质谱分析仪
质谱分析仪

质谱分析仪质谱分析仪是一种广泛应用于各个领域的仪器设备,它能够通过质谱技术对样品中的化合物进行快速、准确的分析和鉴定。
质谱分析仪的使用可以帮助科研人员在生命科学、环境监测、食品安全等领域中更好地了解样品的成分和结构,从而为科研和生产提供支持和指导。
质谱分析仪是一种基于质谱技术的仪器设备,其核心原理是将样品分子离子化,并在质谱分析器中进行分析。
质谱分析器一般由离子源、质量分析器和离子检测器组成。
在样品离子化后,离子会根据其质量-电荷比被分离并记录到质谱图上。
通过质谱图的分析和解读,可以确定样品中的化合物的种类、含量、结构等信息。
质谱分析仪有多种类型,其中最常见的类型是质子化质谱仪(简称GC-MS)、电喷雾质谱仪(简称ESI-MS)和飞行时间质谱仪(简称TOF-MS)。
这些不同类型的质谱分析仪在实际应用中具有各自的优势和适用范围。
质子化质谱仪是一种将样品通过气相色谱分离后再进行质谱分析的仪器。
它具有分离能力强、灵敏度高、选择性好等特点,广泛应用于环境污染物、药物代谢、食品添加剂等领域的分析和鉴定。
电喷雾质谱仪是一种将样品通过电喷雾离子源直接离子化后再进行质谱分析的仪器。
它可以对不同极性和分子量的化合物进行分析和鉴定,适用于生物分析、蛋白质组学、代谢组学等领域的研究。
飞行时间质谱仪是一种可以测量样品中离子飞行时间并根据质量-电荷比确定离子种类的仪器。
它具有分辨率高、分析速度快的特点,广泛应用于化学分析、环境监测、药物研发等领域。
在实际应用中,质谱分析仪不仅可以用于样品成分的分析和鉴定,还可以用于反应动力学的研究、样品的定量分析、蛋白质的测定等。
同时,质谱分析仪也可以与其他分析技术、实验手段结合使用,例如与气相色谱、液相色谱等进行联用分析,可以更加全面地了解样品的性质和组成。
质谱分析仪在科研和生产中发挥着重要的作用。
它不仅可以帮助科研人员进行样品分析和鉴定,还可以为新材料的研发、新药物的筛选、环境监测的改善等提供支持。
气相、液相、质谱分析仪的应用概括

气相色谱仪在废水中的应用—其他有 机物
酞酸酚脂类化合物是塑料、油漆、杀虫剂等工业 生产中排放废水的污染物。被列为水体污染优先 检测物。不同的物质用不同的萃取物,不同的检 测器。
固体废弃物Leabharlann 析焦化、石化、制药等行业的废弃物中含有苯酚类 的物质,毒性较高,若不妥善处理,经雨水淋洗 会造成地表、地下水系统的污染,影响水中生物 的生存,影响人类的健康。 例如美国,在1986年就专门有《工业废弃物管 理》的标准。
气相色谱仪在废水中的应用—酚类
酚类是自然水域首要的污染物,苯酚、加粉、二 氯酚在生产和生活废水中广泛的存在。--对鱼类 最有毒性,对人类健康也有较大的影响。国家环 保部门规定,排放废水中挥发性酚的含量不超过 0.5mg/L。(相关标准)
气相色谱仪在废水中的应用-金属类
郭璇华研究了垃圾填埋场渗出液中的有机物和金 属物等有害成分。用气相色谱-质谱联用方法和 原子发射光谱法进行了定性分析,用原子吸收分 光光度法和高效液相色谱法测定样品中的微量的 铜、锌、铅、铬、镉、汞、甲酚、对甲苯酚、萘、 蒽。
气象色谱仪 液相色谱 色谱质谱联用仪
应 用
郭宁宁
气象色谱法
在环境分析中的应用
气相液相分析
古老的、先进的精密仪器(分离、分析技术) 1952年James和Martin提出了气液相色谱法,并 发明了第一台检测器气相色谱检测器 Varian美国公司
气相色谱分析在废水分析中的应用
气相色谱分析法在废水指标分析中得到了较为广 泛的应用。主要用于分析废水中的多换芳香烃、 磷、农药、酚类、苯系物、金属类等化合物方面。 在1989年,我国已将气相色谱法列为水和废水 的标准分析方法。
质谱仪的组成及应用

质谱仪的组成及应用质谱仪是一种用来分析物质的仪器,它可以通过对物质进行化学分离和质量分析来确定物质的组成和结构。
质谱仪的基本组成包括样品引入系统、质谱分析系统和数据处理系统。
在质谱仪里,样品引入系统的作用是将样品引入到质谱分析系统中。
常见的样品引入方式有静态头空进样、动态头空进样、溶液进样和气态热脱附进样等。
不同的样品引入方式适用于不同类型的样品。
质谱分析系统是质谱仪的核心部分,它通过将样品分子化后进行质谱分析,从而得到物质的分子式、分子量、结构和含量等信息。
质谱分析系统主要由离子源、质谱质量分析器和检测器构成。
离子源是质谱仪最重要的部分之一,它将样品中的分子化为带电的离子。
离子源常见的类型有电子轰击离子源、化学电离离子源和电喷雾离子源等。
不同类型的离子源适用于不同的样品类型。
质谱质量分析器用于对离子进行质量分析,以确定其质量-电荷比。
主要有质量过滤器和质量分析仪两种类型。
质量过滤器只能选择出特定的质量-电荷比离子通过,而质量分析仪可以对所有的离子进行质量分析。
检测器用于测量质谱质量分析器输出的离子信号强度,以得到样品中各种离子的相对含量。
常见的检测器有离子增强器、多道微信号分析器和荧光检测器等。
数据处理系统用于对从质谱分析系统得到的原始数据进行处理和分析,以得到样品的结构和含量等信息。
数据处理系统主要包括数据采集、数据解析和数据可视化等功能。
质谱仪广泛应用于化学、生物、环境和医学等领域。
在化学领域,质谱仪可以用于物质的定性和定量分析,帮助鉴定未知物质的结构和含量。
在生物领域,质谱仪可以用于蛋白质组学、代谢组学和脂质组学等研究,帮助揭示生物体内分子的功能和相互作用。
在环境领域,质谱仪可以用于大气和水体中有机污染物的检测和分析,帮助环境保护和治理。
在医学领域,质谱仪可以用于药物代谢研究和疾病诊断,帮助制定个体化治疗方案。
总之,质谱仪是一种非常重要的分析工具,它具有高灵敏度、高分辨率和高准确度的特点,被广泛应用于科研、工业生产和环境检测等领域。
质谱分析仪原理

质谱分析仪原理
质谱分析仪是一种重要的分析仪器,它基于质谱技术,可以用于检测和分析样品中的化学成分。
质谱分析仪原理主要包括样品的进样、电离、分离、检测和数据分析等几个步骤。
首先,样品被进样器引入质谱仪中,通常采用气相色谱、液相色谱或直接进样的方式。
然后,样品中的物质被电离器中的电子束或激光束击中,使物质失去部分或全部电子,生成带正电荷的离子。
接下来,离子会通过质谱分析仪中的质量过滤器或质量分析器进行分离。
最常用的质量过滤器是质子化子飞行时间法(TOF)和四极杆法。
四极杆法利用离子在电场、磁场中的轨迹运动特性,按质量进行分离和筛选。
在离子分离后,离子会被引导到离子检测器中进行检测。
离子检测器通常采用多种技术,如电子倍增器、离子对撞器、荧光屏和测量器等。
这些器件可以检测到离子的数量和离子种类,并将其转化为电信号。
最后,质谱仪的数据系统会将电信号转化为质谱图。
质谱图能够显示不同质量的离子相对于离子丰度的分布情况。
利用质谱图,可以确定样品中存在的化合物的种类、质量和相对丰度信息。
总的来说,质谱分析仪原理是基于离子电离、分离、检测和数
据分析等步骤完成的。
通过这些步骤,质谱分析仪能够精确、快速地检测和分析样品中的化学成分,具有广泛的应用价值。
气相质谱仪原理及用途

气相质谱仪原理及用途气相质谱仪是一种广泛应用于化学、生物学和环境科学等领域的分析仪器。
它可以将复杂物质分解成单一的分子,进而得出每种分子的相对分子质量、结构和含量。
本文将介绍气相质谱仪的原理、结构和应用。
一、气相质谱仪的原理气相质谱仪将化合物分离和分析分为两个步骤,即气相色谱分离(Gas Chromatography,GC)和质谱分析(Mass Spectrometry,MS),分别分析溶液中的各种成分。
GC分离将混合物中的各种成分分开,并送入MS设备进行分析。
1.气相色谱分离(GC)GC是一种物理分离技术,它基于各成分在某一固定温度下在固定相中的不同分配行为,将混合物中各种化合物物质分离开来。
GC通常使用毛细管柱,将混合物注入进来,各种成分在柱中沿着固定相的不同速度进行分离。
GC分离的准确性和效率取决于柱的性能、温度和其它硬件参数。
2.质谱分析(MS)在GC未被完全分离的基础上,由相对流的不同物质逐一进入,被质量分析仪所脱离带电,产生各种质谱峰,质谱仪将这些质谱峰的相对质量测量出来,进而推断出样品中的各种成分。
质谱分析的准确性和效率取决于其质谱仪的性能和相关软件的性能。
二、气相质谱仪的结构气相质谱仪包含样品供应和处理装置、气相色谱分离装置、质谱分析装置、检测器和控制系统等五个主要组成部分。
1.样品供应和处理装置样品供应和处理装置通常由进样器和样品前处理模块组成。
进样器是将样品导入GC列之前的一个模块,因此它非常重要。
目前普遍使用的进样器有针式、热蒸汽及液体动态头式等。
样品前处理模块是对样品进行前处理的设备,旨在分离、浓缩和良好的制备样品液体带有针的GC进样。
样品前处理程序往往包括减压器、浓缩器、气化器、分离器、冷却器等。
2.气相色谱分离装置气相色谱分离装置是将混合物分离成各组分的主要手段。
主要包括样品注入口、色谱柱和梯度温控系统,其中色谱柱是最为重要的部分。
色谱柱的选择应明确所需分析度的大小,例:分析度只需要较粗略时可选择通用柱(5%-10%);而分析度较高时(1%-5%)需要选择高效柱。
质谱分析仪招标文件

一、招标公告根据我国相关法律法规和招标投标制度的要求,现将某公司质谱分析仪采购项目进行公开招标。
现将有关事项公告如下:1. 项目名称:某公司质谱分析仪采购项目2. 招标编号:[招标编号]3. 招标人:某公司4. 招标代理机构:[招标代理机构名称]5. 招标内容:采购一台高性能质谱分析仪,用于我公司实验室检测分析。
6. 招标方式:公开招标7. 招标文件获取时间:[招标文件获取时间]8. 投标截止时间:[投标截止时间]9. 开标时间:[开标时间]10. 开标地点:[开标地点]二、项目背景及需求1. 项目背景随着我国科学技术的快速发展,对质谱分析仪的需求日益增加。
为了提高我公司在实验室检测分析领域的核心竞争力,满足公司业务发展需求,现拟采购一台高性能质谱分析仪。
2. 需求说明(1)仪器类型:液相色谱-质谱联用仪(LC-MS)(2)检测器类型:电喷雾电离(ESI)(3)分析对象:有机物、生物大分子等(4)分析范围:0.1 ng~1000 ng(5)分辨率:≥ 10000(6)灵敏度:≥ 1 fg(7)重复性:RSD≤ 5%(8)数据采集速率:≥ 10000 s can/s(9)软件功能:数据处理、峰提取、定量分析、谱库检索等(10)仪器尺寸:根据实际需求确定三、投标资格要求1. 投标人须具备独立法人资格,具备有效的营业执照。
2. 投标人须具备质谱分析仪的生产、销售或服务能力,具有相关产品认证或授权。
3. 投标人须具备良好的商业信誉和履行合同的能力。
4. 投标人须具备完善的售后服务体系,能够及时响应客户需求。
5. 投标人须提供相关资质证明文件,包括但不限于:(1)营业执照副本(2)税务登记证副本(3)组织机构代码证副本(4)法定代表人身份证明(5)授权委托书(如有)四、投标文件要求1. 投标文件应包括以下内容:(1)投标函(2)法定代表人身份证明或授权委托书(3)营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本(4)相关资质证明文件(5)质谱分析仪技术参数、性能指标、使用说明书等(6)售后服务承诺书(7)投标报价2. 投标文件应按照招标文件要求装订成册,并加盖公章。
氦质谱仪的类型及其操作规程

氦质谱仪的类型及其操作规程氦质谱仪是一种常用的分析仪器,主要用于气体成分分析、同位素分析、有机物质的质谱分析等。
根据不同的应用需求,氦质谱仪可以分为不同的类型,例如气体分析质谱仪、真空过程质谱仪、质谱血气分析仪等。
下面将介绍常见的氦质谱仪类型及其操作规程。
一、气体分析质谱仪气体分析质谱仪主要用于气体成分分析和同位素分析。
它采用了高真空技术,能够准确测定气体中各种成分及其比例,并且可以分析气体样品中各种同位素的含量。
其操作规程如下:1.准备样品:将待分析的气体样品装入气体进样器,通入质谱仪中。
2.准备仪器:打开氦质谱仪主机电源,在仪器预热的条件下,打开仪器前后校零、调零设备,并进行系统漏气检测。
3.选择分析条件:根据实际需要选择适当的离子源电压、离子源电流和质谱仪工作模式,设置仪器的分析条件。
4.开始分析:点击仪器上的开始按钮,等待分析结果出现,完成分析过程。
5.数据处理和保存:根据需要对分析结果进行数据处理和保存,可以生成分析报告或者导出数据文件。
二、真空过程质谱仪真空过程质谱仪主要用于研究真空系统中的分子的动力学行为,可以对气体分子进行解离、离子化和逸出等实验研究。
其操作规程如下:1.准备实验环境:将真空室内部清洁干净,并保证真空密封良好。
同时,将仪器的各项参数调整到合适的范围,确保实验可行。
2.准备样品:将待研究的气体物质注入真空室中,或者通过其它手段引入待研究分子。
3.开始实验:打开氦质谱仪的电源,将仪器预热至稳定状态。
然后,根据实验设计,进行实验操作,观察分析结果。
4.实验数据分析:根据实验结果,对数据进行分析和处理,得到所需的研究结果。
三、质谱血气分析仪质谱血气分析仪主要用于血气分析,可以对血液样品中的氧、二氧化碳、酸碱度、电解质浓度等进行准确测定,并迅速给出结果。
操作规程如下:1.准备样品:将待测血液样品放入样品室,根据仪器的要求进行标本处理,例如稀释、搅拌等。
2.准备仪器:打开氦质谱仪的电源,等待仪器自检完成,确保仪器正常工作。
五大元素分析仪控制部件及功能

五大元素分析仪控制部件及功能五大元素分析仪是一种广泛使用的分析仪器,用于定量地分析固体、液体和气体中元素的含量。
为了使五大元素分析仪能够更加准确、可靠地完成元素分析任务,它需要配备一系列控制部件,这些控制部件具有各自特定的功能。
本文将详细讲解五大元素分析仪控制部件及其功能。
真空泵真空泵是五大元素分析仪的重要部件,它的主要作用是在样品分析过程中,将分析室内部的压力维持在一个稳定的低压区域,保证测试结果的准确性。
据不同分析仪器的型号和制造商不同,真空泵的类型和性能指标也各有区别。
真空泵有以下两种常见的类型:1.机械泵:将气体通过机械机构压缩之后,使气体呈现高压状态,然后通过排气阀放出排气流。
机械泵有对称型和轴向型之分,对称型的机械泵安装在分析仪器上时可靠性高,轴向型相对于对称型来说成本较低,但更容易受到振动影响。
2.分子泵:是一种使用离子泵分子撞击的工作原理来实现高真空的泵。
分子泵体积小、效率高、稳定性好,适合于密闭空间和需要高真空度环境的应用场合。
但是,分子泵较为脆弱且易受磁场干扰。
气路系统在五大元素分析仪中,样品的分析过程需要通过气流进入分析室。
气路系统包括样品输送管道、气阀等部件,它们的主要功能是分离气体,并将气体输送至分析室。
气路系统还可以用来控制样品的流量和分析室内的气压。
气路系统主要由以下几部分组成:1.样品输送管道:样品输送管道是气路系统的核心部件,它可以将样品从取样位置输送至分析室。
输送管道材料通常为不锈钢,抗腐蚀性好,耐高温性能强,对分析结果无影响。
2.气阀:气阀是气路系统中用来分离和控制气体流动的部件。
气阀通常由电磁阀或气动阀控制开关,以达到控制流量和气压的目的。
3.气体流量控制器:气体流量控制器可以控制样品进入分析室的流量,使得分析过程更具精准度。
在五大元素分析仪的气路系统中,由于气体流量藏在输送管道之中,通常是通过热导式流量计进行控制。
源系统源系统也是五大元素分析仪的核心部件之一,它主要用于产生分析所需的电子束或是光束。
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元素分析是化学分析的一个重要组成部分,传统的元素分析方法包括分光光度法、原子吸收法(火焰与石墨炉)、原子荧光光谱法、ICP发射光谱法等。
这些方法都各有其优点,但也有其局限性,例如:或是样品前处理复杂,需萃取、浓缩富集或抑制干扰;或是不能进行多组分或多元素同时测定,耗时费力;或是仪器的检测限或灵敏度达不到指标要求等。
电感耦合等离子体质谱—ICP-MS(Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry)技术是几乎克服了传统方法的大多数缺点,并在此基础上发展起来的更加完善的元素分析法,因而被称为当代分析技术的重大发展。
ICP-MS的工作原理及其分析特性: 在ICP-MS中,ICP作为质谱的高温离子源(7000K),样品在通道中进行蒸发、解离、原子化、电离等过程。
离子通过样品锥接口和离子传输系统进入高真空的MS部分,MS部分为四极快速扫描质谱仪,通过高速顺序扫描分离测定所有离子,扫描元素质量数范围从6到260,并通过高速双通道分离后的离子进行检测,浓度线性动态范围达9个数量级从ppq到1000ppm直接测定。
因此,与传统无机分析技术相比,ICP-MS技术提供了最低的检出限、最宽的动态线性范围、干扰最少、分析精密度高、分析速度快、可进行多元素同时测定以及可提供精确的同位素信息等分析特性。
ICP-MS的谱线简单,检测模式
灵活多样:(1)通过谱线的质荷之比进行定性分析;(2)通过谱线全扫描测定所有元素的大致浓度范围,即半定量分析,不需要标准溶液,多数元素测定误差小于20%;(3)用标准溶液校正而进行定量分析,这是在日常分析工作中应用最为广泛的功能;(4)同位素比测定是ICP-MS的一个重要功能,可用于地质学、生物学及中医药学研究上的追踪来源的研究及同位素示踪。
HCl 含量: 工业级36%。
Ppq: part(s) per quadrillion 千万亿分率,千万亿分之……
红外光谱仪
红外光谱仪简介
一、基本原理
傅立叶变换红外光谱仪被称为第三代红外光谱仪,利用麦克尔逊干涉仪将两束光程差按一定速度变化的复色红外光相互干涉,形成干涉光,再与样品作用。
探测器将得到的干涉信号送入到计算机进行傅立叶变化的数学处理,把干涉图还原成光谱图。
二、使用范围
应用于染织工业、环境科学、生物学、材料科学、高分子化学、催化、煤结构研究、石油工业、生物医学、生物化学、药学、无机和配位化学基础研究、半导体材料、日用化工等研究领域。
三、仪器特点
1、只需三个分束器即可覆盖从紫外到远红外的区段;
2、专利干涉仪,连续动态调整,稳定性极高;
3、可实现LC/FTIR、TGA/FTIR、GC/FTIR等技术联用;
4、智能附件即插即用,自动识别,仪器参数自动调整;
5、光学台一体化设计,主部件对针定位,无需调整。
红外光谱仪可用于研究分子的结构和化学键,也可以作为表征和鉴别化学物种的方法。
红外光谱具有高度特征性,可以采用与标准化合物的红外光谱对比的方法来做分析鉴定。
利用化学键的特征波数来鉴别化合物的类型,并可用于定量测定。
可用于不同种类高分子材料的鉴别研究等
红外光谱法是利用物质对红外光区电磁辐射的选择性吸收来进行结构分析、定性和定量分析的一种分析方法。
红外光谱最突出的特点是特征性强,常作为“分子指纹”被广泛应用于分子结构的研究和化学组成的分析。
由于红外吸收带的波长位置与吸收带的强度和形状能反映出分子结构的特征,所以主要用于鉴定未知物的结构或用于化学基团及化合物的定性鉴定。
又因红外吸收带的吸收强度与分子组成或其化学基团的含量有关,故也可用来进行定量分析和化合物纯度鉴定。
原子吸收光谱法原理
原子吸收光谱概述:
当有辐射通过自由原子蒸气,且入射辐射的频率等于原子中的电子由基态跃迁到较高能态(一般情况下都是第一激发态)所需要的能量频率时,原子就要从辐射场中吸收能量,产生共振吸收,电子由基态跃迁到激发态,同时伴随着原子吸收光谱的产生。
原子吸收光谱的产生条件:
1、辐射能:hν=Eu-E0
2、存在有效的吸光质点,即基态原子。
基于样品中的基态原子对该元素的特征谱线的吸收程度来测定待测元素的含量。
一般情况下原子都是处于基态的。
当特征辐射通过原子蒸气时,基态原子从辐射中吸收能量,最外层电子由基态跃迁到激发态。
原子对光的吸收程度取决于光程内基态原子的浓度。
在一般情况下,可以近似的认为所有的原子都是处于基态。
因此,根据光线被吸收后的减弱程度就可以判断样品中待测元素的含量。
这就是原子吸收光谱法定量分析的理论基础。
原子吸收光谱的特点
原子吸收光谱法是依椐处于气态的被测元素基态原子对该元素的原子共振辐射有强烈的吸收作用而建立的。
该法具有检出限低准确度高,选择性好,分析速度快等优点。
在温度吸收光程,进样方式等实验条件固定时,样品产生的待测元素相基态原子对作为锐线光源的该元素的空心阴极灯所辐射的单色光产生吸收,其吸光度(A)与样品中该元素的浓度(C)成正比。
即 A=KC 式中,K为常数。
据此,通过测量标准溶液及未知溶液的吸光度,又巳知标准溶液浓度,可作标准曲线,求得未知液中待测元素浓度。
该法主要适用样品中微量及痕量组分分析。
原子吸收光谱仪在结构上可以分为单光束型光谱仪和双光束型光谱仪。
光光度计的原理及用途
2008-12-17 09:17
分光光度计的基本原理及种类分光光度计是理化分析中最常用的仪器。
它的基本原理是建立在光与物质相互作用的基础上,当光子和某一溶液中吸收辐射的物质分子相碰撞时,就发生吸收,测量其吸光度值的大小可反映某种物质存在的量的多少。
光的吸收程度与浓度有一定的比例关系,这就是著名的比直定律。
该定律成立的必要条件是单色光(单一波长光)照射样品。
为了使该定律具有良好的线性,对测量浓度有一定的范围要求。
也就是吸光度值控制在0.2~0.7之间,并且要求单色光垂直照射样品,试样要均匀。
一台性能优良的分光光度计,必须有一个高性能的光路系统即单色仪。
单色仪有两类:
一。
类是以玻璃三棱镜为色散元件组成;另一类是由光栅为色散元件
组成。
两种单色仪各有利弊,用石英玻璃做成的单色仪,在紫外光区有较高的色散率,波长精度较高,分辨率可达0.2nm,但在可见光区要大于2nm,波长精度不线性,像751G型分光光度计,是由光栅做成的单色仪,在全段波长(200nm~800nm)之间具有相同的波长精度。
但目前大部分光栅或分光光度计所用的光栅都是复制光栅,波长精度不太高,如754、722、752型分光光度计,波长精度在±2nm。
如制药厂采用定波长测量,需要强吸收峰,这时就要采用波长精度较高的仪器,否则很难测准最大吸收值,所以仪器的选用要根据工作要求。
近几年出现了不少带单片机的分光光度计,数据处理和操作功能大大加强,但基本原理没有变。
二。
日常维护做好仪器的日常维护保养工作,也是用好一台仪器的关键。
分光光度计是一种高阻仪器,所以怕潮湿,过高的空气湿度将影响仪器的稳定性和电安全性,环境湿度一般控制在<85%。
温度对仪器也有一定影响,因仪器灯源本身具有热量。
当工作一段时间后,仪器本身温度会增加,当环境温度过高时会严重影响仪器读数的稳定性和使用寿命。
实验室的温度一般控制在10℃~25℃之间。
在日常维护工作中要定期更换仪器的硅胶,定期开机,这样才能保证仪器的正常使用和测量数据稳定可靠。
三。
比色器的选用分光光度计的比色皿若选用不当也会给分析工作带来较大误差。
一般紫外光区用石英比色皿,可见光区用玻璃比色皿。
石英比色皿可用在全波段,玻璃比色皿只能用于340nm以上波长,因为玻璃不透紫外光。
使用中的比色皿会受污染,其配套性会变差。
所
以当发现配套性变差后要及时清洗,污染严重的要用重铬酸钾洗液清洗。
当两个比色皿在检定配套性时其透射比之差小于0.5%透过率时,就要考虑重新配套或更换比色皿。
另外,每次装入比色皿的溶液不要过满,一般装2/3即可,并在每次倒溶液时应小心操作,减少对进光面的擦洗次数,以防进光面磨损而影响透过率。
分光光度计是计量仪器,必须定期检定或校准,若经修理后必须重新检定,经检定合格后方可使用。