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莹光光度计检定

接下来为大家讲解莹光光度计检定,以及荧光光度计工作原理涉及的相关信息,愿对你有所帮助。

简述信息一览:

哪些设备属于计量器具

1、工程测量设备:在建筑和土木工程中使用的专业测量工具,如水准仪、全站仪、GPS接收机、激光测距仪等,用于地形测绘、建筑物定位、施工放线等。 化学分析仪器:实验室中用于化学成分测定的设备,如滴定管、pH计、色谱仪、质谱仪等,是化学研究和生产中的重要工具。

2、哪些设备属于计量器具? 测距仪:包括光电测距仪、超声波测距仪和手持式激光测距仪。 经纬仪:涵盖光学空空档经纬仪和电子经纬仪。 全站仪:指的是全站型电子速测仪。 水准仪:指的是普通水准仪。 测地型GPS接收机:特指用于测地的GPS接收机。 液位计:用于测量液位的仪器。

莹光光度计检定
(图片来源网络,侵删)

3、计时器:用于测量时间或计算速度等。 天平:用于测量物体的质量或重量。此外,还有多种专用计量器具,如角度计、压力计等,用于特定领域的精确测量。这些计量器具具有高度的准确性和精度,确保测量结果的可靠性。

4、计量器具(又称测量仪器)是指单独地或连同辅助设备一起用以进行测量的器具。 计量器具一般分为:实物量具(含“标准物质”)、计量仪器(仪表)和计量装置。

紫外荧光法和化学荧光法的异同

物质的激发光谱和荧光发射光谱,可以用作该物质的定性分析。当激发光强度、波长、所用溶剂及温度等条件固定时,物质在一定浓度范围内,其发射光强度与溶液中该物质的浓度成正比关系,可以用作定量分析。

莹光光度计检定
(图片来源网络,侵删)

以二氧化硫为例,当其分子受特定光激发后,激发态的分子会发射出比激发光波长长的荧光。其荧光强度与二氧化硫浓度成正比,通过公式I=KC(其中I为荧光总光强,K为常数,C为二氧化硫浓度)建立定量关系。这就是紫外荧光法进行浓度测量的基础。

分子荧光仪的光源与检测器呈直角,所以检测信号相当于在暗背景上进行检测,灵敏度对比紫外高。

不能。根据查询荧光免疫层析法检查方法可知荧光免疫层析法用普通紫外线不能看出。免疫荧光层析法属于色谱法还是免疫法层析技术就是所谓的色谱法,只是换了种叫法。在化学分离提纯中,往往称为分子筛。

紫外可见分光光度法的定性,定量分析的依据是什么

吸收光谱的产生:当物质分子吸收光能后,会从基态跃迁到激发态,然后逐渐回到基态。在这个过程中,物质会以辐射的形式释放出多余的能量,从而回到基态。这些辐射的波长和强度与物质的组成和浓度有关,因此可以用来进行定性和定量分析。

产品使用 在水和废水监测中的应用,对于一个水系的监测分析和综合评价,一般包括水相(溶液本身)、固相(悬浮物、底质)、生物相(水生生物)。在水质的常规监测中,紫外可见分光光度法占有较大的比重。由于水和废水的成分复杂多变,待测物的浓度和干扰物的浓度差别很大,在具体分析时必须选择好分析方法。

又因为许多物质在紫外-可见光区有特征吸收峰,所以可用紫外分光光度法对这些物质分别进行测定(定量分析和定性分析)。紫外分光光度法使用基于朗伯-比耳定律。朗伯-比耳定律(Lambert-Beer)是光吸收的基本定律,俗称光吸收定律,是分光光度法定量分析的依据和基础。

测量的范围不同:(1)紫外分光光度计量程为200nm~600nm间,其中包括部分可见光。(2)可见分光光度计量程为320nm-1100nm,能满足不同物质的测试。所用的灯不同:(1)紫外分光光度计通常用氢灯或氘灯。(2)可见分光光度计通常***用钨灯或卤钨灯。

紫外分光光度法和荧光分析法的区别和各自的优缺点?

1、原理不同:(1)紫外分光光度计,就是根据物质的吸收光谱研究物质的成分、结构和物质间相互作用的有效手段。(2)荧光分光光度法是根据物质的荧光谱线位置及其强度进行物质鉴定和含量测定。可根据不同的物质其组成与结构调整所吸收的紫外-可见光波长和发射光的波长。

2、据说是,紫外是由于电子从基态跃迁到激发态,是从稳态到不稳态,所以比较困难,灵敏度低;而荧光则是由激发态返回基态,从不稳态到稳态,大势所趋呀,所以容易测,即灵敏度高。按理说同一物质其紫外吸收波长和荧光发射波长应该是一致的,如果仪器好的话。

3、指代不同 可见分光光度法:通过测定被测物质在特定波长处或一定波长范围内光的吸收度,对该物质进行定性和定量分析的方法。荧光光度法:根据物质的荧光谱线位置及其强度进行物质鉴定和含量测定的方法。

4、它的最低检出限在质量分数为10-6~10-9数量级之间,对荧光效率高的物质甚至可以达到质量分数为10-11数量级。荧光分析法的灵敏度比紫外分光光度法灵敏度高2~4个数量级。

5、辐射与物质的非吸收作用引起的误差;荧光与光化学反应的影响,一般说来,荧光对分光光度测量产生的误差可以忽略,多数情况下显色体系的荧光效率很小,而且荧光发射是各向同性,只有一小部分沿着透射光方向进入检测器,使测量吸光度偏低,产生负偏离。

6、- 荧光光谱法具有更高的灵敏度,常用于微量或痕量物质的检测,适用于如DNA、RNA等生物分子的定量分析,以及在药物分析、环境监测等领域的应用 。 优缺点:- 紫外-可见光谱法的优点在于操作简单、成本较低,但可能受到样品浓度和光散射的影响 。

关于莹光光度计检定,以及荧光光度计工作原理的相关信息分享结束,感谢你的耐心阅读,希望对你有所帮助。