光度噪声对紫外可见分光光度计测试误差的影响

光度噪声对分析测试误差的影响 在光度分析中, 特别在紫外可见光度分析中, 光度噪声( Photomet ricNoise ) 是影响比耳定律偏离的zui主要因素之一, 是主要分析误差的来源。若已知光度噪声为N, 则可根据A. J. Owen 提出的计算公式: 噪声误差(%) =N×100/ A, 计算出不同N 的情况下, 吸光度的相对误差ΔA/ A (ΔA 为吸光度误差, A 为吸光度真值) 与A 的关系。或求出不同A 的情况下, ΔA/ A与N 的关系。 目前国内外有些仪器制造者和使用者们, 不注重仪器的光度噪声对分析测试结果的影响。有的厂商甚至在样本上不给出光度噪声这个重要指标。有些厂商( 技术人员) 在测试光度噪声时, 只测15min 或30min , 这些都是不对的,是值得注意的重要问题。 紫外可见分光光度计的光度噪声是分析误差的主要来源之一, 它主要影响或限制是被测试样浓度的下限。目前, 国际上zui的紫外可见分......阅读全文

如何测试紫外可见分光光度计杂散光

    据了解,有的紫外可见分光光度计只测试220nm处的杂散光,不测试340nm处的杂散光,这样是不正确的,需测试220nm处杂散光是因为:①根据量子光学理论,波长是能量的倒数,波长短能量大,容易产生杂散光,而220nm处属于短波部分;②根据仪器学理论中的电光源理论,氘灯在220nm处能量很小,即

紫外可见分光光度计杂散光测试步骤

据了解,有的紫外可见分光光度计只测试220nm处的杂散光,不测试340nm处的杂散光,这样是不正确的,需测试220nm处杂散光是因为:①根据量子光学理论,波长是能量的倒数,波长短能量大,容易产生杂散光,而220nm处属于短波部分;②根据仪器学理论中的电光源理论,氘灯在220nm处能量很小,即信号很小

紫外可见分光光度计杂散光测试步骤

据了解,有的紫外可见分光光度计只测试220nm处的杂散光,不测试340nm处的杂散光,这样是不正确的,需测试220nm处杂散光是因为:①根据量子光学理论,波长是能量的倒数,波长短能量大,容易产生杂散光,而220nm处属于短波部分;②根据仪器学理论中的电光源理论,氘灯在220nm处能量很小,即信号很小

紫外可见分光光度计杂散光测试步骤

  据了解,有的紫外可见分光光度计只测试220nm处的杂散光,不测试340nm处的杂散光,这样是不正确的,需测试220nm处杂散光是因为:①根据量子光学理论,波长是能量的倒数,波长短能量大,容易产生杂散光,而220nm处属于短波部分;②根据仪器学理论中的电光源理论,氘灯在220nm处能量很小,即信号

紫外可见分光光度计杂散光测试步骤

据了解,有的紫外可见分光光度计只测试220nm处的杂散光,不测试340nm处的杂散光,这样是不正确的,需测试220nm处杂散光是因为:①根据量子光学理论,波长是能量的倒数,波长短能量大,容易产生杂散光,而220nm处属于短波部分;②根据仪器学理论中的电光源理论,氘灯在220nm处能量很小,即信号很小

紫外可见分光光度计杂散光测试步骤

  据了解,有的紫外可见分光光度计只测试220nm处的杂散光,不测试340nm处的杂散光,这样是不正确的,需测试220nm处杂散光是因为:①根据量子光学理论,波长是能量的倒数,波长短能量大,容易产生杂散光,而220nm处属于短波部分;②根据仪器学理论中的电光源理论,氘灯在220nm处能量很小,即信号

如何测试紫外可见分光光度计杂散光

据了解,有的紫外可见分光光度计只测试220nm处的杂散光,不测试340nm处的杂散光,这样是不正确的,需测试220nm处杂散光是因为:①根据量子光学理论,波长是能量的倒数,波长短能量大,容易产生杂散光,而220nm处属于短波部分;②根据仪器学理论中的电光源理论,氘灯在220nm处能量很小,即信号很小

几种紫外可见分光光度计线性测试方法

紫外可见分光光度计线性测试方法很多,最常用的大致有以下6种。①溶液稀释法  溶液稀释法的具体作法是:将铬酸钾(K2Cr04)稀释到不同浓度,测量不同波长处的吸光度值(一般需测量85个吸光度值),然后,根据此数据作曲线,再根据曲线来判断紫外可见分光光度计的线性。②中性滤光片法。一般以三块中性滤光片叠加

紫外可见分光光度计线性度测试方法

引言紫外可见分光光度计是一种很重要的分析仪器,在使用一台新的紫外可见分光光度计仪器前,一般需要先对仪器的线性度进行测试。但大多数使用者只是在某一试样的某一浓度附近,用浓度的倍数变化来测出这一段的线性度。这只能反映仪器在小范围内的使用情况,并不能说明仪器的线性度是否符合出厂指标,也不能反映仪器的线性范

影响紫外可见分光光度计准确度的因素有哪些

紫外可见分光光度计是一种在分析化学中应用zui为广泛,历史较为悠久的分析仪器,结合了光、机、电、计算机等先进技术的产品。可广泛用于无机物、有机物的定性、定量分析中,在科研、制药、化工、环保、卫生、防疫等领域中发挥重要的作用。 在紫外分光光度计的测试指标中准确度是至关重要的,只有保证了准确度才能保证样

紫外可见分光光度计使用的影响指标

紫外、可见分光光度计是一种常规的实验室分析仪器。可广泛用于无机物、有机物的定性、定量分析中,在科研、制药、化工、环保、卫生、防疫等领域中发挥重要的作用。对于仪器的使用有很大影响的几个重要指标: 1、光度准确度光度准确度指实际测量的光度读数值与真值之差。它是用户对仪器的直接要求,每个用户都必须重视。 

哪些会影响紫外可见分光光度计的指标

紫外可见分光光度计是一种常规的实验室分析仪器。可广泛用于无机物、有机物的定性、定量分析中,在科研、制药、化工、环保、卫生、防疫等领域中发挥重要的作用。   那么哪些指标会影响该产品呢?   1、光度准确度   光度准确度指实际测量的光度读数值与真值之差。它是用户对仪器的直接要求,每个用户都必须

影响紫外可见分光光度计显色反应的因素

紫外可见分光光度计利用物质分子对紫外可见光谱区的辐射的吸收来进行分析的一种仪器分析仪器,无论在物理学、化学、生物学、医学、材料学、环境科学等科学研究领域,还是在化工、医药、环境检测、冶金等现代生产与管理行业,紫外可见分光光度计都获得了日益广泛的应用。 紫外可见分光光度计的显色反应一般要求影响显色反应

紫外可见分光光度计的几个影响指标

紫外可见分光光度计是在190~800nm波长范围内测定物质的吸光度,用于鉴别、杂质检查和定量测定的方法。当光穿过被测物质溶液时,物质对光的吸收程度随光的波长不同而变化。因此,通过测定物质在不同波长处的吸光度,并绘制其吸光度与波长的关系图即得被测物质的吸收光谱。通过特定波长范围内样品的光谱与对照光谱或

紫外可见分光光度计杂散光的测试材料

摘要:杂散光的测试材料中,可分为滤光片和滤光液两种。滤光片又分为带通滤光液和截止滤光片两种。滤光液则有很多种,如丙酮、Nal、NaBr. KCI (12g/l). NaN02等。 杂散光的测试材料中,可分为滤光片和滤光液两种。滤光片又分为带通滤光液和截止滤光片两种。滤光液则有很多种,如丙酮、Na

紫外可见分光光度计杂散光的测试方法

摘要:国内外的紫外可见分光光度计研制者和使用者们,在杂散光的测试工作中,最常用的测试方法是所谓“截止滤光法” (The CutOff Filter Method),或称作“滤光片法” (The Filter Method)。 目前,国内外的紫外可见分光光度计研制者和使用者们,在杂散光的测试工作中

紫外可见分光光度计是什么紫外可见分光光度计的应用

  紫外可见分光光度计是什么呢?紫外可见分光光度计是引用新型技术研发而成的,采用单色器技术波长范围190-1100mm,适用范围包括市政和工业废水领域。  紫外可见分光光度计的应用  分子的紫外可见吸收光谱是由于分子中的某些基团吸收了紫外可见辐射光后,发生了电子能级跃迁而产生的吸收光谱。由于各种物质

紫外可见分光光度计

紫外可见分光光度计是一类很重要的分析仪器,无论在物理学、化学、生物学、医学、材料学、环境科学等科学研究领域,还是在化工、医药、环境检测、冶金等现代生产与管理部门,紫外可见分光光度计都有广泛而重要的应用。分光光度计是杜包斯克(Duboscq)和奈斯勒(Nessler)等人在1854年将朗伯-比尔(La

紫外可见分光光度计

紫外可见分光光度计  作用:化学指标测定 波长要求:190~1100nm          品牌:上海光谱 推荐型号:SP-756P

紫外可见分光光度计对电源有哪些要求?

紫外可见分光光度计是一种精密的分析仪器, 电源是影响其稳定性的主要因素之一。因此, 必须要注意仪器使用的电源条件。 紫外可见分光光度计对电源的要求较高, 如交流供电电源的电压波动≤1% , 电源频率为(50±1 ) Hz。在市电稳定性极差的情况下, 若不用或使用性能很差的交流电子稳压器, 在分析测试

噪声和扫描速度与仪器学理论

摘要:对使用者来讲,扫描速度和B.F哪一个重要呢?这要从仪器学的理论中去找答案。一般使用者很少对仪器的整个波段扫描,通常是在使用的一小段波长范围内扫描,并且大多都是定点测量   所以对扫描速度的要求比较低,而对噪声则要求很高。因为,噪声是分析误差的主要来源,它直接影响分析误差,仪器的噪声或B.

紫外可见分光光度计是什么紫外可见分光光度计应用详解

  紫外可见分光光度计是什么?紫外可见分光光度计是各种涉及水和废水分析领域的通用仪器,可用于检测的组分或成分有蛋白质、赖氨酸、葡萄糖、维生素C、硝酸盐、亚硝酸盐等。  分子的紫外可见吸收光谱是由于分子中的某些基团吸收了紫外可见辐射光后,发生了电子能级跃迁而产生的吸收光谱。由于各种物质具有各自不同的分

紫外可见分光光度计的溶剂应如何选择

紫外可见分光光度计的溶剂应如何选择,以及认真选择溶剂的重要性,下面让我们一起来看看吧!  一、紫外可见分光光度计溶剂的重要性    紫外可见分光光度计溶剂的选择也是很重要的。因为,同一种物质,溶解在不同的溶剂中,会有不同的分析测试结果。在完全相同的测试条件下,同样是碘,溶解在不同溶剂中,测试结果完全

紫外可见分光光度计的溶剂应如何选择

紫外可见分光光度计的溶剂应如何选择,以及认真选择溶剂的重要性,下面让我们一起来看看吧!一、紫外可见分光光度计溶剂的重要性  紫外可见分光光度计溶剂的选择也是很重要的。因为,同一种物质,溶解在不同的溶剂中,会有不同的分析测试结果。在完全相同的测试条件下,同样是碘,溶解在不同溶剂中,测试结果完全不同。二

紫外可见分光光度计的溶剂应如何选择

紫外可见分光光度计的溶剂应如何选择,以及认真选择溶剂的重要性,下面让我们一起来看看吧!  一、紫外可见分光光度计溶剂的重要性    紫外可见分光光度计溶剂的选择也是很重要的。因为,同一种物质,溶解在不同的溶剂中,会有不同的分析测试结果。在完全相同的测试条件下,同样是碘,溶解在不同溶剂中,测试结果完全

紫外可见分光光度计的显色反应及其影响因素

      紫外可见分光光度计的显色反应一般要求影响显色反应因素选择性好、灵敏度高,生成的有色化合物性质稳定,显色剂与有色物颜色反差大,显色反应要易于控制显色剂用量、反应液的酸碱度(pH)、反应温度、显色反应时间干扰离子的影响。1、显色反应一般要求:(1)选择性好:显色剂最好只与一种被测组分起显色反

紫外可见分光光度计的显色反应及其影响因素

紫外可见分光光度计是元析仪器引用新型技术,其功能强大,采用单色器技术,波长范围190-1100nm,是各种涉及水和废水分析领域的通用仪器,应用范围包括市政和工业废水,饮用水,加工过程用水,地表水,冷却水和锅炉补给水等。 紫外可见分光光度计的显色反应一般要求影响显色反应因素选择性好、灵敏度高,生成的有

分析测试的总误差及其估算方法

A.Primer研究指出:紫外可见分光光度计的分析总误差为杂散光引起的误差和噪声引起的误差之和。我们的长期实践表明,紫外可见分光光度计分析测试的总误差不单是由杂散光引起的误差、噪声(含基线平直度)引起的误差组成;还有光谱带宽引起的误差、试样配制和操作引起的误差等多种误差。紫外可见分光光度计分析测试的

温度和湿度对紫外分光光度计的影响

  温度和湿度是影响仪器性能的重要因素:  它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。维护保养时应定期加以校正。使用紫外分光光度计应具备四季恒

紫外可见分光光度计适用性

所谓适用性, 就是紫外可见分光光度计能满足使用要求的程度。紫外可见分光光度计适用性的主要内容是由技术指标所决定的。考虑适用性的原则应该是: 能满足使用要求, 不必苛求。使用紫外可见分光光度计对不同试样进行比对测试时, 仪器的波长准确度很重要。但在一般的定量相对测量时, 仪器的波长准确度就