标准块插入2号样池,然后进行仪器波长校正。
波长校正需时较长,约30分钟。
当使用单样池时,须根据屏幕提示插入钬玻璃标准块。
14 打开电源屏幕字符显示不清楚 仪器预热10分钟后,在设臵界面点击“LCD 显示调解”选项,然后点击“对比+”或“对比-”对应的功能键,将对比度调至适中,然后按“C ”键退出。
哈希紫外可见分光光度计常见的故障及处理方法

哈希紫外可见分光光度计常见的故障及处理方法哈希紫外可见分光光度计直观的菜单导航系统以及彩色触摸屏使客户通过几个简单的步骤即可输入和校准自定义方法;支持定制化应用,可满足对精度要求苛刻的客户需要;内置AQA具有计划,管理和记录功能;支持以太网连接,可以快速的获取数据并进行实时的数据传输。
可广泛应用于工业,市政,环保,教育科研,疾控等领域的实验室水质监测。
故障及解决方法:
1、光源灯不亮
查看光源灯是否损坏,电源是否无电源输出。
更换新的光源灯。
2、哈希光度计光门未打开
检查光门是否活络,是否有异物卡住。
3、接收器无信号输出
检查接收器插头有没有插好,或接触不良;检查接收器是否损坏,如损坏需更换新的接收器。
4、哈希光度计测光不正常
考虑是否样品处理错误,或比色皿不配对。
需正确处理样品,扣除比色皿配对误差后测量。
考虑仪器是否波长误差过大,用镨钕玻璃检查,并调整波长。
5、哈希光度计数值无法输入上层软件
考虑与计算机有关的电路串行通讯故障,考虑输出接口故障。
请与厂商联系维修。
6、哈希光度计出现“Err3”错误
一般是由于操作错误导致,将仪器关机重启可解决。
7、开启电源开关后仪器无反应
故障原因排查:电源未接通;保险丝熔断;机内插件松动等。
解决办法:检查电源插头是否连接良好、电源电缆是否断线;检查保险丝,若保险丝熔断需更换新的保险丝;若插件松动,拔出重新插好。
紫外可见分光光度计显现故障如何处理 光度计维护和修理保养

紫外可见分光光度计显现故障如何处理光度计维护和修理保养1.紫外可见分光光度计噪音较大原因:光源灯泡使用时间超过寿命期处理方法:更换光源灯泡2.在使用过程中,显现数字显示不能归零,同时伴有图线记录基线位置偏高原因:①光电倍增等老化,性能降低②信号处理板可能发生故障③前置放大版显现故障,引起反馈量增大处理方法:①开机通电,先做记录故障曲线,再与原始记录的标准曲线对比,找出异同点,并作一下定性定能分析。
然后用一只同型号规格的新光电倍增管替换机上的光电管,再开机试验,结果记录出来的图线并没有什么变化,由此证明光电倍增管没有老化变质。
②进一步检查信号处理板,未发觉信号处理板各元器件损坏,对影响灵敏度有关的电位器检测,结果测得数据正常,这说明信号处理板没有故障。
3.自检时提示波长自检出错原因:自检过程中可能打开过仪器样品室的盖子处理方法:关上仪器样品室盖子,重新自检4.仪器自检时提示通讯错误原因:仪器与电脑之间的数据线没有连接好处理方法:连接好数据线,重新打开仪器和软件,重新自检5.测试过程中提示能量太低原因:①光源灯泡使用时间超过寿命期②样池中有不透光的东西挡住了光处理方法:更换光源灯泡;拿走挡光的物品原子荧光光度计使用须知原子荧光光度计是利用硼氢化钾或硼氢化钠作为还原剂,将样品溶液中的待分析元素还原为挥发性共价气态氢化物(或原子蒸汽),然后借助载气将其导入原子化器,在氩—氢火焰中原子化而形成基态原子。
原子荧光光度计原理:是利用硼氢化钾或硼氢化钠作为还原剂,将样品溶液中的待分析元素还原为挥发性共价气态氢化物(或原子蒸汽),然后借助载气将其导入原子化器,在氩—氢火焰中原子化而形成基态原子。
基态原子吸取光源的能量而变成激发态,激发态原子在去活化过程中将吸取的能量以荧光的形式释放出来,此荧光信号的强弱与样品中待测元素的含量成线性关系,因此通过测量荧光强度就可以确定样品中被测元素的含量。
原子荧光光度计使用须知:1.严格遵奉并服从开、关机程序。
【光度计】紫外可见分光光度计的维护和保养 光度计维修保养

【光度计】紫外可见分光光度计的维护和保养光度计维修保养紫外可见分光光度计属于精密光学仪器,出厂前经过精细的装配和调试,如果能对仪器进行恰当的维修与保养,不仅能保证仪器的可靠性和稳定性,也可以延长仪器的使用寿命。
1、工作环境检查:1)放置要求:仪器应平稳的摆放在水平固定的桌面上。
(因为分光光度计为精密光学仪器,在运行的过程中如果桌面不稳,会影响其工作状态,且仪器处在工作状态时,灯丝处于高温状态,此时如果有剧烈的震动会导致灯丝折断。
)2)温度要求:工作环境的温度在5-35度之间。
(仪器在工作状态时内部较热需要用仪器自身的散热风扇与外界空气进行热交换散热,如果外界温度过高,会导致仪器内部温度过高,从而加速仪器电器件与灯的老化速度,从而影响仪器的使用寿命。
)3)湿度要求:工作环境的相对湿度不超过85%。
(仪器内部有很多电器元件与光学件,在湿度太高的情况下,电器件容易老化或烧坏,光学件表面的镀铝膜也容易发霉。
)4)空气状况:空气中不应有足以引起腐蚀的有害气体和过多的尘土存在。
2、样品室检查:1)在开机之前,先要检查样品室中是否有比色皿或其他物品,因为仪器在开机后要进行一系列的功能自检,如果有物品放在样品室中会导致自检出错。
2)每次使用后应检查样品室是否积存有溢出溶液,须经常擦拭样品室,以防止废液对部件或光路系统的腐蚀。
3)在测试完成后,请及时将样品从样品室中取出,否则,液体挥发会导致镜片发霉。
对易挥发和腐蚀性的液体,尤其要注意!如果样品室中有漏液,请及时擦拭干净,否则会引起样品室内的部件腐蚀和螺钉生锈。
3、仪器的表面清洁:仪器外壳表面经过喷漆工艺处理过,如果不小心将溶液漏洒在外壳上,请立即用湿毛巾擦拭干净,杜绝使用有机溶液擦拭。
如果长时间不用时,请注意及时清理仪器表面的灰尘。
4、比色皿清洗:在每次测量结束或溶液更换时,您需要对比色皿进行及时清洗,然后放在低浓度酸性溶液里浸泡,浸泡后用蒸馏水冲洗比色皿的内外壁,否则比色皿壁上的残留溶液会引起测量误差。
紫外可见分光光度计注意事项和问题处理 光度计维护和修理保养

紫外可见分光光度计注意事项和问题处理光度计维护和修理保养紫外可见分光光度计注意事项:1.开机前将样品室内的干燥剂取出,仪器自检过程中禁止打开样品室盖。
2.比色皿内溶液以皿高的2/3~4/5为宜,不可过满以防液体溢出腐蚀仪器。
测定时应保持比色皿清洁,池壁上液滴应用擦镜纸擦干,切勿用手捏透光面。
测定紫外波长时,需选用石英比色皿。
3.测定时,禁止将试剂或液体物质放在仪器的表面上,如有溶液溢出或其它原因将样品槽弄脏,要尽可能适时清理干净。
4.试验结束后将比色皿中的溶液倒尽,然后用蒸馏水或有机溶剂冲洗比色皿至干净,倒立晾干。
关电源将干燥剂放入样品室内,盖上防尘罩,做好使用登记,得到管理老师认可方可离开。
紫外可见分光光度计问题处理:1、假如仪器不能初始化,关机重启。
2、假如吸取值异常,依次检查:波长设置是否正确(重新调整波长,并重新调零)、测量时是否调零(如被误操作,重新调零)、比色皿是否用错(测定紫外波段时,要用石英比色皿)、样品准备是否有误(如有误,重新准备样品)。
荧光分光光度计测试步骤如何正确使用荧光分光光度计来进行测试呢?以下为您详述:荧光分光光度计测试步骤(一)样品准备1.液体样品依据用户供应的技术指标,检查浓度范围是否合适,假如需要稀释,则要考虑所需溶剂类型和稀释倍数。
2.固体样品均匀粉末、片状或具有光滑平面的块状样品,均可直接测定。
(二)操作步骤1.开机:接通电源,打开主机开关,点燃(打开)光源后,依据说明书要求启动计算机。
2.检测前准备:参照仪器说明书,在20天内至少进行一次激发校准和发射校准,检测前仪器应预热。
3.工作条件的选择:环境温度应在20℃±5℃;相对湿度不大于70%;电源稳定,无磁场、电场干扰。
依据样品的特性及荧光强度,选择合适的仪器工作条件(如狭缝、PM增益、响应时间等)。
4.基本测定(1)荧光激发光谱测定设置仪器参数,扫描发射波长,找到maxλem,以此为发射波长,记录发射强度作为激发波长的函数,便得到激发光谱。
紫外可见分光光度计的维护与保养及解决方案

紫外可见分光光度计的维护与保养及解决方案日常维护与保养工作是保障紫外可见分光光度计性能,延长仪器使用寿命的紧要手段,因此娴熟把握紫外可见分光光度计的维护保养方法是对操作人员的要求。
1.保持环境和仪器室的清洁,做好防尘工作,避开环境中的尘埃影响机械系统的快捷性,降低各种限位开关、按键、光电偶合器的牢靠性。
2.仪器室应四季恒湿,并且配置恒温设备。
仪器室温度应掌控在18℃~30℃,湿度 30~60%。
2.仪器使用确定周期后,内部会积累确定量的尘埃,由维护和修理工程师或在工程师引导下定期开启仪器外罩对内部进行除尘工作,同时将各发热元件的散热器重新紧固,对光学盒的密封窗口进行清洁,必要时对光路进行校准,对机械部分进行清洁和必要的润滑,然后恢复原状,再进行一些必要的检测、调校与记录。
4.为了延长光源使用寿命,在不使用时不要开光源灯。
若工作间歇时间短,可不关灯或停机。
一旦停机,必需待灯冷却后再重新启动,并预热15min。
5.如灯泡发黑或亮度明显减弱或不稳定,应适时更换。
更换时不要用手直接接触窗口或灯泡,避开油污黏附。
若不当心接触过,要用无水乙醇擦试。
6.每天操作使用结束后,应认真检查样品室内是否有溶液溢出,若有溢出必需随时用滤纸吸干,否则会引起测量误差或影响仪器使用寿命。
7.仪器使用一段时间(一般每年1~3次),用钬滤光片检查波长精准度。
8.仪器使用前或搬动后应检查并校正波长精度。
影响分光光度计测量误差的紧要原因分光光度计是利用物质对光的选择性吸取进行物质的定性或定量分析的仪器,在各行各业得到了广泛应用,紧要用于物质纯度检查、定量分析、物质结构辨别等。
可测量结果总会显现可接受或不可接受的误差,误差来源于测量过程的各个方面,我认为紧要来源于仪器本身性能和测量条件的选择两个方面。
一、仪器本身性能带来的误差1.杂散光的影响杂散光是指进人检测器的处于待测波长光谱带宽范围外的其他波长组分,它是光谱测量中误差的紧要来源。
紫外可见分光光度计故障解决办法

紫外可见分光光度计故障解决办法紫外可见分光光度计是一种常用的实验仪器,它能够通过测量物质对不同波长光线的吸收程度来判断物质的成分,广泛应用于生化、药物、环保等领域的科研工作中。
但正如其他实验仪器一样,紫外可见分光光度计在使用中也会出现各种故障,本文将介绍一些常见的故障解决办法。
1. 读数不准确当紫外可见分光光度计读数不准确时,首先应检查搜寻光束是否正确对准。
若搜寻光束对准后读数仍然不准确,则可以尝试以下步骤:•清洁样品池:样品池表面的污垢会影响光的透过率,进而影响读数准确度。
将样品池放入超声波清洗器中清洗数分钟,再用去离子水冲洗干净即可。
•更换光栅:光栅是分光光度计中的关键零件,若光栅损坏或受到污染都会导致读数不准确。
在更换光栅时需注意选择合适的光栅。
2. 光谱含量异常若紫外可见分光光度计测得的光谱含量异常,可能是以下原因导致:•样品超出工作线性范围:分光光度计各个波长的线性范围不同,若样品含量超出了某一波长的线性范围,则该波长的读数就会异常。
此时需将样品稀释至工作线性范围内再进行测量。
•搜索光束位置不准确:若搜索光束位置不准确,会导致光束不全射入样品池中,使得读数不准确。
此时需将搜索光束位置调至正确位置后再进行测量。
•快门与速度问题:若采集速度过快或快门时间过短,会导致数据搜集不完整,进而影响测量准确度。
此时可以将采集速度调慢或增加快门时间。
3. 噪声干扰紫外可见分光光度计在工作时会受到噪声的干扰,导致读数不准确。
此时可以采取以下措施:•调节灯源强度:光强度过弱或过强都会导致读数的偏移,调节灯源强度可以有效避免这种影响。
•优化信号处理的环境:如果所处的环境中有电子干扰源,那么就需要优化环境并保持良好的接地。
同时,还可以通过降低采样率或增加使用滤波器的时长等方式来解决噪声干扰问题。
•更换光源:若光源灯泡已经老化或损坏,就需要更换光源。
4. 光路堵塞若紫外可见分光光度计的光路堵塞,就会无法进行正常的测量。
紫外可见分光光度计的故障分析与维护

从研究领域来看,紫外可见分光光度计主要涉及到了化学领域以及物理领域的相关知识,利用了物质的自身性质对光的吸收特性进行物质分辨。
从理论上来讲,紫外可见分光光度计是依据了朗伯比尔定律进行设计的,当前该设备的类型较多,负责分析的领域也有一定的差异性,已经广泛渗透进医药研究、化工研究、环境监测等方面。
而分析紫外可见分光光度计的使用故障,并提出优化措施,不仅能够提升科研领域的研究效率,也可以进一步提升该项技术的应用价值。
一、不同类型紫外可见分光光度计故障研究为了进一步提升紫外可见分光光度计故障研究的全面性和多样化,本文主要选取了三种不同的型号的设备进行针对性故障分析。
1.L5型设备故障分析。
该种类型的光度计在使用过程中出现的故障主要有以下表现。
在仪器能够正常开机并初始化之后,仪器的波长定位出现失败情况,同时无法通过自检,也难以进行检测操作。
首先我们根据该故障类型的主要表现形式进行分析。
常见的波长定位失败主要由两种因素引起的,其一是光源出现了损坏,或者在长时间使用中出现了老化现象。
其二是光路不够通畅,光源无法顺利的进入到狭缝中,导致光波定位失常。
因此我们便可以结合这两种因素进行针对性故障排查,首先进行光源检查,可以通过仪器的散热窗口进行直接观察,查看仪器内部是否存在光源现象,若能够正常观察到光源,则证明不是光源损坏或者使用老化而导致的故障,若无法观察到光源,则需要更换相关的配件或者直接更换仪器。
其次进行光路检查。
通过检查样品室的情况,观察比色皿放置状态以及是否存在其他异物,观察样品位是否固定牢靠并重新调节,初步检查之后再进行仪器自检,若自检通过则可以排除障碍。
若依旧无法进行顺利的自检,则需要进一步检查仪器的内在结构是否存在问题。
2.752N型设备故障分析。
该种类型的紫外可见分光光度计常见的故障主要以光度准确度不佳为主。
而导致该种故障的主要原因与多种因素有关,首先试剂以及比色皿受到了污染。
其次是暗电流未进行精准的校正。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
紫外可见分光光度计常见故障排出方法及维
护和修理保养
紫外可见分光光度计常见故障排出方法
一、光源部分:
(1)故障:钨灯不亮;
原因:钨灯灯丝烧断(此种原因几率最高);
检查:钨灯两端有工作电压,但灯不亮;取下钨灯用万用表电
阻档检测。
处置:更换新钨灯;
(2)故障:钨灯不亮;
原因:没有点灯电压;
检查:保险丝被熔断;
处置:更换保险丝,(如更换后再次烧断则要检查供电电路);
(3)故障:氘灯不亮;
原因:氘灯寿命到期(此种原因几率最高);
检查:灯丝电压、阳极电压均有,灯丝也可能未断(可看到灯丝发红);
处置:更换氘灯;
(4)故障:氘灯不亮;
原因:氘灯起辉电路故障;
检查:氘灯在起辉的过程中,一般是灯丝先要预热数秒钟,然后灯的阳极与阴极间才可起辉放电,假如灯在起辉的开始瞬间灯内闪动一下或连续闪动,并且更换新的氘灯后仍旧如此,有可能是起
辉电路有故障,灯电流调整用的大功率晶体管损坏的几率最大。
二、信号部分:
(1)故障:没有任何检测信号输出;
原因:没有任何光束照射到样品室内;
检查:将波长设定为530nm,狭缝尽量开到最宽档位,在黑暗
的环境下用一张白纸放在样品室光窗出口处,察看白纸上有无绿光斑影像;
处置:检查光源镜是否转到位?双光束仪器的切光电机是否转动了(耳朵可以听见电机转动的声音)?
(2)故障:样品室内无任何物品的情况下,全波长范围内基线噪声大;
原因:光源镜位置不正确、石英窗表面被溅射上样品;
检查:察看光源是否照射到入射狭缝的中央?石英窗上有无污染物?
处置:重新调整光源镜的位置,用乙醇清洗石英窗;
(3)故障:样品室内无任何物品的情况下,仅仅是紫外区的基线噪声大;
原因:氘灯老化、光学系统的反光镜表面劣化、滤光片显现结晶物;
检查:可见区的基线较为平坦,断电后打开仪器的单色器及上盖,肉眼可以察看到光栅、反光镜表面有一层白色雾状物覆盖在上面;假如光学系统正常,最大的可能是氘灯老化,可以通过能量检查或更换新灯方法加以判定;
处置:更换氘灯、用火棉胶粘取镜面上的污物或用研磨膏研磨滤光片(注意:此种技巧需要有确定维护和修理阅历者来实施);
(4)故障:样品室放入空白后做基线记忆,噪声较大,紫外区尤甚;
原因:比色皿表面或内壁被污染、使用了玻璃比色皿或空白样品对紫外光谱的吸取太猛烈,使放大器超出了校正范围;
检查:将波长设定为250nm,先在不放任何物品的状态下调零,然后将空比色皿插入样品道一侧,此时吸光值应小于0.07Abs;假如大于此值,有可能是比色皿不干净或使用了玻璃比色皿;同样方法也可判定空白溶液的吸光值大小;
处置:清洗比色皿,更换空白溶液;
(5)故障:吸光值结果显现负值(常见);
原因:没做空白记忆、样品的吸光值小于空白参比液;
检查:将参比液与样品液调换位置便知;
处置:做空白记忆、调换参比液或用参比液配置样品溶液;(6)故障:样品信号重现性不良;
原因:排出仪器本身的原因外,最大的可能是样品溶液不均匀所致;在简易的单光束仪器中,样品池架一般为推拉式的,有时重复推拉不在同一个位置上;
检查:更换一种稳定的试样判定;
处置:实行正确的试样配置手段;修理推拉式样品架的定位碰珠;
(7)故障:做基线扫描或样品扫描时,基线或信号有一个大的负脉冲;
原因:扫描速度设置得过快,信号在读取时,误将滤光片或光源镜的切换当做信号读取了;
检查:更改扫描速度;
(8)故障:做基线扫描或样品扫描时,基线或信号有一个长时间段的负值或满屏大噪声;
原因:滤光片饲服电机“失步”,造成档位错位,国产电机尤甚;
检查:重新开机有可能回复,或打开单色器对比波长与滤光片的相对位置来检查(注意:打开单色器时要保护检测器不被强光刺激);
处置:更换饲服电机;
(9)故障:样品出峰位置不对;
原因:波长传动机构产生位移;
检查:通过氘灯的656.1nm的特征谱线来判定波长是否精准;
处置:对于高档仪器而言处理手段相对简单,使用仪器固有的自动校正功能即可;而对于相对简单的仪器,这种调整则需要专业人员来进行了;
(10)故障:信号的辨别率不够,实在表现是:本应叠加在某一大峰上的小峰无法察看到;
原因:狭缝设置过窄而扫描速度过快,造成检测器响应速度跟不上,从而失去应测到的信号;按常理,确定的狭缝宽度要对应确定范围的扫描速度;或者狭缝设置得过宽,使仪器的辨别率下降,将小峰融合在大峰里了。
检查:放慢扫描速度看一看或将狭缝设窄;
处置:将扫描速度、狭缝宽窄、时间常数三者拟合成一个优化的条件;
(11)故障:当仪器波长固定在某个波长下时,吸光值信号上下摇摆,特别是测量模式转换为按键开关式的简易仪器;
原因:开关触点因长期氧化所致造成接触不良;
检查:用手加重气力按琴键时,吸光值随之变化;
处置:用金属活化剂清洗按键触点即可;
(12)故障:仪器零点飘忽不定,紧要反映在简易仪器上;
原因:在简易仪器中,零点往往是通过电位器来调整,这种电位器一般是炭膜电阻制作的,使用久了往往造成接触不良;
处置:更换电位器;
还有一点补充一下,假如是PC连接UV时,同志们确定注意接口板别不当心被击穿,确定要关机后拔插.若可见部分稳定性不好,有可能是钨灯的供电电压不稳,一般钨灯电源是稳压电路。