分光光度计的原理及常见故障排除

721分光光度计的原理及常见故障排除

于彩霞

(苏州市计量测试研究所,苏州 215128)

摘要 简要介绍了721分光光度计的工作原理和仪器结构,重点介绍其常见故障及排除方法,保证其良好性能、测量准确性,并延长其使用寿命。

关键词 721分光光度计 工作原理 常见故障及排除方法

721分光光度计是对物质进行定量分析和定性鉴别的仪器,因为其取样量少、分析速度快、操作简便、分析结果准确、受外界干扰少、价格便宜等优点而被广泛应用于制药、冶金、污水处理、医院、学校和各种检验、检测机构。

1、工作原理

721分光光度计的工作原理和设计依据是:(1)物质吸收单色光对波长(或频率)有选择性,当单色光通过溶液时,其能量就会被吸收而减小;(2)单色光通过被测物质后总能量要减小,减小程度用吸光度A或透光率T描述:A=-lg(I/I0)=-lgT=klc

式中:A—物质的吸光度;

I0—入射的单色光强度;

I—通过被测物质后透射的单色光强度;

T—物质的透射比;

k—物质的吸光系数;

l—被分析物质的光程;

c—被分析物质的浓度。

由公式可以看出,当入射光强度、吸光系数、物质的光程不变时,透射光强度与溶液的浓度成正比,从而可以对被测物质进行定量分析。

721分光光度计主要由光源、单色器、样品室、信号处理和显示与存储系统组成。光源采用白炽钨丝灯,安装在一个固定灯架上,可以上、下、左、右移动调节,以使光准确射入单色器内。单色器由棱镜、狭缝装置、波长读数盘、波长凸轮、准直镜、波长调节螺杆、杠杆部分等组成。样品室内装有比色皿座及滑动架,滑动座架下装有弹性定位装置,能使四档比色皿正确的处于光路中心。信号处理系统是将光信号转变为电信号。721分光光度计的测量范围是360nm~800nm,其工作原理是光源灯发出连续辐射光纤,射到聚光透镜上,会聚后经过平面镜转角90°反射至入射狭缝,由此入射到单色器内。入射光线经单色器内的准直镜反射后以一束平行光射向棱镜(棱镜的背面镀铝)。光进入棱镜后在其中色散,入射光在铝面上反射后沿原路反射回来,反射回来的光线再经过物镜反射后会聚在出射狭缝上,出射狭缝和入射狭缝是一体的。出射光通过样品室后被物质吸收,透过物质后的光线到达光电管,由光电管将光信号转变成电信号,再放大器放大后由显示系统显示结果。

2、常见故障排除

2.1光源灯的常见故障及排除方法

光源灯的的故障有多种情况,主要介绍一下几种常见的故障及排除方法:

(1)接通电源后,光源灯不亮,可能是光源灯的灯丝坏,打开仪器盖,检查光源灯的灯丝,如果确定灯丝断了,更换同规格的灯泡。

(2)光源灯的输出光斑能量弱,可能原因是灯丝与出光孔未对准,或者灯泡使用过久发黑,打开仪器盖板,检查光源灯,如发现灯泡有问题,即可更换同规格的灯泡,如果灯泡没有问题,松动光源灯架的固定螺丝,上、下、左、右移动,重新调整光源的位置。

2.2单色器的常见故障及排除方法

(1)波长调节器很紧,波长读数盘转不动,主要原因可能是轴与轴套卡死,波长盘卡死,应拆下轴上的卡圈,修去上面的毛刺,用细砂纸轻轻地磨光,使得轴与轴套配合良好。如果是波长盘卡死,拆下凸轮转轴,拆之前要标记好轴与轴套相对位置,拆下后将转轴修到光滑,加上润滑油使之润滑,再装上垫圈,按照原样装好即可。

(2)转动波长调节器,波长盘已动,但是出射光没有变化,原因可能是橡皮摩擦轮打滑,也可能是波长读数盘上的紧固螺母松脱导致。检查橡皮摩擦轴,如果打滑,用松香粉研磨擦轮表面,增加摩擦力即可。如果是波长盘的紧固螺母松脱,先调节好波长读数盘的位置,然后将松动螺母拧紧。

(3)还有一种情况是比较常见的,接通电源后,将波长调节至580nm处,用一张白纸放在光路上,发现出射光不是黄光,这是因为波长不准造成的。调节准直镜的波长调节螺钉,按照波长校准实验进行校准调节,检查580nm处的出射光为黄光,且光斑均匀清晰。如果光斑形状不清晰,有散射光,说明狭缝不平行,圆形保护玻璃可能有裂缝,拆下狭缝部件,查看保护玻璃,看是否有裂缝或损坏,如有即可更换保护玻璃,更换后,将狭缝部件装好,并调节狭缝,使狭缝为0.3mm左右,上下平行对称。

2.3“0”位调节的常见故障及排除方法

(1)分光光度计未接通电源时,读数电表指针不在“0”位,调节电表的机械零位,使指针指“0”。

(2)通电稳定后,样品室打开时,电表指针无法调节到“0”位,如果指针偏向100%处,说明暗盒内的硅胶受潮,更换有吸湿性能的蓝色硅胶。如果指针反向偏转过“0”位,调零电位器无法调到“0”位,可能是因为调零电位器损坏,更换同规格的电位器,也可能是七芯插头、插座脱落,将脱落处用烙铁重新焊接好,也有可能是放大器有损坏,检查放大器,如果有故障,更换放大器或排除故障。

(3)变换灵敏度档,电表“0”位相差较大,但随仪器稳定时间加长又有所好转,说明硅胶受潮,更换有吸湿性能的蓝色硅胶,或者将受潮硅胶加热处理至重新变蓝色后再放入。

(4)仪器在使用过程中零点漂移大,主要有三个方面原因:一是电表轴尖摩擦变大,使得电表指示变差大,处理方法是研磨修理电表轴尖;二是调零电位器接触不良,更换150Ω的调零电位器即可;三是光门漏光,并随周围物体的变动而变化,在遮光的条件下找出漏光处,排除即可。

2.4“100%”调节的常见故障及排除方法

(1)调“100%”电表指针无变化或乱动,可能原因是稳压电源的调“100%”电位器接触不良或损坏、或者旋钮与电位器松脱,检查“100%”电位器,如果松脱,就把重新装好,如果是损坏,更换一个同规格的电位器;造成这个情况也有可能是电表指针转动障碍所致,修理电表,排除表针转动时受到的障碍。

(2)721分光光度计在使用过程中“100%”的漂移大,这可能是三个方面原因造成的,一是光源灯有故障,光源灯的故障主要表现在不稳定或光源灯位固定松动,检查灯稳压电源,如稳压电源有问题则进行修理,顺便检查一下光电管暗盒内硅胶是否受潮,如果受潮,更换硅胶。再检查光源灯是否松动,光源灯松动,也会造成光源不足,调整好光源灯位置后,紧固光源灯的固定螺丝;第二个原因是机械结构故障引起光门不能全部开启,光门不能全部开启,会造成出射光的能量减弱,这时要修理光门开启机构,直至光门能够全部开启;三是比色皿定位不精密,换比色皿时出现位置误差,这时要校正比色皿定位安装部件,保证比色皿能够准确定位。

3、结语

721分光光度计在使用过程中会碰到很多问题,掌握了其工作原理和仪器结构,在使用中注重对仪器的维护保养,比如不用的时候用防尘罩罩住,使用前注意实验室内的温度、湿度,保持仪器周围和实验室的卫生状况,减少实验室内的灰尘,以免对仪器的光学元器件造成污染,定期进行检定或校准,按计划对仪器进行期间核查,都会减少仪器出现故障,从而延长仪器的使用寿命。

参考文献

[1] JJG 178—2007 紫外、可见、近红外分光光度计[S].

[2] 余勇.721型分光光度计波长校正误差[J].工厂计量与检测,1997.

[3] 胡文祥.721型分光光度计疑难故障的维修[J].电子仪器仪表用户,1995.

[4] 王治田,李光玮.721型可见分光光度计稳定性超差的原因和修理[J].计量技术,2008.

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分光光度计 原理

分光光度计 原理

72型分光光度计 原理

72型分光光度计是可见光分光光度计,波长范围为420nm~700nm,它由三大部分组 成:磁饱和稳压器、光源、单色光器和测光机构、微电计。其光学系统如图5-11所示。

72型分光光度计的基本依据是朗伯—比耳定律,它是根据相对测量原理工作的,即先选定某一溶剂作为标准溶液,设定其透光率为100%,被测试样的透光率是相对于标准溶液而言的,即让单色光分别通过被测试样和标准溶液,二者能量的比值就是在一定波长下对于被测试样的透光率。如图所示,白色光源经入射狭缝、反射镜和透光镜后,变成平行光进入棱镜,色散后的单色光经镀铝的反射镜反射后,再经过透镜并聚光于出射狭缝上,狭缝宽度为0.32nm。反射镜和棱镜组装在一可旋转的转盘上并由波长调节器的凸轮所带动,转动波长调节器便可以在出光狭缝后面选择到任一波长的单色光。单色光透过样品吸收池后由一光量调节器调节为适度的光通量,最后被光电电池吸收,转换成电流后由微电计指示,从刻度标尺 上直接读出透光率的值。

分光光度计已经成为现代分子生物实验室常规仪器。常用于核酸,蛋白定量以及细菌生长浓度的定量。

分光光度计的简单原理

分光光度计采用一个可以产生多个波长的光源,通过系列分光装置,从而产生特定波长的光源,光源透过测试的样品后,部分光源被吸收,计算样品的吸光值,从而转化成样品的浓度。样品的吸光值与样品的浓度成正比。

核酸的定量

核酸的定量是分光光度计使用频率最高的功能。可以定量溶于缓冲液的寡核苷酸,单链、双链DNA,以及RNA。核酸的最高吸收峰的吸收波长260 nm。 每种核酸的分子构成不一,因此其换算系数不同。定量不同类型的核酸,事先要选择对应的系数。如:1OD的吸光值分别相当于50μg/ml的dsDNA,37μg/ml的ssDNA,40μg/ml的RNA,30μg/ml的Olig。测试后的吸光值经过上述系数的换算,从而得出相应的样品浓度。测试前,选择正确的程序,输入原液和稀释液的体积,尔后测试空白液和样品液。然而,实验并非一帆风顺。读数不稳定可能是实验者最头痛的问题。灵敏度越高的仪器,表现出的吸光值漂移越大。

紫外可见分光光度计使用中常见问题解析

紫外可见分光光度计使用中常见问题解析

紫外可见分光光度计使用中常见问题解析

分光光度计是实验室里最常用的一种理化分析仪器,本文就分光光度计在使用过程中出现的几个常见问题,如仪器的预热、波长准确度的检查与校正、吸收池的使用方法、吸光度测定重复性等问题进行分析,并提出解决这些问题的适宜方法。

紫外可见分光光度计是分析测试实验室里常见的一种分析仪器,用于测定被测物质在一定波长照射下所产生的吸光度的大小,从而实现对物质进行定性或定量分析。在平时的日常教学及到企业调研时,发现在分光光度计使用问题上,使用者多多少少都存在一些疑惑或使用不规范的问题,下面就常见的一些问题进行讨论。

1关于仪器的预热问题

在一般分光光度计的使用说明书上,要求仪器预热时间约20分钟;若是带微处理器的分光光度计,开机后仪器自动进入自检 (初始化 )状态,约需10分钟左右。在分光光度计预热这个环节上,很多使用者或多或少存在问题,如开机只预热电路系统 (不调节波长、打开吸收池暗箱盖预热等)或认为初始化过程就是预热等等。

对带微处理器有自检功能的分光光度计,开机后仪器自检 (初始化)结束后,在测定窗口上,设置所需波长值,用一个吸收池装上纯净水置于光路上,调

“0000A”后,预热仪器,当仪器显示读数不再变化后即可进行测定。

对于紫外可见分光光度计,由于有双光源 (钨灯与氘灯),为了延长灯的使用寿命,开机自检完成后可以关掉测定时不用的光源灯。

2关于波长准确度的检查与校正

日常在使用分光光度计时,是否要经常进行仪器波长准确度的检查?答案是否定的。当在日常测定中发现仪器测定灵敏度下降,这时才应进行波长准确度的检查,最简易的检查方法 (粗检 )是:仪器开机后,调节波长为 580nm,在吸收池座的通光道中插入一张白色卡片纸,若能观察到一长方形的黄色光斑,说明波长准确度属正常范围,否则就应进行波 长校正。

当仪器经过长途搬运、受过机械振动或更换光源灯泡后,必须进行波长准确度的检查与校正。粗检同上,其校正方法有:干涉滤光片或镨钕滤光片校正法、利用氘灯的特征发射线校正法。具体步骤可参考仪器使用说明书。

721 721N 可见分光光度计 说明书

721 721N 可见分光光度计 说明书

721/721N可见分光光度计

使用说明书

本说明书详细阐述了721/721N可见分光光度计的使用方法、故障排除及维护与保养等内容。请在使用前仔细阅读本说明书,并将其随附仪器。 制作计量器具许可证编号: 沪制01120041号 721 / 721N型可见分光光度计 目录 章节 标题 页码 1 原理、用途和特点·························································································· 1 1.1 原理················································································································ 1 1.2 用途················································································································ 1 1.3 特点················································································································ 1 2 仪器规格和标准附件······················································································· 1 3 仪器操作键和各部分名称、功能····································································· 2 4 安装指导········································································································· 4 4.1 安装条件········································································································· 4 4.2 开箱检视········································································································· 4 5 操作················································································································ 4 5.1 仪器的基本操作······························································································ 4 5.1.1 预热················································································································ 4 5.1.2 改变波长········································································································· 4 5.1.3 校正波长准确度······························································································ 5 5.1.4 置参比样品和待测样品··················································································· 5 5.1.5 置0%(T) ········································································································ 5 5.1.6 置100%(T) ···································································································· 5 5.1.7 改变操作模式·································································································· 6 5.1.8 浓度因子设定和浓度直读设定········································································ 6 5.2 应用操作········································································································· 7 5.2.1 测定透明材料的透射比··················································································· 7 5.2.2 测定透明材料的T – λ(透射比-波长)曲线························································ 7 5.2.3 测量透明溶液的吸光度··················································································· 7 5.2.4 运用A-C(吸光度-浓度)标准曲线测定物质浓度················································ 8 5.2.5 浓度直读应用·································································································· 9 5.2.6 浓度因子功能应用·························································································· 9 6 仪器维护和故障识别······················································································ 10 6.1 仪器日常维护································································································· 10 6.1.1 使用注意事项································································································· 10 6.1.2 开罩检视 ······································································································ 10 6.1.3 更换光源········································································································ 10 6.2 常见故障识别及处理······················································································ 11 1

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

分光光度计

分光光度计

分光光度计

一. 分光光度计基本结构简介

能从含有各种波长的混合光中将每一单色光分离出来并测量其强度的仪器称为分光光度计。分光光度计因使用的波长范围不同而分为紫外光区、可见光区、红外光区以及万用(全波段)分光光度计等。无论哪一类分光光度计都由下列五部分组成,即光源、单色器、狭缝、样品池,检测器系统。

(1) 光源 要求能提供所需波长范围的连续光谱,稳定而有足够的强度。常用的有白炽灯(钨比灯、卤钨灯等),气体放电灯(氢灯、氘灯及氙灯等),金属弧灯(各种汞灯)等多种。钨灯和卤钨灯发射320-2000nm连续光谱,最适宜工作范围为360-1000nm,稳定性好,用作可见光分光光度计的光源。氢灯和氘灯能发射150-400nm的紫外结,可用作紫外光区分光光度计的光源。红外线光源则由纳恩斯特(Nernst)棒产生,此棒由ZrO2:Y2O3=17:3(Zr为锆,Y为钇)或Y2O3,GeO2(Ge为铈)及ThO2

(Th为钍)之混合物制成。汞灯发射的不是连续光谱, 能量绝大部分集中在253.6nm波长外,一般作波长校正用。钨灯在出现灯管发黑时应及更换,如换用的灯型号不同,还需要调节灯座的位置的焦距。氢粘及氘灯的灯管或窗口是石英的,且有固定的发射方向,安装时必须仔细校正接触灯管时应戴手套以防留下污迹。

(2) 分光系统(单色器) 单色器是指能从混合光波中分解出来所需单一波长光的装置,由棱镜或光栅构成。用玻璃制成的棱镜色散力强,但只能在可见光区工作,石棱镜工作波长范围为185 ̄4000nm,在紫外区有较好的分辩力而且也适用于可见光区和近红外区。 棱镜的特点是波长越短,色散程度越好,越向长波一侧越差。所以用棱镜的分光光度计,其波长刻度在紫外区可达到0.2nm,而在长波段只能达到5nm。有的分光光系统是衍射光栅,即在石英或玻璃的表面上刻划许多平行线,刻线处不透光,于是通过光的干涉和衍射现象,较长的光波偏折的角度大,较短的光波偏折的角度小,因而形成光谱。

f98荧光分光光度计说明书_概述

f98荧光分光光度计说明书_概述

f98荧光分光光度计说明书 概述

1. 引言:

概述:

本文是《f98荧光分光光度计说明书》的概述部分。本部分将简要介绍该说明书的结构、目的以及主要内容,以便读者更好地理解并使用该荧光分光光度计。

文章结构:

本说明书主要包括引言、正文、f98荧光分光光度计的使用指南、常见问题解答和故障排除、结论和展望等几个部分。引言部分为整篇文章的开头,为读者提供了对全文内容的基本了解。

目的:

该说明书旨在向用户详细介绍f98荧光分光光度计及其工作原理、特点和功能。同时,通过使用指南和常见问题解答,帮助用户正确操作仪器,并解决在实验过程中可能遇到的问题和故障。

接下来,我们将逐一介绍“1. 引言”中所列出的各小节内容。

2. 正文:

2.1 什么是f98荧光分光光度计:

f98荧光分光光度计是一种专门用于测量和分析样品中的荧光特性的仪器。它通过激发样品中的荧光物质并测量其产生的荧光信号来获取关于样品的信息。f98荧光分光光度计可以广泛应用于许多领域,如生物学、化学、医学等。

2.2 f98荧光分光光度计的工作原理:

f98荧光分光光度计使用一定波长范围内的激发源来激发样品中的荧光物质。这些激发源可以是可见或紫外线的灯管或激光器。当样品被激发时,其中的荧光物质会吸收能量并重新辐射出以较长波长的荧光信号。f98荧光分光仪通过检测和记录这些荧光信号的强度来测量样品中所含有的荧

-4.3 数据处理与结果解读”: {

不要使用markdown,不要包含网址亮物质。该仪器还可以根据用户需求进行专门设置和调整,以提高测量的准确性和灵敏度。

2.3 f98荧光分光光度计的主要特点和功能:

- 高灵敏度:f98荧光分光光度计具有极高的灵敏度,可以检测到样品中微量的荧光物质,并提供准确的测量结果。

- 宽波长范围:该仪器可在可见光至紫外线范围内进行测量,适用于不同波长下的荧光样品。

- 多种测量模式:f98荧光分光仪支持多种不同的测量模式,如荧光强度、寿命等,方便用户根据需求进行选择。

紫外分光光度计的一些问题及处理方法

紫外分光光度计的一些问题及处理方法

紫外分光光度计(UV-Vis Spectrophotometer)是一种常见的分析仪器,广泛应用于物质分析、生化分析等领域。本文将介绍紫外分光光度计使用中可能遇到的几个问题,并分享一些处理方法。

问题一:基线漂移

在紫外分光光度计的使用过程中,有时会发现曲线在空白试液中也会波动或出现基线漂移的情况,这可能是由于以下原因导致的:

1. 光源老化:光源使用时间长了之后,其亮度和稳定性可能会产生一定的变化,导致基线的漂移。

2. 试液的挥发:部分易挥发的溶液,如酒精等,容易在试液室内部积累,导致基线漂移。

3. 操作不当:使用人员可能在读取数据时,手部产生的温度会影响试液的温度,导致基线的漂移。

4. 仪器环境:环境温度和湿度变化也可能会导致基线的漂移。

解决方法如下:

1. 检查光源是否需要更换或维修。

2. 均衡室内温度和湿度,保持仪器环境稳定。

3. 确保读取数据时手部接触到试液瓶的时间尽可能短,并尽量避免直接接触试液。

4. 单独使用空白溶液校准基线,减小测量误差。

问题二:光谱形状异常

在进行光谱扫描时,有时会发现光谱的形状异常,比如出现多个峰或不对称性较大等情况。这可能是由于以下原因导致的:

1. 调整仪器参数不当:如光栅选择不对、道宽、积分时间设置过小或过大等。

2. 操作不当:如样品量过多、液面不平缓、没有清洗好试液瓶等。

3. 试液振荡:溶液振荡强度不一,可能导致样品分布不均匀,使得相邻扫描之间的数据差异较大。

解决方法如下:

1. 调整仪器参数,如选择适当的光栅、增加道宽、调整积分时间。

2. 保持样品的均匀性,并确保液面平稳、稳定。 3. 适当提高溶液的振荡频率,保证试液内部分布均匀。

问题三:样品氧化

在进行样品浓度测定时,出现了样品氧化的情况,这可能是由于以下原因导致的:

1. 溶液中悬浮物:样品溶液中存在悬浮的杂质可能会与氧气反应,导致氧化。

紫外可见分光光度计使用中的常见问题及处理

2020年04

月设备运维行监测,避免出现短路的问题。同时,分区处理方式主要在负载电流过重的情况下发挥优势,当出现负载电流过重的现象时,会对线路的正常运行造成一定的影响,其短路现象时有发生。其分区处理的优势较为显著,当部分线路出现的负载电流对电源电路造成影响时,掌握好加电时间,在此环节中可以借助分区法准确的对故障位置进行定位,实时对电路的损坏情况进行监测,将各个部分进行分层处理,并将整体电路保持在断开的状态,此时就可以对电路是否正常运行进行清晰的判断,当线路在断开一部分电路还能正常运行时,则可以准确的对该部分的故障进行诊断。当直流供电电源存在故障时,则说明其线路无法正常运行,可以准确的对故障范围进行定位。3.3局部调温法维修测井仪器故障中的局部调温法应用范围较广,在实际的诊断环节中,局部调温法主要适应与在地面检测正常时而在测井时出现故障时发挥作用,在测井的过程中,其温度会随着下井的深度变化而变化,此环节容易出现故障,为此需要借助局部调温的方式进行操作,可以适当的增加或者降低温度的方式进行。在正常情况下,其测井仪器在高温的状态下容易发生故障,针对此类型的故障,需要借助电烙铁的优势对其进行操作,控制好电烙铁的瓦数,一般在30瓦左右为最佳。例如:在进行升温处理时,掌握好相距以及升温的时间,将其控制在0.3cm、5s左右,并对元器件的热稳定性进行检测,由专业的技术人员对电器元件的运行情况进行监测,当期电器元件的温度较高时,则需要对其进行降温处理,当监测到的电器元件的温度较低时,则需要适当的上调温度,以此保证电器元件的正常运行。同时,局部调温法还可以对地面的温度进行模拟处理,并及时将不符合标准的元器件进行更换处理[3]。3.4短路法维修测井仪器故障中的短路法应用效果教学显著,在实际的测量环节中,其仪器会受到外界因素的干扰,不利于设备的正常运行。为了保证仪器设备的稳定性,要实时测井仪器的输入端以及输出端进行监测,并与电容有效的进行连接,对仪器设备在此状态下是否存在故障现象进行观察,当在实际的测量环节中故障消失时则说明出现短路故障,安排维修技术人员到现场进行及时的监测,根据现场的实际情况分析出发生故障的原因,并制定出有效的解决方案。在进行短路实验时,要选择最佳的电容器进行操作,控制好其在低频以及高频时的电容,将其分别控制在10μF、0.01μF。4结语测井仪器常见的故障维修方式具有多样性,在实际的维修环节中,要充分结合当前测井作业的实际情况,将远离分析法、分区处理方法、局部调温法以及短路法有效的应用其中,针对其在检查过程中存在的故障进行及时的排查,并对其故障诊断过程进行实时的检测,有助于提升测井仪器的测量质量。参考文献:[1]孟慧群.浅析测井仪器常见故障及维修策略[J].石化技术,2019,26(04):91+98.[2]张华峰.煤田测井仪器故障分析维修[J].中国新技术新产品,2018(17):63-64.[3]欧阳胜.测井仪器常见故障的诊断与维修对策探

可见分光光度计故障与调修

可见分光光度计故障与调修

摘要本文针对721、722型可见分光光度计在使用中常见的故障进行分析,并提出了调整方法。

关键词光路电路故障

721、722型分光光度计作为一种理化分析仪器广泛应用于工厂、矿山、医院、环境检测等科研单位,是可在光谱区域( 360nm~800nm)内对样品进行定量分析的常规仪器。

经过多年来对721、722型可见分光光度计检定调修,发现它们虽然结构性能有所不同,但就故障产生原因而言是相似的,在日常工作中易出现下列故障,可用相同方法进行调修。

一、光路故障

1.光斑不清晰、不完整、无光或能量显示不到100%。此现象说明仪器电路部分无故障,只是光路系统需要调整,开机后,将波长转到580nm,调100%旋钮调光至最亮下在出光狭缝处(放一张白纸)观察,应有明显完整的长方形黄色光斑,若光斑不是明亮均匀、完整的黄色光斑或光斑中有明暗条的出现,说明光路有故障,调整方法主要有:(1)按单色器入射狭缝高度,调整好光源灯高度(即调光源灯丝走向与进光孔平行)。(2)左右调整反射镜位置,使反射光进入入射狭缝(或松开灯座下的三只固定螺丝,前后移动位置,使光斑形状最好)。(3)调整反射镜的背部螺丝钉,使进入单色器入射狭缝的光的强度为最大。

2.波长超差。经上述调整后,仪器波长可能改变,将仪器波长调至580nm处,调100%旋钮调光至最大,如出光狭缝射出的单色光是橙红或绿色光即为波长超差。721型波长误差可用5块波长分别为385.7nm、462.8nm、574.6nm、683.8nm、721.3nm的标准光片进行检定,722型波长误差也可用氧化钛玻璃进行检定。波长误差在检定结果上大致可表现为两种情况:(1)误差方向一致,并呈现为线性,而且误差在lOnm以内,可通过转动波长度盘消减波长误差,使其在合格范围内。(2)误差方向不一致,在正差有负差,误差的变化呈非线性,且通过度盘无法消除误差,只有通过调节准直螺钉,使波长误差方向一致并呈线性,再配合移动波长度盘,使误差调到最小,如此反复调整,直到误差调到合格范围。 3.光门漏光的处理。仪器在测定过程100%处,经常无规则变化,光门漏光所致。打开比色暗盒板,光门挡板是否完全落下,遮住了透射光孔;用手指按下光门顶杆,观察光门是否完全开启,是否灵活自如,如若不是,可卸下比色盒,取出光门部分,调整各紧固螺钉,并加凡士林润沿,使光门挡板活动自如,且不漏光。

分光光度计简介及计量检定中常见问题处理

分光光度计简介及计量检定中常见问题处理

分光光度计(英文名称为Spectrophotometer)是一种用来测量物质对不同波长光线的吸收、透射、反射等光学特性的仪器。它利用分光器将光线分解成不同波长的光束,然后通过样品或试剂溶液,最后通过光电检测器来测量光的强度。分光光度计广泛应用于生物医学、化学、物理、环境科学等领域。

1. 波长校准:波长校准是分光光度计的基本要求之一。在计量检定中,需要使用标准溶液进行波长校准,确保分光光度计能够准确测量不同波长的光线。

2. 光程校准:光程校准是分光光度计计量检定中的重要环节。光程是指光线从入射端到检测端所经过的距离,光程校准的目的是确保不同样品在不同光程下的测量结果准确。通常会使用标准溶液或标准吸光度片进行光程校准。

3. 开/关灵敏度校准:分光光度计在使用过程中,需要检测样品溶液的吸收光强度。由于样品的浓度不同,对光强度的要求也有所不同。需要根据不同样品的浓度进行开/关灵敏度校准,以确保测量结果的准确性。

4. 光栅零偏调整:分光光度计中的光栅承担着将光线分解成不同波长的光束的作用。在使用过程中,由于光栅的材料、结构等因素,可能会出现光栅的零偏问题。为了保证测量结果的准确性,在计量检定中需要对光栅的零偏进行调整。

5. 灯泡寿命:分光光度计中的灯泡通常是用来产生光源的,灯泡的寿命会影响测量结果的准确性。在计量检定中,需要对灯泡的亮度和寿命进行检测,并及时更换损坏的灯泡,以确保测量结果的准确性。

6. 校准曲线:在分光光度计的计量检定中,通常需要建立校准曲线。校准曲线是通过测量一系列已知浓度的标准溶液得到的,用来确定样品浓度与吸光度之间的关系。校准曲线的建立和验证是计量检定中的重要环节,对于保证测量结果的准确性至关重要。

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