光度计常见品牌包括但不限于以下这些:
在分光光度计领域,的品牌有ThermoFisher赛默飞世尔、SHIMADZU岛津、北分瑞利、上分仪电以及Agilent安捷伦。这些品牌以其的性能、稳定性和准确性在实验室分析仪器市场中占据重要地位1。
在照度计或光照度测试仪方面,市场上热门的品牌包括德力西(DELIXI)、希玛(AS803)、得力(deli)等。这些品牌的产品在精度、易用性和性价比方面都有不错的表现,深受用户喜爱23。
此外,对于超微量分光光度计,美国ThermoScientific的Nanodrop系列、德国伯赫(Berthold)的Colibri、英国Picodrop公司的CUBE和P200系列以及GE的NanoVue等都是备受推崇的品牌5。这些品牌的产品在科研和实验室应用中有着广泛的应用
光度计的故障率因品牌、型号、制造工艺、使用环境以及维护保养情况等多种因素而异,但一般来说,的光度计故障率相对较低。
一些的光度计,如双光束紫外可见分光光度计,得益于其的材料、的工艺以及严格的出厂检验流程,故障率相对较低。在使用过程中,很少遇到重大故障,即使偶尔出现一些小问题,如基线漂移、噪声增大等,也通常可以通过简单的故障排除或维护来解决1。
另外,像GENESYS 140这样的可见分光光度计,也因其坚固的设计以及的制造工艺而表现出较低的故障率。即使在长时间连续运行的情况下,该仪器也极少出现需要维修的情况2。
然而,也需要注意到,不同品牌和型号的光度计故障率可能存在差异。同时,光度计在使用过程中可能会受到各种因素的影响,如光源的稳定性、光栅的精度、显色度等,这些都可能导致测量误差或故障的发生3。
因此,在选择光度计时,除了考虑其性能、精度和价格等因素外,还需要关注其故障率和售后服务情况,以确保在使用过程中能够获得及时、的技术支持和维修服务。同时,定期对光度计进行维护保养,也可以有效降低其故障率,延长使用寿命。
度计是一种测量光的强度或辐射能量的仪器,其类型主要包括以下几种:
1. 分光光度计:
可测量不同波长范围内的光强度,常见的包括紫外可见分光光度计、红外光度计等1。
紫外-可见分光光度计还可按光路系统分为单光束和双光束分光光度计;按测量方式分为单波长和双波长分光光度计;按绘制光谱图的检测方式分为分光扫描检测与二极管阵列全谱检测2。
可见分光光度计主要应用于冶金、制药、食品工业、医药、卫生、化工、学校、生物化学、石油化工、质量控制、环境保护及科研实验室等化学分析领域3。
2. 辐射光度计:
用于测量光源辐射的能量,主要应用于光谱分析、光源研究和辐射测量等领域1。
3. 荧光光度计:
可测量物质的荧光强度,通常包括激发光源、样品室、检测器等部分1。
荧光分光光度计还可分为单光束式荧光分光光度计和双光束式荧光分光光度计两大系列
光度计常见故障包括但不限于以下几种:
1. 光源故障:
光源是光度计的核心部件之一,常见的光源故障有灯丝断裂、氙气灯泵失效、氘灯或钨灯不亮等,这会导致光度计读数不准确或无法读数12。
2. 光路故障:
光路故障会导致光度计读数不准确,常见的光路故障包括灰尘、污垢、光路偏移、光门无法完全关闭等,解决方法是清理光路、重新校准光路或修复光门13。
3. 检测器故障:
检测器故障也是光度计常见的故障之一,包括光敏元件老化、检测器灵敏度降低等,这同样会导致光度计读数不准确或无法读数13。
4. 信号放大器故障:
信号放大器是将检测器输出的微弱信号放大的部件,如果信号放大器出现故障,会影响光度计的读数准确性1。
5. 仪器显示数值不稳定:
可能是由于机器预热时间不够、仪器电源不稳、环境震动过大或插件接触不良等原因造成,需要预热足够时间、检查电压稳定性、改善工作环境或重新连接插件45。
6. 软件故障:
在使用光度计时,有时会出现软件故障,如仪器扫描样品时显示一条直线,这可能是由于软件出现故障,解决方法是退出操作系统,重新启动计算机后再次扫描3。
7. 通讯错误:
仪器自检时提示通讯错误,可能是由于仪器与电脑之间的数据线没有连接好,需要重新连接数据线并重新打开仪器和软件进行自检3。
光度计常见型号包括但不限于以下几种:
荧光分光光度计:
F-4500:波长范围为200-850nm,分辨率为1nm,双光束1。
F-4500FL:波长范围为200-850nm、900-1700nm,分辨率为1nm,双光束1。
F-7000:波长范围为200-900nm,分辨率为0.5nm,单光束1。
F-7000FL:波长范围为200-900nm、900-1700nm,分辨率为0.5nm,单光束1。
可见分光光度计:
721型:波长范围为350-1020nm,配备RS232接口输出,广泛应用于检测、食品、石化工业等领域2。
722型:波长范围为320-1020nm,具有消色差Czerny-Turner光学系统,测光精度较高2。
722N/S型:波长范围同样为320-1020nm,具有更高的光谱分辨率和光度准确性2。
紫外可见分光光度计:
V-1300型:波长范围为320nm-1100nm,能满足不同物质的测试需求3。
UV/V-1系列、UV-3系列、UV-6系列:这些系列包括多种型号,具有扫描功能,适用于紫外和可见光区域的测试3。
光度计的检定规程主要包括以下关键步骤:
1. 检定前准备
对光度计进行预热,通常需要预热30分钟以上,以确保仪器稳定1。
检查仪器外观及内部组件(如光源、光谱分散装置、样品室和检测器)是否完好无损12。
确保检定工作在恒温、恒湿的实验室环境中进行,以避免温度和湿度变化对仪器性能的影响2。
2. 绘制校准曲线
选择适当的标准溶液,准备一系列浓度不同的标准溶液。
使用移液器将标准溶液分别加入比色皿中,测量吸光度,并记录吸光度与浓度之间的关系。
根据这些数据,绘制出校准曲线,用于后续样品浓度的计算1。
3. 光源与波长检定
检查光源的稳定性和光谱分布,确保光源达到稳定的发光状态2。
使用波长标定标准物质(如钠原子蒸气灯、汞灯等)检查分光光度计的波长准确性和波长重复性23。
4. 光度准确性检定
使用已知浓度的标准溶液进行光度检定,通过测量标准溶液的吸光度,并与理论值进行比较,检查仪器的光度准确性2。
5. 其他性能检定
根据具体的光度计类型(如紫外可见分光光度计、原子吸收分光光度计等),还需进行如分辨率、杂散辐射率、透射比准确度与重复性、基线平直度、漂移、噪声等性能的检定34。
6. 结果分析与记录
根据测得的吸光度和校准曲线,计算出样品的浓度。
将测得的数据进行分析和比较,确保结果的准确性。
将检定结果和相关数据记录下来,作为检定报告的依据1。
7. 检定后的处理
根据检定规程(如JJG178)的要求,判断检定结果是否在标准规定的范围内,若符合则判定仪器适用,反之则不予采用5。
8. 定期维护与校准
制定定期的维护和校准计划,包括清洁光学部件、校准光源和检测器等,以确保仪器的稳定性和准确性1。