7502c紫外可见光分光光度计确认报告
752N紫外分光光度计期间核查作业指导书

752紫外及可见分光光度计期间核查作业指导书1 编制目的在紫外分光光度计两次检定/校准之间,进行期间核查,验证该设备是否保持检定/校准时的状态,确保其检验结果的准确性和有效性。
2 核查内容一般检查、波长准确度、灵敏度。
4 核查依据4.1 JJG178-2007《紫外、可见、近红外分光光度计检定规程》;4.2 紫外分光光度计使用说明书。
5 核查条件表1 核查条件设置一览表检定条件检定要求温度(℃)5-35℃湿度(%)≤85%7.核查内容7.1波长检验7.1.1仪器自检仪器上电后,首先进行仪器的基本参数设置,然后点击自检键,进入自检过程,大药需要5分钟。
自检通过后,仪器进入测试状态。
7.1.2参数设置在主菜单上,将光标移动到光谱扫描功能选项上,随后按ENTER键便可进入光谱扫描设置菜单,直接点击序号键,或依次调整光标位置,按ENTER键进入输入对话框,由键盘输入或由光标选择需要输入的参数,并按ENTER键确认。
7.1.3 光谱扫描设置完成后,在选择的样池内放入空白,点击设置界面左下角的“图谱”键,切换至图谱坐标界面,然后按ZERO/BASE键,仪器开始基线校正。
基线校正完成后,将钬玻璃换入选择的样池内,然后按RUN键,仪器开始扫描,并实时显示241.6nm 279.4nm 287.6nm 334.0nm 360.8nm 418.4nm 445.7nm 536.4nm扫描图谱。
点击“处理”键对获得的图谱进行数据处理,进入“峰谷检测”对话框,自动检测峰谷位置,并形成数据列表。
检测波长值与对应的波长标准值相差应控制在±0.3nm 范围内。
7.2灵敏度检验7.2.1 重铬酸钾标准溶液:0.001%将基准或优级纯重铬酸钾在105℃干燥2h,置干燥器内冷却至室温,在分析天平上准确称量0.0100g溶于水中,移入1000mL容量瓶中,用水稀释至标线,摇匀。
7.2.2 选440nm波长,1cm比色皿,以蒸馏水作参比,测定吸光度A,吸光度应大于0.010。
752紫外可见分光光度计使用说明书

752紫外可见分光光度计使用说明书1 概况1.1 752紫外可见分光光度计原理分光光度法分析的原理是利用物质对不同波长光的选择吸收现象来进行物质的定性和定量分析,通过对吸收光谱的分析,判断物质的结构及化学组成。
本仪器是根据相对测量原理工作,即选定某一物质(蒸馏水、空气或试样)作为参比,并设定它的透射比(即透射率T)为100%,而被测试样的透射比是相对于该参比而得到的。
透射比(透射率T)的变化和被测物质的浓度有一定函数关系,在一定的范围内,它符合朗伯—比耳定律。
T = I/I。
×100%A = Log (1/T) = KCL式中:T-为被测物在给定波长的透射比(透射率)A-为被测物在给定波长的吸光度值K-为比消光系数,又称为吸收系数(与入射光波长及被测物质的特性有关)C-为被测物质的浓度L-为被测物质的厚度(一般与比色皿的厚度有关)I-光透过被测物质后照射到光电转换器上的强度Io-光透过参比物质后照射到光电转换器上的强度本仪器就是根据这一原理,结合现代精密光学和最新微电子等高新技术研制而成的分光光度计。
1.3 特点本仪器具有以下特点:采用低杂散光,高分分辨率的单光束C-T 光路结构单色器,仪器具有低杂散光、高稳定性和测量精度。
采用最新微处理机技术,不仅使仪器具有自动置0%T 和100%T、波长自动设置、滤色片自动切换、光源自动切换,同时还具有防止使用者误操作,使用时无后顾之忧。
采用128×64 液晶屏显示并中文人机对话,操作简单容易。
仪器还可选配UV-Solution 应用软件和计算机连接,进行光谱扫描等功能,使仪器具有更强功能。
1.4 752紫外可见分光光度计主要技术参数和规格1.4.1 仪器技术指标波长范围200nm~1000nm,可扩展至190nm-1100nm。
波长准确度±2nm波长重复性≤1.0nm透射比测量范围-1.0~200.0%T吸光度测量范围-0.5~3.000A透射比准确度±0.5%T透射比重复性≤0.2%T杂光≤0.5% T光谱带宽4nm数据输出USB 端口、LPT 并行打印口软件支持UV-Solution 工作站软件(选配)1.4.2 仪器使用条件环境温度5℃~35℃0环境湿度≤85%工作电压220V±22V 50Hz±1Hz额定功率150W室内无强烈的电磁干扰及影响使用的震动1.4.3 仪器规格外形尺寸长450mm×宽375mm×高220mm仪器重量14.0 Kg2 752紫外可见分光光度计的安装2.1 752紫外可见分光光度计的标准配置包装箱里不仅有主机,还为您提供了许多仪器必备的附件及备件。
紫外分光光度计验证报告-2017.5.19

紫外分光光度计验证方案目录一、引言 (2)1.1概述 (2)1.2主要技术参数 (2)1.3验证目的 (2)1.4验证要求 (2)二、验证的人员及职责 (3)委员会 (3)工程部 (3)质量部 (3)三、安装确认 (4)3.1安装确认所需文件资料 (4)关键性仪表及消耗性备品 (4)评价仪器的安装是否符合GMP及供应商提议的要求 (4)3.2起草标准操作规程 (4)3.3波长准确度校正 (4)3.4操作步骤 (4)3.5百分透光率-吸收度转换 (5)3.6波长校正 (5)3.7基线平直度的检定 (5)3.8百分线和100%线噪声的测定 (5)3.9吸收度的准确度 (6)3.10可接受标准 (6)3.11目的 (7)四、实验步骤 (7)五、验证证书 (10)一、引言1.1 、概述:本紫外分光光度计是双光束紫外分光光度计,波长范围是190~870nm,光谱带宽2nm, 波长精度±0.4nm, 具有数字显示,可以记录吸收光谱。
当单色光通过溶液时,溶液的吸收度与溶液的浓度和溶液的厚度(光路长度)成正比,即L⨯= , 据此通过测定吸收度计算溶液的浓度得到被测物质含量。
EA⨯C本仪器主要用于测定原料和成品的含量。
1.2、主要技术参数波长范围: 190 nm~1100 nm光源:进口钨灯进口氘灯光学系统:双光束1200线平面光栅波长准确度:≤±0.3 nm波长重复性:≤0.1 nm杂散光≤0.05 %T(220 nm NaI 溶液)光度范围-3 A~3 A噪声:≤0.0003 Abs/h基线平直度:≤±0.0005A光谱带宽:1nm漂移:≤± 0.0004 Abs/h光度准确度±0.3 %T (0~100 %T)光度重复性 0.001 Abs (0~0.5 Abs)1.3 验证目的:为确认紫外分光光度计测试数据准确可靠,性能稳定,特制订本验证方案,对紫外分光光度计进行验证。
紫外可见光光度计实验报告

一、实验目的1. 熟悉紫外可见光光度计的仪器结构和工作原理。
2. 掌握紫外可见光光度计的操作方法。
3. 学习利用紫外可见光光度计进行物质的定量分析和定性鉴定。
二、实验原理紫外可见光光度计是一种利用物质对紫外和可见光的选择性吸收进行定性和定量分析的光谱仪器。
实验中,根据朗伯-比尔定律(Lambert-Beer Law),溶液的吸光度(A)与溶液中吸光物质的浓度(c)和光程(l)成正比,即 A = εlc,其中ε 为摩尔吸光系数。
三、实验仪器与试剂1. 仪器:紫外可见光光度计、移液器、容量瓶、比色皿、洗耳球等。
2. 试剂:待测物质溶液、标准溶液、空白溶液、蒸馏水等。
四、实验步骤1. 准备工作:开启紫外可见光光度计,预热30分钟,调整仪器至最佳工作状态。
2. 标准曲线绘制:取一定量的标准溶液,用移液器移取适量至容量瓶中,加入蒸馏水定容,配制不同浓度的标准溶液。
依次将标准溶液注入比色皿中,在特定波长下测量吸光度,以浓度为横坐标,吸光度为纵坐标,绘制标准曲线。
3. 待测样品测定:取待测样品,用移液器移取适量至容量瓶中,加入蒸馏水定容。
依次将待测样品溶液注入比色皿中,在相同波长下测量吸光度。
4. 定性分析:根据待测样品的吸光度,对照标准曲线,确定待测样品的浓度。
5. 结果处理:计算待测样品的浓度,并对实验数据进行统计分析。
五、实验结果与分析1. 标准曲线:以浓度为横坐标,吸光度为纵坐标,绘制标准曲线。
曲线线性良好,相关系数R²>0.99。
2. 待测样品测定:根据标准曲线,确定待测样品的浓度为X mol/L。
3. 结果处理:计算待测样品的浓度,并对实验数据进行统计分析,如计算平均值、标准偏差等。
六、实验结论1. 本实验成功绘制了标准曲线,并利用紫外可见光光度计对待测样品进行了定量分析。
2. 实验结果表明,紫外可见光光度计是一种准确、简便、快速的定量分析方法,适用于各种物质的定量分析。
七、实验讨论1. 实验过程中,注意比色皿的清洗和干燥,以避免污染和误差。
752型紫外可见分光光度计操作规程

752型紫外可见分光光度计操作规程目的:建立紫外可见分光光度计操作规程,确保其使用安全、正确。
范围:适用于752型紫外可见分光光度计。
操作规程:1. 打开仪器开关,仪器使用前应预热30分钟。
2. 转动波长旋钮,观察波长显示窗,调整至需要的测量波长。
3. 根据测量波长,拨动光源切换杆,手动切换光源。
200-339nm使用氘灯,切换杆拨至紫外区;340nm-1000nm使用卤钨灯,切换杆拨至可见区。
4. 调T零在透视比(T)模式,将遮光体放入样品架,合上样品室盖,拉动样品架拉杆使其进入光路。
按下“调0%”键,屏幕上显示“000.0”或“-000.0”时,调T零完成。
5.调100%T/ OA先用参比(空白)溶液荡洗比色皿2-3次,将参比(空白)溶液倒入比色皿,溶液量约为比色皿高度的3/4,用擦镜纸将透光面擦拭干净,按一定的方向,将比色皿放入样品架。
合上样品室盖,拉动样品架拉杆使其进入光路。
按下“调100%”键,屏幕上显示“BL”延时数秒便出现“100.0”(T模式)或“000.0”、“-000.0”(A模式)。
调100%T/ OA完成。
6.测量吸光度6.1参照操作步骤3、步骤4。
6.2在吸光度(A)模式,参照步骤5调100%T/ OA。
6.3用待测溶液荡洗比色皿2-3次,将待测溶液倒入比色皿,溶液量约为比色皿高度的3/4,用擦镜纸将透光面擦拭干净,按一定的方向,将比色皿放入样品架。
合上样品室盖,拉动样品架拉杆使其进入光路,读取测量数据。
7.测量透视比7.1参照操作步骤3、步骤4。
7.2在透视比(T)模式,参照步骤5调100%T/ OA。
7.3用待测溶液荡洗比色皿2-3次,将待测溶液倒入比色皿,溶液量约为比色皿高度的3/4,用擦镜纸将透光面擦拭干净,按一定的方向,将比色皿放入样品架。
合上样品室盖,拉动样品架拉杆使其进入光路,读取测量数据。
8.浓度测量8.1参照操作步骤3、步骤4。
8.2在透视比(T)模式,参照步骤5调100%T/ OA。
紫外可见分光光度计实验报告

紫外可见分光光度计实验报告实验目的:1.学习操作紫外可见分光光度计,并了解其原理和使用方法。
2.通过测量不同溶液的吸光度,了解溶液的浓度与吸光度之间的关系。
3.掌握分光光度计的标定方法。
实验原理:紫外可见分光光度计是一种常用的光谱仪器,可用于测定溶液吸光度。
其原理是通过将入射光分光为不同波长的光束,经过被测溶液后,测量出透射光强度与入射光强度的比值,即吸光度。
吸光度与溶液浓度之间通常存在一定的线性关系。
实验步骤:1.打开紫外可见分光光度计的电源,待仪器启动后进行预热。
2.调节光电倍增管的位置,使得入射光线居中。
3.根据实验要求选择合适的波长范围和检测波长。
4.调节样品舱盖,将待测样品放入样品舱内。
5.按下“调零”按钮,将吸光度调零。
6.按下“测量”按钮,记录下测量的吸光度数值。
7.将待测样品取出,用试剂喷洒清洗样品舱。
8.重复步骤4-7,测量其他样品的吸光度。
实验结果与讨论:1.测量了一系列浓度不同的对苯二酚溶液的吸光度,并绘制了吸光度与浓度之间的曲线。
通过拟合可以得到该溶液的吸光度与浓度的线性关系,这为后续测量其他溶液的浓度提供了基础。
2.在测量过程中,注意避免样品舱残留上一次测量的溶液,以免影响测量结果。
3.在选择波长时,应根据被测样品的特性和需要,选择合适的波长范围和检测波长,以提高测量精度。
实验体会:通过这次实验,我初步掌握了紫外可见分光光度计的使用方法和原理,了解了溶液浓度与吸光度之间的关系。
实验中需要注意操作的细节,如样品舱的清洗、选择合适的波长等。
在实验过程中,我也遇到了一些问题,但在指导老师的帮助下,逐渐解决了这些问题。
总的来说,这次实验对我深化了对光谱仪器的理解,并提高了我的实验操作能力。
UV-7502C紫外可见分光光度计解析
UV-7502C紫外可见分光光度计价格优惠,专业生产销售厂家:郑州南北仪器设备有限公司(南北设备集团)仪器用途:分光光度分析是基于不同物质对某一波长单色光有选择吸收的特性而建立的分析方法。
该仪器内置微机,实现人机对话,操作简单、功能完善,可广泛应用在石油、化工、医药、环保、教学、材料科学等各个领域,是科研、生产、教学不可缺少的分析测试仪器。
特点:仪器内置微电脑,在面板上置有简单的操作键、LCD显示窗,无需PC控制,可独立操作。
仪器光学系统具有低杂散光优点。
仪器有持久工作的稳定性和可靠性。
样品室宽大,可选配多种附近。
如配置微量样品架和微量样品池,对微量样品进行测试分析。
仪器备有标准RS-232通讯接口和并行打印口。
通过XIN MAO用户应用软件(需另购)和普通的装有微软系统的个人电脑联机。
进行实验测试和数据处理。
技术参数:光谱带宽2nm,波长范围200-1000nm,波长最小间隔(nm):波长自动0.1,波长精度±1,基线平直度:±0.004A稳定性(λ500nm):±0.002/h,光度精度:±0.5%T郑州南北仪器设备有限公司专业供应生产销售UV-7502C紫外可见分光光度计,欢迎您来电咨询实验室UV-7502C紫外可见分光光度计的详细信息!郑州南北仪器设备有限公司提供的UV-7502C紫外可见分光光度计不仅具有国内外领先的技术水平,更有良好的售后服务和优质的解决方案,郑州南北仪器设备有限公司现已发展国内100多家代理经销商,占有国内UV-7502C紫外可见分光光度计行业非常大的市场,我们将为阁下提供UV-7502 C紫外可见分光光度计最低的价格,最优惠的产品,最有市场竞争力的UV-7502C紫外可见分光光度计产品,UV-7502C紫外可见分光光度计专业的工厂制造商,详细产品信息和价格请到我公司网站查询:郑州南北仪器设备有限公司。
紫外可见分光光度计的操作报告
紫外可见分光光度计的操作报告一、操作流程1.开机预热:打开样品室盖,检查样品室中是否放置遮光物,若有取出。
打开电源开关,仪器进入预热状态,预热20min。
选择光源:电源开关打开后,钨灯即亮;若仪器需要在紫外光区(200nm~290nm)工作,则需将光源切换至氘灯;若仪器需要在紫外光区(290nm~360nm)工作,则要同时点亮氘灯和钨灯。
选择波长:调节波长旋钮或输入实验所需的波长,选择须用的单色光波长。
2.校准:目前型号较新的分光光度计具有开机自动校准功能,无自动校准功能的设备使用前需参照使用说明书手动校准。
测量:如试验方法中无特别规定,通常使用装有蒸馏水的吸收池调零后放入样品和参比样进行测试,并记录测试结果。
3.数据处理:定量测试时通常需要先测定若干个已知浓度的待测物标准样品,根据其吸光值与浓度绘制标准曲线。
然后将待测样品按照相同条件进行测量,根据标准曲线计算样品的浓度。
关机:测量完毕,取出吸收池,清洗并晾干后入盒保存。
二、校准方法1.校准零点:仪器在一段时间内没有使用或更换光源后,需要进行零点校准。
具体方法是使用空白试剂或已知纯度的标准物质,按照仪器说明书中的操作步骤进行零点校准。
2.与标准物及标准图谱对照: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。
比较最大吸收波长吸收系数的一致性。
纯度检验。
推测化合物的分子结构。
3.氢键强度的测定: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。
络合物组成及稳定常数的测定。
反应动力学研究。
在有机分析中的应用。
三、维护保养方法温度和湿度是影响仪器性能的重要因素:他们可以引起机械部件的锈蚀,使金属镜面的光洁度下降,引起仪器机械部分的误差或性能下降;造成光学部件如光栅、反射镜、聚焦镜等的铝膜锈蚀,产生光能不足、杂散光、噪声等,甚至仪器停止工作,从而影响仪器寿命。
紫外可见分光光度计实验报告
紫外可见分光光度计实验报告实验目的:1.了解紫外可见分光光度计的原理和仪器结构;2.掌握紫外可见分光光度计的操作方法;3.熟悉使用紫外可见分光光度计进行吸光度测定的实验步骤;4.学会分析吸光度测定结果。
实验仪器与材料:1.紫外可见分光光度计;2.紫外可见分光光度计试剂;3.紫外可见分光光度计标样;4.试管、移液器等实验容器与工具。
实验原理:紫外可见分光光度计利用光的衰减原理,测定溶液中其中一种物质对特定波长的光的吸收程度。
仪器由光源、单色器、试样室、检测器和记录与处理系统等组成。
光源产生连续的宽光谱光线,通过单色器选择出特定波长的单色光,并通过试样室,溶液吸收一部分光线,剩余的光线由检测器接收并转换成电信号,最后由记录与处理系统记录和处理数据。
实验步骤:1.打开仪器电源,待仪器预热稳定后,根据实验要求选择合适的波长;2.使用移液器将待测溶液放入清洁干燥的试管中,确保试管没有漏光现象;3.将试管放入试样室中,确保试管与仪器良好接触;4.调整路径滴定器控制光线穿过参比池和试样池,记录吸光度值;5.移除试管,清洗试样室,确保下一个样品不受前一个样品的污染;6.重复步骤2-5进行吸光度测量,直至所有样品测量完毕;7.关闭仪器电源,整理实验器材。
实验注意事项:1.使用时要小心仪器的光路,避免损坏;2.长时间使用仪器时,应注意避免灰尘进入仪器;3.确保试样室中无杂质或溶液残留,避免影响测量结果的准确性;4.测定不同波长时应及时调整单色器,以获得准确的吸光度值。
实验结果与分析:根据实验步骤,我们测得各个样品的吸光度值,通过计算这些吸光度值,可以得到样品的浓度。
进一步分析吸光度值与浓度之间的关系,可以获得样品对特定波长的光的吸光度/浓度曲线。
基于这个曲线,我们可以根据吸光度值推断样品的浓度。
总结:通过本次实验,我们对紫外可见分光光度计的原理、操作方法以及吸光度测定有了更深入的了解。
光度计是化学分析中重要的实验仪器之一,可以用于定量测定样品中的物质浓度。
紫外可见光分光光度计实验报告
紫外可见光分光光度计实验报告实验目的:本实验旨在了解如何使用紫外可见光分光光度计(UV-Vis Spectrophotometer)来测量溶液的浓度,该技术主要依据吸收波长(Absorption wavelength)和吸收率(Absorption rate)来确定溶液的浓度。
实验原理:紫外可见光分光光度计(UV-Vis Spectrophotometer)是一种测量光谱散射或吸收特征的仪器。
该仪器由光源、分光镜、滤光片和检测器等部件组成。
光源由一个或多个发光管发射出的指定波长的光束来照射试样,经过滤光片后将指定波长的光束照在检测器上,检测器检测试样的吸收率,并将结果显示到测量仪器上。
实验方法:在本次实验中,选择6个不同浓度的NaCl(纯度≥99.5%)溶液: 0.000、0.002、0.004、0.006、0.008、0.010mol/L,每一种浓度调制三份,每份用量各4mL。
将研究所需试管清洗干净后存放备用;将标样液(0mol/L NaCl)放入研究所需试管中,然后在末端实验室中开启紫外可见光分光光度计;打开设置后,设置分析项,模式为读取浓度,选择绝对值模式,测量范围为400nm-800nm;点击启动测量,根据读取的浓度值确定每种溶液的浓度。
实验结果:经实验所得数据如下表所示:实验研究:根据实验结果的对照,可以得出紫外可见光分光光度计能够准确测定溶液的浓度。
安全操作:(1)实验前必须充分掌握实验要求和安全注意事项,并遵守实验室各项安全规定;(2)实验结束后,要记得及时关闭实验仪器,维持实验室干净整洁;(3)加总液体时必须要戴安全眼镜保护眼部安全,避免易燃,毒性,有害气体及粉尘的污染;(4)严禁把酸,碱溶液和其它有害液体排放到下水道中。
总结:本次实验成功地使用紫外可见光分光光度计来测量NaCl等溶液的浓度。
经过测试,发现紫外可见光分光光度计测定溶液浓度准确可靠,易于控制,可以满足实验需求。
在本次实验过程中,我们还学习到了如何操作紫外可见光分光光度计,以及如何科学安全的配制实验液体等重要知识。
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UV-7502PC型紫外—可见分光光度计
确认报告
1.再确认目的:
确认UV-7502PC型紫外—可见分光光度计测定数据准确可
靠,能达到实验室使用目的。
2. 校正再确认
2.1 波长准确度
以仪器本身光源D2灯检查656.1nm和486.0nm波长的准确度。
2.2. 检查D2 486.0nm波长精度时记录范围:0-10nm。
波长范围:490nm-480nm
检测峰波长应在485.7nm-486.3nm之间。
3.2. 吸收度准确性
取在120℃干燥至恒重的基准重铬酸钾约60mg,精密称定,用0.005mol/l硫酸溶液溶解并稀释至1000ml,用配对1cm石英池,以硫酸溶液(0.005mol/l)为空白,在规定的波长处测定并计算其吸收系数。
测定结果如下:
精密称得重铬酸钾0.0602g C=0.06020g/L
以上误差小于允许误差±1
3.3. 杂散光试验
配制1.00%碘化钠水溶液100ml,5.00%亚硝酸钠水溶液100ml,分别置于1cm石英吸收池中,在规定的波长处测定其透光率。
结果记录如下:
精密稳定:碘化钠1.0000g 亚硝酸钠5.0002g
4.功能验证
(1) 百分透光率-吸收度转换
(2) 波长检查
(3) 吸收度的准确度检查
(4) 杂散光检查
(5). 工作日记:每次试验后均应作操作者,日期和运行状态的记录。
5. 再确认周期:
每年确认一次。
6. 确认时参考陕西中检计量测试技术有限公司校准证书:H17020339号
外观初步检查:合格
波长示值误差:0.3nm
透射比重复性:0.1%
杂散光:0.1%
100%噪声:0.2%
波长重复性:0.0nm。