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分布光度计系统

今天给大家分享分布光度计系统,其中也会对分布光度计检定规程的内容是什么进行解释。

简述信息一览:

分布式光度计测量光通量和积分球测试光通量结果一样吗?

你好,积分球系统和分布光度计测试光通量的结果是不一样的。积分球系统是通过漫反射将灯光反射到探头中进行测试,测试结果是一个平均值。 而分布光度计测试的是空间分布。二者测试原理是不同的。

严格说积分球测光通量是不准确的,至于光通量比光强分布测的多,可能是你积分球上的自吸收系调大了。

分布光度计系统
(图片来源网络,侵删)

分布光度计可以测量光源(指发光物)空间光分布,同时可以得到光通量、颜色参数(若配备色度测量设备),测量精度高,测量速度慢。测量一次一般要15-20分钟左右 积分球:只能测量光通量、颜色参数(若配备色度测量设备),测量精度低,测量速度快,测量一次1-2秒钟。

积分球测LED光通量的准确性在目前来看是最合理的,当然准确度有多高就不好说了,这光是四出散射的,凭几个点难以准确。

太阳中的紫外线有多少辐射到了地球?

只有长波紫外线UV-A和少量的中波紫外线UV-B能够辐射到地面,长波紫外线对生物细胞的 伤害要比中波紫外线轻微得多。所以臭氧层犹如一件宇宙服保护地球上的生物得以生存繁衍 。

分布光度计系统
(图片来源网络,侵删)

例如,中午阳光最强的十五分钟内平均紫外射线到达地面的辐射量为100毫瓦/平方米,则转换为紫外线指数为4。由世界卫生组织与国际预防非电离辐射委员会、联合国环境规划署和世界气象组织共同制定的紫外线指数是国际公认的衡量紫外线辐射强度的标准尺度。

有的,太阳辐射属于短波辐射,其辐射能量绝大部分集中在波长较短的可见光区。太阳辐射 概念:是太阳以电磁波的形式向宇宙空间放射的能量到达地球的太阳辐射,约占太阳辐射总量的22亿分之一。波长组成:太阳辐射波长范围在0.15~4微米之间,分为可见光、红外光和紫外光三部分。

进入大气层的太阳光(包括紫外线)有55%可穿过大气层照射到大地与海洋,其中40%为可见光,它是绿色植物光合作用的动力;5%是波长100~400纳米的紫外线,而紫外线又分为长波、中波、短波紫外线,长波紫外线能够杀菌。但是波长为200~315纳米的中短波紫外线对人体和生物有害。

太阳辐射出的紫外线包括UVA、UVB、和UVC频带。地球的臭氧层阻绝了***-99%穿透大气层的紫外线辐射。到达地球表面的紫外线***%是UVA(UVC和更高能的辐射会促成臭氧的生成,并且形成臭氧层)。更热的恒星会辐射出比太阳多的紫外线;恒星R136a1的热能是57 eV,落在近紫外线的范围。

雷达流量计

1、检测如下:如果是暴露在外面的水管,出现了漏水的情况,检测方式是非常简单的,可以把水管表面擦拭干净,然后再观察一下,看看哪一块会往外滋水,哪一个区域湿了,就说明漏水点在哪里。

2、国产的,应该是深圳建恒的比较好。进口的:罗斯蒙特。

3、DX- LSX- 1多普勒超声波流量计流速测量基于多普勒效应,探头斜向上发出一束超声波,超声波在流体中传播,流体中会含有气泡或者颗粒等杂质(可以认为流体中的杂质和水流的速度一致),当超声波接触到流体中的杂质时会使反射的超声波产生多普勒频移Δf, 多普勒频移Δf正比于流速。

荧光分光光度计与紫外分光光度计的异同点

【答案】:C 解析:荧光分析仪器有两个单色器,一个是激发单色器,置于试样池前,用于获得单色性较好的激发光和扫描激发光谱;另一个是发射单色器,置于试样池和检测器之间。用于分出某一波长的荧光和扫描荧光光谱。而紫外一可见分光光度计只有一个单色器。

提供物不一样,路线不一样。荧光分光光度计光源由高压氙气灯或高压汞灯提供,紫外分光光度计为钨丝灯或氚灯。2 荧光分光光度计光源方向与检测方向垂直,紫外在同一直线上。

紫外分光光度计测的是分子在紫外光区的吸收强度,荧光分光光度计测的是吸收光能量后处于激发态的分子发出的辐射(即分子荧光)。

紫外分光光度计检测物质环境的要求较低。其应用波长范围为200~400nm的紫外光区、400~850nm的可见光区。荧光分光光度计检测物质要求环境高,微量检测,结果较准确,不但可以做一般的定量分析,而且还可以推断分子在各种环境下的构象变化,从而阐明分子结构与功能之间的关系。

有区别啊。紫外和荧光是不同的检测器,检测器原理不同,检测的物质也不同。紫外,是检测有紫外吸收的物质。也就是有不饱和度的物质。荧光,是激发物质发出荧光。也就是检测有荧光光谱的物质。这个紫外分光光度计,怎么说呢,从原理上讲和紫外检测器是一样的。

荧光分光光度计原理及结构?

分光计,是使光按波长分散兼供光学测量的仪器。一般由准直管、棱镜台和望远镜3种主要部件构成。主要作用是用于测量波长、棱镜角、棱镜材料的折射率和色散率等。分光计的基本光学结构又是许多光学仪器(如棱镜光谱仪、光栅光谱仪、分光光度计、单色仪等)的基础。

不同的光源都有其特有的发射光谱,因此可***用不同的发光体作为仪器的光源。钨灯的发射光谱:钨灯光源所发出的380~780nm波长的光谱光通过三棱镜折射后,可得到由红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫组成的连续色谱;该色谱可作为可见光分光光度计的光源。

而荧光分光光度计是给与一个激发波长后,到达激发态,再发射光,所以检测的是物质发射的光,检测信号与发射器不在一条线上。例如蛋白质,因为里面有酪氨酸、色氨酸的发色基团,一般的联苯结构,也就是可以形成ππ共轭体系的物质都可发射荧光。如果物质自身不带有荧光,则可以加入荧光探针。

荧光分光光度计是用于扫描液相荧光标记物所发出的荧光光谱的一种仪器。其能提供包括激发光谱、发射光谱以及荧光强度、量子产率、荧光寿命、荧光偏振等许多物理参数,从各个角度反映了分子的成键和结构情况。

分光光度计的基本工作原理是基于物质对光(对光的波长)的吸收具有选择性,不同的物质都有各自的吸收光带,所以,当光色散后的光谱通过某一溶液时,其中某些波长的光线就会被溶液吸收。在一定的波长下,溶液中物质的浓度与光能量减弱的程度有一定的比例关系,即符合比尔定律。

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。

关于分布光度计系统,以及分布光度计检定规程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。