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    紫外可見分光光度計概述

    l9世紀50年代,首先出現了用千目觀比色法的納氏(Nessler)比色管,不久有杜氏(Duboscq)比色計,后者一直沿用到本世紀的40年代。1911年,使用硒光電池的Berg比色計制成。而這種光電比色計是分光光度計的雛形和基礎。本世紀3O年代看,由于秉燈、氫燈和各種棱鏡,光學器材和電學器材的發展,美國Beckman公司的第一臺分光光度計終于在1941年問世。至60年代,紫外可見光分光光度計(UV—V計)基本上取代了光電比色計 1957年,美國Technicon公司按照Skaggs醫生的方案,推出了世界上第一臺自動化的食品生化分析儀。六十年代以后.各種自動化分析儀層出不窮。特別是70年代起,各種分光光度計與計算機聯姻,明顯地擴大了儀器功能 現在,分光光度計作為綜臺光學、電學(尤其是計算機技術)和精密機械學的發展和應用, 已廣泛應用于食品、藥品、工業和農業等許多領域。其中以UV—V計系列彰響最廣、應用......閱讀全文

    紫外可見分光光度計

    紫外可見分光光度計是一類很重要的分析儀器,無論在物理學、化學、生物學、醫學、材料學、環境科學等科學研究領域,還是在化工、醫藥、環境檢測、冶金等現代生產與管理部門,紫外可見分光光度計都有廣泛而重要的應用。分光光度計是杜包斯克(Duboscq)和奈斯勒(Nessler)等人在1854年將朗伯-比爾(La

    紫外可見分光光度計

    紫外可見分光光度計??作用:化學指標測定?波長要求:190~1100nm? ????????品牌:上海光譜?推薦型號:SP-756P

    紫外可見分光光度計是什么紫外可見分光光度計應用詳解

    ??紫外可見分光光度計是什么?紫外可見分光光度計是各種涉及水和廢水分析領域的通用儀器,可用于檢測的組分或成分有蛋白質、賴氨酸、葡萄糖、維生素C、硝酸鹽、亞硝酸鹽等。? 分子的紫外可見吸收光譜是由于分子中的某些基團吸收了紫外可見輻射光后,發生了電子能級躍遷而產生的吸收光譜。由于各種物質具有各自不同的分

    紫外可見分光光度計是什么?紫外可見分光光度計的應用

    ??紫外可見分光光度計是什么呢?紫外可見分光光度計是引用新型技術研發而成的,采用單色器技術波長范圍190-1100mm,適用范圍包括市政和工業廢水領域。??紫外可見分光光度計的應用? 分子的紫外可見吸收光譜是由于分子中的某些基團吸收了紫外可見輻射光后,發生了電子能級躍遷而產生的吸收光譜。由于各種物質

    可見分光、紫外分光和紫外可見分光光度計的區別

    可見分光光度計和紫外分光光度計的區別是測定波長范圍不同,一般可見光波長范圍是400~1000nm,紫外光波長范圍是200~400nm。所謂紫外可見分光光度計也就是說這個儀器可以通過更換光源形成紫外和可見的光區,能夠測定吸收峰在紫外和可見光部分的化合物。一般測定波長在200~1000nm。

    紫外可見分光光度計維護

    日常維護 要懂得分析儀器的日常維護和對主要技術指標的簡易測試方法,經常對儀器進行維護和測試,以保證儀器工作在最佳狀態。 一、溫度和濕度是影響儀器性能的重要因素。他們可以引起機械部件的銹蝕,使金屬鏡面的光潔度下降,引起儀器機械部分的誤差或性能下降;造成光學部件如光柵、反射鏡、聚焦鏡等的鋁膜銹蝕,

    紫外可見分光光度計維護

    日常維護 要懂得分析儀器的日常維護和對主要技術指標的簡易測試方法,經常對儀器進行維護和測試,以保證儀器工作在最佳狀態。 一、溫度和濕度是影響儀器性能的重要因素。他們可以引起機械部件的銹蝕,使金屬鏡面的光潔度下降,引起儀器機械部分的誤差或性能下降;造成光學部件如光柵、反射鏡、聚焦鏡等的鋁膜銹蝕,

    757紫外可見分光光度計

    757 ?所屬分類:可見/紫外分光光度計點擊次數:434發布日期:2018/06/27在線詢價詳細介紹 ? ? ? 757紫外可見分光光度計可以滿足日常分析到科學研究等廣泛的應用需求。儀器采用先進的比例雙光束光路系統、低噪聲的電路設計,具有出色的可靠性和穩定性。主要特點:● 采用先

    紫外可見分光光度計原理

      分子的紫外可見吸收光譜是由于分子中的某些基團吸收了紫外可見輻射光后,發生了電子能級躍遷而產生的吸收光譜。它是帶狀光譜,反映了分子中某些基團的信息。可以用標準光譜圖再結合其它手段進行定性分析。  根據Lambert-Beer定律:A=εbc,(A為吸光度,ε為摩爾吸光系數b為液池厚度,c為溶液濃度

    淺談紫外可見分光光度計

    紫外可見分光光度計對于我們來說熟悉卻也比較難讀懂理解的。天天有人提起他的名字卻沒多少人知道他的工作原理。下面我們來淺談一下。光譜工作原理:分子的紫外可見吸收光譜是由于分子中的某些基團吸收了紫外可見輻射光后,發生了電子能級躍遷而產生的吸收光譜。由于各種物質具有各自不同的分子、原子和不同的分子空間結構,

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