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  • 21
    2015.8

    怎樣使用紫外分光光度計檢測六價鉻元素

    六價鉻的測定方法有很多:如二苯碳酰二肼可見分光光度法、示波極譜滴定法、原子吸收分光光度法、動力學光度法、流動注射光度法等,但大多由于儀器價昂難以普及使用。分光光度法則以儀器價廉,操作簡單等優(yōu)點,目前在我國仍具有廣泛的實用價值。本文研究了在堿性條件下對六價鉻的測定,堿性條件下六價鉻在紫外區(qū)有一較強的吸收峰,因此建立了對六價鉻的測定方法。1、主要儀器和試劑配制UV1700pc紫外可見分光光度計,PHS-25B型數字酸度計。六價鉻標準溶液:稱取于120℃干燥2h的K2Cr2O7(優(yōu)...

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  • 12
    2015.8

    分光光度計工作原理的限制性條件

    大家知道分光光度計的工作原理是1、物質對光的選擇吸收,2、瑯伯-比爾定律。我們這里討論瑯伯-比爾定律的限制性條件。其一:通過溶液的光必須是平行的;其二:通過溶液的光必須是單色光;其三:待測溶液必須是純凈的、均勻的且濃度不宜過高,這是瑯伯-比爾定律首要的三個前提條件。但是在實際的分光光度計的制造和使用過程中這三個條件是不可能達到的。其一:因為光是直線傳播的,在分光光度計制造過程中,燈源發(fā)出的光是發(fā)散的,經過聚焦鏡進行聚焦等直到經過溶液的整體過程中,光是不可能平行的。其二:燈源發(fā)...

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  • 28
    2015.7

    可見分光光度計按波段為范圍可分為 紫外 可見

    按波段范圍分類可分為真空紫外光譜儀,紫外-可見-近紅外分光光度計,紅外分光光度計,遠紅外光譜儀等真空紫外10-200nm紫外200-400nm可見400-800nm近紅外800-2500nm中紅外2.5um-50um遠紅外50-1000um

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  • 27
    2015.7

    分光光度計按光譜測量類型的詳細分類

    按光譜測量類型分類一、用于測量吸收光譜的紫外可見分光光度計,紫外可見分光光度計又細分為紫外雙光束可見分光光度計,單光束紫外可見分光光度計,比例檢測雙光束紫外光度計;二、紅外分光光度計;三、原子吸收分光光度計等;四、用于測量熒光光譜的熒光分光光度計;五、原子熒光分光光度計等六、用于測量拉曼散射光譜的拉曼分光光度計;七、激光拉曼光譜儀等

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  • 22
    2015.7

    哪些指標會影響紫外可見分光光度計的優(yōu)劣

    我們探討一下會對儀器的使用有很大影響的幾個重要指標:1、雜散光它指不應該有光的地方有了光。它是光譜測量中誤差的主要來源。這個值當然越小越好了。2、光度準確度光度準確度指實際測量的光度讀數值與真值之差。它是用戶對儀器的直接要求,每個用戶都必須重視。3、噪聲噪聲也是儀器的重要指標之一。它表征儀器的做稀溶液的能力。這個指標也是越小越好。4、光譜帶寬指從單色器射出的單色光譜線強度輪廓曲線的1/2高度處的譜帶寬度。表征儀器的光譜分辨率。按照比耳定律,光譜帶寬應該是越小越好的,但是如果儀...

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  • 22
    2015.7

    必讀:新人使用紫外可見分光光度計須知的故障處理辦法

    紫外可見分光光度計屬于光學儀器的一種,可廣泛應用于醫(yī)療衛(wèi)生、化學化工、環(huán)保、地質、機械、冶金、石油、食品、生物、材料、計量科學、農業(yè)、林業(yè)、漁業(yè)等領域中的科研、教學等各個方面,用來進行定性分析、純度檢查、結構分析、絡合物組成及穩(wěn)定常數的測定、反應動力學研究等。以下將為您詳細介紹紫外可見分光光度計的一些常見問題。一、紫外可見分光光度計的誕生世界*紫外可見分光光度計誕生于1918年的美國國家標準局。后來紫外可見分光光度計經不斷改進,又出現(xiàn)自動記錄、自動打印、數字顯示、微機控制等各...

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  • 17
    2012.12

    上海奧析電子分析天平的正確使用方法

    1、旋動開關使用電子分析天平時,必須緩慢均勻地開啟關閉,過快會使刀刃損壞,同時由于過劇晃動造成計量誤差。2、在每次稱量時,都應將電子分析天平關閉,不能在天平開啟時增減砝碼,或在秤盤中放置被稱物。3、被稱物體應放在秤盤中央,不得超過電子分析天平zui大稱量。4、對過于冷熱且含有揮發(fā)性及腐蝕性的物體不可放入電子分析天平內稱量。5、稱量時應先適當地估計添加砝碼,然后開啟電子分析天平,觀察指針偏移放向后,再增減砝碼,重新開啟天平至投影屏中出現(xiàn)靜止到10mg內的讀數為止。6、電子分析天...

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  • 28
    2012.2

    火焰原子吸收光譜儀基本原理

    火焰原子吸收光譜儀基本原理——火焰原子吸收光譜法火焰原子吸收光譜法火焰原子吸收光譜法的特點:靈敏度高、抗干擾能力強、精密度高、選擇性好、儀器簡單、操作方便。儀器從光源輻射出具有待測元素特征譜線的光,通過試樣蒸氣時被蒸氣中待測元素基態(tài)原子所吸收,由輻射特征譜線光被減弱的程度來測定試樣中待測元素的含量。

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