原子荧光仪器的光学系统概况

对于有色散原子荧光仪器,系统中多了个单色器。由于原子荧光发射强度较弱,谱线少。因而要求单色器要有较强的集光能力,而对单色器的分辨率要求不十分严格,一般 采用0. 2-0. 3m的短焦距光栅单色器即可。对于无色散原子荧光而言,其光学系统不需要单色器,只需要一些聚焦透镜、光学滤光片,或者连光学滤光片都不需要,而直接采用日盲光电倍增管进行原子荧光检测,因此其光学系统相对简单。上图为AFS-6型原子荧光的光学系统横截面结构示意图。各个激发光源安装在垂直于光源辐射的平面内,彼此成 60°,光源辐射由一个环面反射镜会聚,并聚焦在原子化火焰中, 形成一放大1- 25倍的放大像。原子荧光用一倒置的卡塞格伦反射镜系统聚焦、放大,并通过光学滤光片至光电检测器。下图为 AFS-2000型原子荧光的光电检测模块结构示意图。该模块将空心阴极灯、光学滤光片、聚光镜和光电倍增管组装在一起,形成一个独立的模块。当更换不同元素的空心阴极灯时,其光学滤光片也要作相......阅读全文

原子荧光光谱仪器无极放电灯

在早期的原子荧光光谱仪器研究中,无极放电灯是被广泛采用 的一种光源,这是由于与当时的高强度空心阴极灯相比,无极放电 灯辐射强度更高,自吸收小,寿命长,特别适用于那些在短波长区 域内有共振线的易挥发元素析。而高强度空心阴极灯在对这些元 素进行分析时,必须在很低的电流下工作,否则灯的寿命太短,而 低电流

喷雾干燥机的概况

喷雾干燥机为连续式常压干燥器的一种[2] 。用特殊设备将液料喷成雾状,使其与热空气接触而被干燥。用于干燥有些热敏性的液体、悬浮液和粘滞液体,如牛奶、蛋、单宁和药物等。也用于干燥燃料、中间体、肥皂粉和无机盐等。

固液分离技术的发展概况

     固液分离技术的应用有长久的历史,我国是世界上zui早采用固液分离技术的国家之一。几千年前炼铜、冶铁就采用分离技术。在一、二世纪初,开始用布袋过滤豆浆,用离心力分离蜂蜜。明朝宋应星所著的《天工开物》记载了我国古代在酿酒、制糖中采用蒸馏、结晶等分离技术。        传统的分离技术中,占主导

支气管癌的概况是什么

  吸烟是支气管肺癌的主要原因,占男性患者90%以上,女性80%以上,87%的肺癌与接触烟草有关。较强的吸烟剂量-效应关系表现在三种最常见的肺癌上:鳞状上皮细胞癌,小细胞癌和腺癌;小细胞癌曲线坡度最陡,腺癌最低。最近的流行病学研究支持以往的资料,提示戒烟可延缓肺癌的发生,同时减少发生特异组织类型肺癌

电热恒温干燥箱的概况

  产品用途  适用于工矿业企业、化验室、科研单位等部门作干燥、熔蜡、灭菌等使用。但不适用于带挥发物的及易燃易爆的物品置入干燥箱,以免引起爆炸。  主要特点  1、外壳采用静电喷涂工艺,漆膜稳定可靠;  2、可选用多种控温仪表、控温精度高,稳定性能好;  3、箱门采用硅胶条密封,密封效果好。  技术

血凝分析仪的发展概况

  1910年Kottman发明了世界上最聚早的血凝仪,通过测定血液凝固时的粘度的变化来反应血浆凝固的时间。  1922年,Kugelmass用浊度计通过测定透射光的变化来反应血浆凝固时间。  1950年,Schnitger和Gross发明了基于电流法的血凝仪。  60年代,机械法血凝仪得到开发。 

关于真菌性肺炎的概况介绍

  引起原发性真菌性肺炎的大多是皮炎芽生菌,荚膜组织胞浆菌或粗球孢子菌,其次是申克孢子丝菌,隐球菌,曲菌或毛霉菌等菌属.真菌性肺炎可能是抗菌治疗的一种合并症,尤见于因病情严重或接受免疫抑制治疗以及患有艾滋病而致防御功能下降的病人。

关于逆流色谱技术的发展概况

  逆流色谱的基本模型早在20世纪60年代就由Dr.YoichiroIto创立,经过数10年在美国国家健康研究院(NIH)的实验室研究,特别是在近20年,高速逆流色谱技术(High-SpeedCCC,HSCCC)的出现,使它进入了在世界范围内推广应用的阶段。每年一度的美国匹兹堡国际分析化学与应用光谱

植物组织培养的发展概况

植物组织培养是20世纪初开始,以植物生理学为基础并在德国植物学家G.Haberland提出的“植物细胞具有全能性(1904年)”的设想指导下,经许多学者努力开拓而逐步发展起来的一项生物技术。1934年荷兰植物学家F.W.Went发现了生长素吲哚乙酸,随后不少学者又相继发现了吲哚丁酸、萘乙酸和2,4-

多聚赖氨酸的物质概况

  2003年HirakiJ等使用了ADME(最近几年,美国热电集团研制的新药毒性检测设备,集吸收、分布、代谢和排泄、毒性为一体)研究方法证实ε-多聚赖氨酸作为食品防腐剂的安全性。他们在老鼠体内对ε-多聚赖氨酸进行了一系列药物动力学和代谢途径的研究,以了解在老鼠的食物中添加高达50000mg/kgε

离心压缩机的发展概况

  离心压缩机是在通风机的基础上发展起来的。20世纪初出现了压力比为 4.5的离心压缩机。50年代开始,离心压缩机制造业得到发展。1963年,美国生产出第一台合成氨厂用的14.7兆帕高压离心压缩机,采用筒型机壳代替水平剖分型机壳,又称筒型压缩机,它能承受10兆帕以上的压力。70年代,美国、意大利和联

纳米砂磨机的使用概况

  一、试车  1、做好试车前的准备工作。  2、检查各部件安装是否牢固。  3、各机的旋转方向应按箭头所指方向运转(应点动试方向)。  4、检查冷却水是否通畅。  5、三角带调正适宜再起动,工作50小时后,再调正一次。  6、从筒体顶部加入研磨介质。  7、先起动进料泵,输入物料待顶筛上出料后,方

实时荧光定量PCR的技术概况

实时荧光定量PCR (Quantitative Real-time PCR)是一种在DNA扩增反应中,以荧光化学物质测每次聚合酶链式反应(PCR)循环后产物总量的方法。通过内参或者外参法对待测样品中的特定DNA序列进行定量分析的方法。

胸膜转移瘤的概况是什么

  多数(95%)胸膜肿瘤为转移性,主要来源是肺癌胸膜转移(36%),其次为乳腺癌,淋巴瘤、卵巢癌及胃癌等。

关于雷帕霉素的概况介绍

  雷帕霉素(RAPA)是一种新型大环内酯类免疫抑制剂,为白色固体结晶,熔点为183-185℃,亲脂性,溶解于甲醇、乙醇、丙酮、氯仿等有机溶剂,极微溶于水,几乎不溶于乙醚。早在20世纪70年代就被研发出来,起初被作为低毒性的抗真菌药物,1977年发现具有免疫抑制作用,1989年开始把RAPA作为治疗

国内自身输血临床应用的概况

(浙江海洋学院 医学院,浙江 舟山 316004)[摘要]  自身输血是(autologous transfusion)是用患者自身的血液或血液成分以满足本人手术或紧急情况时需要的一种输血方法[1].自身输血早在1886年首次报道过,至1921年Grant报告择期手术前采血以备手术中所有的经验够

关于胸腺五肽的药品概况

  胸腺五肽是从小牛胸腺提取的一种多肽,发现两种相似的类型:胸腺生成素-Ⅰ(TP-Ⅰ)和胸腺生成素-Ⅱ(TP-Ⅱ)。TP-Ⅱ为49肽,由13种氨基酸组成。TP-Ⅰ和TP-Ⅱ的结构差异是TP-Ⅱ肽链上丝1和苏43改变为TP-Ⅰ的甘1和组43。精32-酪36的五肽在体内外均显示出TP-Ⅱ的T细胞分化活性

鲎的研究概况及资源保护

一、 鲎的研究概况(一)、鲎的种属与地理分布1、鲎的种属鲎(hou)是栖生于海洋中的一种无脊椎动物,在动物学分类学上,鲎属节肢动物门(Arfhropoda)、肢口纲(Merostomate)、剑尾目(Xiphosura)、鲎科(Patypleidae)。目前,世界上现存的鲎为三属四种,北美洲东岸海域

关于环磷腺苷的概况介绍

  环磷腺苷为参与调节细胞功能的第二信使物质,其作用非常广泛,注射大剂量的环磷腺苷,能使心肌收缩力增强,引起血压升高,心输出量增高。并能舒张平滑肌、扩张冠状动脉血管、改善肝功能、促进神经再生(神经细胞无再生功能,只能由神经胶质细胞替代,此处说法不严谨)、抑制皮肤外层上皮细胞分裂及转化异常细胞的功能、

和其他仪器方法的联用技术

1.蒸气发生/原子荧光光谱法(VG/AFS)对某些元素已不再是总量分析,而是进行各种化合物的形态分析成为一种发展趋势。元素形态分析的主要手段是联用技术,即将不同的元素形态分离系统与灵敏的检测器结合为一体,实现样品中元素不同形态的在线分离与测定。目前国外采用联用技术主要的有高效液相色谱-电感耦合等离子

对原子荧光光度计测量空白高的分析

  随着原子荧光的国家、行业、部门的检测标准的建立,原子荧光光度计的应用范围越来越大。目前原子荧光光度计在我国已经得到基本普及,成为分析实验室常规分析仪器之一。  原子荧光光度计采用双通道检测,蠕动泵进样,具有进样速度快,耗材消耗少等优势。原子荧光光度计是高性能产品,基于全新的四通道九灯位光学系统,

11项指标速览2019仪器仪表行业上半年经济运行概况

  近日,上海仪器仪表行业协会发表了,2019年1-7月仪器仪表行业经济运行概况,对2019年1-7月仪器仪表行业经济运行状态及特点、仪器仪表行业历年1-7月经济运行状态、2019年1-7月仪器仪表重要子行业经济运行状态及特点进行了汇总与比较,具体内容如下:  更多内容,请点击查看附件:2019年1

海光HGFV9原子荧光光度计获4.0时代高性能原子荧光ANTOP奖

  分析测试百科网讯 2019年10月24日,由分析测试百科网主办的2019年ANTalk分析测试百家讲坛暨ANTOP颁奖盛典于国家会议中心隆重召开。北京海光研制、生产的HGF-V9原子荧光光度计荣获4.0时代高性能原子荧光ANTOP大奖。  获奖主体:海光仪器HGF-V9原子荧光光度计  奖项名称

无限远光学系统物镜

采用无限远光学系统物镜按照无限远象距进行设计而不是象常规物镜那样按照有限象距进行设计,这种光学系统称为无限远色差和象差校正的光学系统或简称无限远光学系统。   使用这种光学系统时,当入射光从试样表面反射再次进入物镜后,并不收敛而是保持为平行光束,直到通过镜筒透镜后才收敛并形成中间象,即一次放大实象,

显微镜光学系统

光学系统1.目镜它是插在目镜筒顶部的镜头,由一组透镜组成,可以使物镜成倍地分辨、放大物像,例如10X、15X 等。按照所能看到的视场大小,目镜可分为视场较小的普通目镜,和视场较大的大视场目镜(或称广角目镜)两类。较高档显微镜的目镜上还装有视度调节机构,操作者可以方便快捷地对左右眼分别进行视度调整;此

远心光学系统的功能特点

远心光学系统是指主光线平行于光轴的光学系统。通过光学系统对AB成像测AB的长度,精确调焦可以精确测量。但如调焦不准,像面与分划板不重合,产生视差。光线平行于光轴的光学系统

远焦光学系统的功能介绍

中文名称远焦光学系统英文名称afocal optical system定  义焦点位于无限远处的光学系统。应用学科机械工程(一级学科),光学仪器(二级学科),光学仪器一般名词(三级学科)

光学系统的组成和功能介绍

光学系统(optical system)是指由透镜、反射镜、棱镜和光阑等多种光学元件按一定次序组合成的系统。通常用来成像或做光学信息处 理。曲率中心在同一直线上的两个或两个以上折射(或反射)球面组成的光学系统称为共轴球面系统,曲率中心所在的那条直线称为光轴。

光学显微镜的光学系统

  光学系统  显微镜的光学系统主要包括物镜、目镜、反光镜和聚光器四个部件。广义的说也包括照明光源、滤光器、盖玻片和载玻片等。  (一)、物镜  物镜是决定显微镜性能的最重要部件,安装在物镜转换器上,接近被观察的物体,故叫做物镜或接物镜。  物镜的放大倍数与其长度成正比。物镜放大倍数越大,物镜越长。

光学系统—显微镜的灵魂

 大多数人在选购显微镜时,过多的执着于物镜、目镜,这反而是舍本求末了。可能由于物镜和目镜是zui主要的光学部件,所以大家就过多的关注于这两部分,但可以这么说,选显微镜首先应该先看光学系统,比如说奥林巴斯现在采用的无限远光学系统—UIS2系统,包括物镜、目镜、聚光镜和中间电路部分,其中zui主要的是物