NicoletEvolution300紫外可见分光光度计简介
NicoIet Evolution 300是在积累了英、美杰出生产商60年紫外可见分光光度计生产经验的基础上精心打造出的新一代产品。可靠的技术、全新的平台将在竞争中立于不败之地。 光学设计: Nicolet Evolution 300 采用铸铝光学底座,光学部件直接固定的底座上,因而系统稳定性极高。即使在很恶劣的环境下,光学元件表面的石英涂层及密封光学系统仍能防止能量衰减。 90%反射率的大镜子,单个Ebert单色器使能量输出最大化。全息光栅的杂散光性能极佳, 可测量吸收值高达 6A 的样品。 步进驱动的光栅确保了波长准确性和测量重复性。微距驱动器在每个数据点停留,消除了传统设计带来的峰变形和波长漂移。 Nicolet Evolution 300 采用经光蚀刻刃边缘的非连续狭缝及几何优化的Ebert单色器,保证很好的带宽重复性,入射狭缝和出口狭缝安装在单个模块上,确保在所有带宽下保持波长准确度......阅读全文
Nicolet-Evolution-300-紫外可见分光光度计简介
NicoIet Evolution 300是在积累了英、美杰出生产商60年紫外可见分光光度计生产经验的基础上精心打造出的新一代产品。可靠的技术、全新的平台将在竞争中立于不败之地。 光学设计: Nicolet Evolution 300 采用铸铝光学底座,光学部件直接固定的底座上,因而系统稳定
Nicolet-Evolution-300紫外可见分光光度计中文样本
Nicolet Evolution 300紫外可见分光光度计中文样本
紫外Peltier-恒温配件
温度控制和样品搅拌对许多紫外-可见分析方法都十分重要。Peltier 恒温配件性能超越了传统的加热/冷却装置,以其集成式设计、方便的装配和 精确的温度控制而带来优越的性能。用于 Thermo Scientific™ Evolution™ 200 系列和 300 UV-Vis 分光光度计的 The
2010PittconThermoFisher推出紫外可见和荧光分光光度计
提高方法开发和样品分析能力 美国佛罗里达州奥兰多 (2010年3月1日) —全球科学服务领域的领导者赛默飞世尔科技公司今天介绍了Thermo Scientific Evolution Array紫外可见(UV-Vis)分光光度计和Thermo Scientific Lumina荧光分光光度计。
外部环境对Evolution紫外可见分光光度计准确度影响很大
赛默飞Evolution紫外可见分光光度计是一种精密仪器,所以必须妥善保管和仔细维护,以确保分光光度计的长期稳定性以及高测量精度。其实外部环境对其准确性有很大影响。 1、使用过程中应将其放置在干燥的房间中,使用过程中应将其放置在牢固且稳定的工作台上,室内照明不应太强。 2、在使用赛默飞Evo
2012年北京光谱年会隆重举行
安捷伦科技有限公司展台赛默飞世尔科技(中国)有限公司展台NicoIet Evolution 300 NicoIet Evolution 300是在积累了英、美杰出生产商60年紫外可见分光光度计生产经验的基础 上精心打造出的新一代产品。可靠的技术、全新的平台将在竞争中立于不败之地。 具有双
Thermo-Scientific:增强型紫外可见分光光度计网页工具
赛默飞世尔科技公司,推出了一款新型、改进版的流行、交互式基于Web选择工具,以提供更多的产品和附件的解决办法满足紫外-可见分光光度计用户。在www.thermo.com/selectuv,页面上有直观的网页选择指南,为现有和潜在的用户在生命科学、制药学、材料科学和一般实验室等市场,提供了有效地选择适
紫外可见分光光度计测定纺织品的紫外防护系数
随着科学技术的进步、生活水平的提高,人类对生活必需品-纺织品的质量要求也越来越高,更追求的是安全性和防护性,其中对于服装材料的防紫外性能也越来越关注。当紫外线照射到织物上时,一部分被吸收,一部分穿透织物的纤维(包括从织物的空隙中透过),还有一部分被反射。透过纺织物的紫外线越多,对人体造成的伤害就越大
紫外可见分光光度计测定纺织品的紫外防护系数
背景随着科学技术的进步、生活水平的提高,人类对生活必需品-纺织品的质量要求也越来越高,更追求的是安全性和防护性,其中对于服装材料的防紫外性能也越来越关注。当紫外线照射到织物上时,一部分被吸收,一部分穿透织物的纤维(包括从织物的空隙中透过),还有一部分被反射。透过纺织物的紫外线越多,对人体造成的伤害就
紫外可见分光光度计测定纺织品的紫外防护系数
背景随着科学技术的进步、生活水平的提高,人类对生活必需品-纺织品的质量要求也越来越高,更追求的是安全性和防护性,其中对于服装材料的防紫外性能也越来越关注。当紫外线照射到织物上时,一部分被吸收,一部分穿透织物的纤维(包括从织物的空隙中透过),还有一部分被反射。透过纺织物的紫外线越多,对人体造成的伤害就
紫外可见Hg灯配件
描述 汞灯是 USP、PH.EUR、JP、TGA、WHO、ASTM (E275-67) 及其他国际认可的测试协议推荐用于测试波长精度的一级标准物。汞基本发射线是汞的一种物理性质,因此无需追溯。由于汞发射线很窄,所以仪器精度通过了最高可用容限
紫外可见光分光光度计智能恒温-7-联池旋转换样器
紫外-可见光分光光度计智能恒温 7 联池旋转换样器利用循环水浴来有效控制温度。通过结合一台液体再循环装置,本款样品池换样器可以实现多达 7 份样品或标准品的温度控制。 描述 与 Thermo Scientific™ Evolution™ 200
紫外可见吸收光谱的紫外光谱
各种因素对吸收谱带的影响表现为谱带位移、谱带强度的变化、谱带精细结构的出现或消失等。谱带位移包括蓝移(或紫移,hypsochromic shift or blue shift))和红移(bathochromic shift or red shift)。蓝移(或紫移)指吸收峰向短波长移动,红移指吸收峰
Thermo-Scientific-Nicolet-iN10-MX-显微红外光谱仪荣获RD-100大奖
——Nicolet iN10 MX以系统集成化,简单,准确和速度当选 2009年7月31日,MADISON, WI —— 全球科学服务领域的领导者赛默飞世尔科技,近日宣布其Thermo Scientific Nicolet iN10 MX 显微红外光谱仪荣获了R&D 100大奖。而该奖的颁
紫外可见漫反射光谱数据怎么转化为紫外可见吸收光谱
如果你的样品,没有透射的话,那么直接用 1-R 去计算吸收就可以了
Thermo推出用于质控行业的傅立叶变换红外光谱仪
2005年1月12日,美国热电集团(Thermo Electron)推出Nicolet 380型傅立叶变换红外光谱仪,该款仪器是专门针对制药、化学及聚合物工业的QA/QC质控实验室而设计开发的。 在Thermo的傅立叶变换红外光谱仪系列中,Nicolet 380是一款新产品,融合了04年Pittc
紫外可见吸收光谱原理
紫外可见吸收光谱原理:在有机化合物分子中有形成单键的σ电子、有形成双键的π电子、有未成键的孤对n电子。当分子吸收一定能量的辐射能时,这些电子就会跃迁到较高的能级,此时电子所占的轨道称为反键轨道,而这种电子跃迁同内部的结构有密切的关系。在紫外吸收光谱中,电子的跃迁有σ→σ*、n→σ*、π→π*和n→π
FastTrack™-紫外可见光技术
采用氙气闪光灯的阵列式分光光度计可在几秒内就能提供全波长范围的光谱扫描,无需预热,预开即用。 FastTrack 技术可显著加快紫外可见分光光度计测量速度:具备出色光学性能的独特设计一秒钟内完成全谱扫描先进的耐久性氙灯用于稳定、可重复、可持续的测量坚固的设计和紧凑的布局无需移动部件始终准备好测量,无
紫外可见溶液验证标准品
描述 根据国际药典指南,氧化钬高氯酸溶液是用于光分光光度计波长准确性验证的首选标准品。永久密封在石英比色皿中,使其可以用于深紫外范围在 219 到 650nm 范围呈现锐化、稳定的峰形-可以轻松的将波长与峰最大值进行关联将每个峰的所观察到的读数与标准品附带证书上的预期值做对比来进行
紫外可见吸收光谱原理
紫外可见吸收光谱原理:在有机化合物分子中有形成单键的σ电子、有形成双键的π电子、有未成键的孤对n电子。当分子吸收一定能量的辐射能时,这些电子就会跃迁到较高的能级,此时电子所占的轨道称为反键轨道,而这种电子跃迁同内部的结构有密切的关系。在紫外吸收光谱中,电子的跃迁有σ→σ*、n→σ*、π→π*和n→π
紫外可见吸收光谱原理
1. 紫外可见吸收光谱产生的原理紫外可见吸收光谱是由于分子(或离子)吸收紫外或者可见光(通常200-800 nm)后发生价电子的跃迁所引起的。由于电子间能级跃迁的同时总是伴随着振动和转动能级间的跃迁,因此紫外可见光谱呈现宽谱带。紫外可见吸收光谱的横坐标为波长(nm),纵坐标为吸光度。紫外可见吸收光谱
赛默飞世尔科技成功参加首届全国药品质量分析论坛
赛默飞世尔科技近期作为科学仪器界的领军企业受邀参加了中国首届全国药品质量分析论坛,受到了与会者的高度关注。 首届全国药品质量分析论坛于2010年3月11日 -12日在河南省郑州市举行。论坛由中国药学会药物分析杂志编辑部主办,由国药励展展览有限责任公司和河南省食品药品检验所承办,国家食品药品
紫外分光光度计thermo故障处理办法
紫外分光光度计作为一种精密仪器,在运行工作过程中由于工作环境,操作方法等种种原因,其技术状况必然会发生某些变化, 可能影响设备的性能,甚至诱发设备故障及事故。因此,分析工作者必须了解分光光度计的基本原理和使用说明,并能及时发现和排除这些隐患,对已产生的故障及 时维修才能保证仪器设备的正常运行。 1、
紫外分光光度计thermo故障处理办法
紫外分光光度计作为一种精密仪器,在运行工作过程中由于工作环境,操作方法等种种原因,其技术状况必然会发生某些变化, 可能影响设备的性能,甚至诱发设备故障及事故。因此,分析工作者必须了解分光光度计的基本原理和使用说明,并能及时发现和排除这些隐患,对已产生的故障及 时维修才能保证仪器设备的正常运行。
紫外分光光度计thermo故障处理办法
紫外分光光度计作为一种精密仪器,在运行工作过程中由于工作环境,操作方法等种种原因,其技术状况必然会发生某些变化, 可能影响设备的性能,甚至诱发设备故障及事故。因此,分析工作者必须了解分光光度计的基本原理和使用说明,并能及时发现和排除这些隐患,对已产生的故障及 时维修才能保证仪器设备的正常运行。 1、
可见分光、紫外分光和紫外可见分光光度计的区别
可见分光光度计和紫外分光光度计的区别是测定波长范围不同,一般可见光波长范围是400~1000nm,紫外光波长范围是200~400nm。所谓紫外可见分光光度计也就是说这个仪器可以通过更换光源形成紫外和可见的光区,能够测定吸收峰在紫外和可见光部分的化合物。一般测定波长在200~1000nm。
紫外/可见/近红外探测器
紫外/可见/近红外探测器成立于1953年的日本滨松光子学株式会社(以下简称滨松集团),是世界上科技水平最高、市场占有率最大的光科学、光产业公司。使用滨松集团11200支 20英寸光电倍增管的东京大学小柴昌俊教授的中微子实验获得2002年的诺贝尔物理学奖。滨松集团的产品被广泛的应用在医疗生物、
紫外—可见吸收光谱的产生
4.1.1.1 分子光谱和电子光谱紫外—可见分光光度法是利用某些物质的分子对波长范围在200~800nm的电磁波的吸收作用来进行分析测定的一种方法。分子的紫外—可见吸收光谱是由价电子能级的跃迁而产生的。分子,甚至是最简单的双原子分子的光谱,也要比原子光谱复杂得多。这是由于在分子中,除了电子相对于原子
如何利用紫外可见吸收计算带宽
在吸收边带附近取一段数据,如材料是直接带隙半导体,吸收系数开根号,并和对应波长(转化成能量,如楼上所述)作图,线性的部分延长和纵轴相交点即带隙宽度,间接带隙半导体,吸收系数平方,同样作图也可得。
紫外/可见吸收光谱测量
荷兰Avantes公司突破了传统分光光度计采用转动光栅进行光谱扫描的技术,使用2048像素CCD阵列探测器和平面衍射光栅,实现了不必转动光栅而对整个光谱的快速测量,每秒可实现900幅光谱的超高速采样,保证了测量的准确性和重复性,同时搭配浸入式光纤探头或流通池进行取样,从而适用于野外测量、应急检测、在