分包七荧光检测器1套
荧光检测仪使用方法
荧光检测仪使用方法1. 引言1.1 荧光检测仪简介荧光检测仪是一种用于检测物质荧光特性的专业仪器。
它可以通过测量样品在受激发光照射下所发射的荧光信号来分析样品的成分、浓度和性质。
荧光检测仪广泛应用于生物医学、环境监测、食品安全等领域。
荧光检测仪的工作原理是利用样品中的荧光分子在受激光照射下吸收能量并重新辐射出比激发光波长长的荧光光波长。
通过测量荧光信号的强度和波长,可以得到样品的荧光光谱,进而分析样品的性质。
荧光检测仪通常包括光源、样品仓、检测器和数据处理系统。
光源通常为激光或LED,用于激发样品的荧光。
样品仓用于放置样品,并确保样品在激光照射下均匀被激发。
检测器用于接收样品发射的荧光信号,并将信号转化为电信号。
数据处理系统用于对接收到的信号进行处理和分析。
荧光检测仪是一种高灵敏度、高分辨率的分析仪器,可以在微量样品下准确快速地进行荧光检测分析。
在实验室研究和实际应用中具有广泛的应用前景。
2. 正文2.1 准备工作准备工作是使用荧光检测仪的第一步,确保正确的准备工作可以帮助您获得准确的检测结果。
在进行任何实验之前,您需要准备好以下几项:1.检测仪器:确保荧光检测仪已经正确连接到电源并开启,检查仪器是否处于正常工作状态。
2.样品:准备好需要检测的样品,并确保样品制备的过程中没有受到任何污染。
3.标准曲线:如果需要进行定量检测,您需要准备好标准曲线来校准荧光检测仪。
4.清洁工具:准备好清洁纸巾、无纺布或其他清洁工具,以便在实验过程中随时清洁检测仪器。
5.实验操作手册:查阅荧光检测仪的操作手册,了解仪器的使用方法和操作步骤,以确保正确操作。
确保在开始实验之前,您已经准备好以上这些内容,这样可以保证您在使用荧光检测仪时能够顺利进行实验并获得准确的结果。
2.2 使用步骤1. 打开荧光检测仪的电源开关,并等待设备启动完成。
2. 确保样本室干净整洁,避免灰尘或杂质影响检测结果。
3. 将待测样本放置在样本舱内,并确保样本与探测器对齐。
荧光检测器原理
荧光检测器原理
荧光检测器是指利用荧光原理来探测光信号的仪器。
它主要由一个发射器、一个检测器和一些相关的结构和电路组成,发射器用来发射光信号,检测器用于探测发射器发出的光信号。
发射器和检测器通常是互斥的,也就是说,当发射器发出的光信号被检测器检测到时,就会切断发射光信号的电源。
荧光原理是一种光探测技术,也被称为“荧光技术”。
这种技术采用一种可以监测特定频率的精密图像信号传递系统,以探测某一特定波长范围的紫外光。
当这种特定波长的紫外光照射在某种物体上时,它会被吸收,变成其他更长波长的光,被称为“发散光”或“发射光”。
这种发射光就是荧光,可以被检测器检测到,以此来确定它穿过物体的频率和功率。
荧光检测器也可以用在安全监控用途,这种设备可以用来监控某个特定频率的荧光信号的频率和功率,用来探测区域是否存在有人。
它也可以用来检测反射荧光,通过探测反射光来判断区域里的物体。
总的说来,荧光检测器的原理就是利用发射器发出特定波长的紫外信号,当物体穿过紫外信号时,就会发出发散光或发射光,而这些发射光又可以被检测器探测到,从而获得精确的信号传输系统和区域检测技术。
液相色谱仪各种检测器的应用范围
液相色谱仪各种检测器的应用范围HPLC中常用的检测器分有如下几种,紫外吸收检测器(UVD)、二极管阵列检测器(PDAD)、荧光检测器(FLD)、示差折光检测器(RID)、蒸发光散射检测器(ELSD)、质谱检测器(MSD)等.下面就分别介绍简单介绍一下。
光学类检测器1、紫外吸收检测器(UVD)是目前HPLC中应用最广泛的检测器.它的主要特点是灵敏度高,线性范围宽,对流速和温度变化不敏感,可用于梯度洗脱。
它要求被检测样品组分有紫外吸收,属于选择性检测器。
2、二极管阵列检测器(PDAD)是20世纪80年代才出现的一种光学多通道检测器,它可以看作是UVD的一个分支。
在对每个洗脱组分进行光谱扫描,经计算机处理后,得到光谱和色谱结合的三维图谱。
其中吸收光谱用于定性(确证是否是单一纯物质),色谱用于定量,常用于复杂样品(如生物样品、中草药)的定性定量分析.3、荧光检测器(FLD)同样属于选择性检测器,其灵敏度在目前常用的HPLC检测器中是最高的,应用也较多,仅次于UVD。
它适用于能激发荧光的化合物.很多与生命科学有关的物质,如氨基酸、胺类、维生素、甾族化合物及某些代谢药物都可以用荧光法检测。
荧光检测器在生物样品痕量分析中很有用,尤其在用荧光衍生后,可以检测很微量的氨基酸和肽.通用型检测器1、示差折光检测器(RID)是一种通用型检测器,只要被测组分与洗脱液的折光指数有差别就可使用。
生命科学中常遇到各类糖类化合物,没有紫外吸收,一般常用示差折光检测器。
它的通用性比UVD广,但灵敏度要低,对温度变化敏感,并与梯度洗脱不相容,因而限制了它的使用.2、蒸发光散射检测器(ELSD)也是一种通用型的检测器,可检测挥发性低于流动相的任何样品,而不需要样品含有发色基团。
ELSD的响应值与样品的质量成正比,因而能用于测定样品的纯度或者检测未知物.ELSD灵敏度比RID高,对温度变化不敏感,基线稳定,可用于梯度洗脱。
现在ELSD已被广泛应用于碳水化合物、类脂、脂肪酸和氨基酸、药物以及聚合物等的检测.3、质谱检测器(MSD)是另一种通用型检测器,在灵敏度、选择性、通用性及化合物的分子量和结构信息的提供等方面都有突出的优点。
荧光检测器——精选推荐
荧光检测器1、程序升温:任意阶;速率:0.1~50℃/min。
2、最⾼使⽤温度420℃(柱箱温度-50~400℃),控温精度0.1℃。
3、两个检测器可以同时⼯作,可存储4种分析⽅法。
4、检测灵敏度:2pgc/sec5、线性:107Waters(沃特斯)HPLC600S(486检测器⾃动进样器原装⼯作站)HPLC510泵484检测器:1、四元低压梯度洗脱,最⼤压⼒为6000psi。
2、流量:0.01~10mL/min3、检测器波长:190~600nm4、波长精度:±2nm1、泵流量:0.1~10 mL/min;最⼤压⼒为6000psi。
2、检测器波长范围:190~600nm3、重复性:±0.25nm4、漂移:0.9×10-4AU/h5、噪声:±0.3×10-5maxThermo(热电)HPLC SP10 UV1001、泵流量:0.1~10 mL/min;最⼤压⼒为4000psi。
2、检测器波长范围:200~700nm3、漂移:0.8×10-4AU/h4、噪声:±0.3×10-5maxShimadzu(岛津)HPLC LC-6A UV-6AUV1601-PC1、泵流量:0.1~10 mL/min;最⼤压⼒为6000psi。
2、检测器波长范围:190~600nm3、漂移:1.0×10-4AU/h4、噪声:±0.35×10-5max波长:190~1100nm精度:0.1nm双波长双光束,⾃动连续扫描Agilent(安捷伦)HP5890(FID)1、程序升温:三阶;速率:0.1~20℃/min。
2、最⾼使⽤温度400℃。
3、两个检测器可以同时⼯作。
4、检测灵敏度:1.8pgc/sec5、线性:107Waters 2695 液相⾊谱仪技术参数:溶剂管理系统:相互独⽴控制的线性双柱塞驱动装置,双压⼒传感器反馈回路, ⽆脉动,⽆需混合器和阻尼器溶剂数:4流速范围:0.010~10.000ml/min, 以0.001ml/min 为增量流速精度:0.075% RSD流速准确度:±1.0%延迟体积:<650µL, independent of backpressure操作压⼒:0~5000psi混合范围:0.0~100.0% 以0.1% 增量梯度准确度:±0.5% 不随反压变化梯度精度:±0.15% 不随反压变化压缩补偿:⾃动,连续梯度曲线多种梯度曲线: 线性, 步进,凸线和凹线Waters996⼆极管阵列检测器分辨率:1.2nm噪⾳:±1.5×10-5AUWaters2996⼆极管阵列检测器带有512个光电⼆极管每个⼆极管的光学分辨率为1.2nm可操作的波长范围为190到800nm安捷伦⽓相⾊谱仪技术参数:温度范围:室温+4℃~450℃检测器⼤⼩:宽280mm×⾼280mm×深175mm 检测器⽓体是通过APC电⼦控制内容积:13.7L 氢焰离⼦化检测器(FID)温度的准确性:设定值(K)的±1%(温度范围:~450℃,0.01℃可以校准分析)最⼩检测量:3pgC/s(⼗⼆烷)程序段数:20段(可设降温程序)灵敏度:20000mV〃mL/mg (癸烷)程序⽐率设定范围:-250℃~250℃/min 动态范围:105全步骤使⽤时间:~9999.99min 电⼦捕获检测器(ECD)试样注⼊部温度范围:~350℃可配置3个单元最⼩检测量:8fg/s(γ-BHC)注⼊单元:分流/不分流注⼊单元动态范围:104全量注⼊单元⽕焰光度检测器(FPD)柱头进样/PTV注⼊单元温度范围:~350℃载⽓流量控制部最⼩检测量:P:0.2pgP/s(三丁基磷酸酯)先进流量控制器(AFC)S:4pgS/s(⼗⼆硫醇)先进流量控制器(AFC)S:4pgS/s(⼗⼆硫醇)动态范围:P:104压⼒设定范围:0~970kPa S:103程序段数:7段(可设定降压程序)⽕焰热离⼦化检测器(FTD)程序⽐率设定范围:-400~400kPa/min 温度范围:~450℃分流⽐设定范围:0~9999.9 最⼩检测量:N:0.3pgN/s (偶氮苯)全流量设定范围:0~1200ml/min P:0.03pgP/s(马拉硫磷) 升温中可以保持柱平均线速度动态范围:N ,P:103压⼒型⼤⼩:宽515mm×⾼440mm×深530mm压⼒设定范围:0~970kPa 重量:30kg (FID型号时)程序段数:7段功率:1800VA,50/60Hz程序⽐率设定范围:-400~400kPa/min流量型GCsolution ⾊谱⼯作(中/英⽂)流量设定范围:0~1200ml/min安捷伦液相⾊谱仪价格清单安捷伦液相⾊谱仪:脱⽓机G1322A$4128安捷伦液相⾊谱仪:四元泵G1311A$13470安捷伦液相⾊谱仪:⾃动进样器G1313A$13898安捷伦液相⾊谱仪:柱温箱G1316A$3984安捷伦液相⾊谱仪:检测器G1314A$19139安捷伦液相⾊谱仪:单元泵G1310A$8332安捷伦液相⾊谱仪:⼆元⾼压泵G1312A$17482安捷伦液相⾊谱仪:紫外检测器G1314A$6953安捷伦液相⾊谱仪:⼆极管阵列检测器G1315A$11122安捷伦液相⾊谱仪:荧光检测器G1321A$14956安捷伦液相⾊谱仪:⽰差检测器G1362A$11122安捷伦液相⾊谱仪:⾊谱⼯作站G2170BA$6636安捷伦液相⾊谱仪: 光谱软件G2180BA$2719安捷伦液相⾊谱柱:⾊谱柱880975-902¥5146安捷伦液相⾊谱柱:⾊谱柱993967-902¥3951安捷伦液相⾊谱仪:⼆元泵安捷伦液相⾊谱仪:四元泵G1311C$17237安捷伦液相⾊谱仪:⾃动进样器G1329B$14352安捷伦液相⾊谱仪:柱温箱G1316A$4211安捷伦液相⾊谱仪:检测器G1314$7874安捷伦液相⾊谱仪:紫外检测器G1314$7874安捷伦液相⾊谱仪:⼆极管阵列检测器G1315D$19396 安捷伦液相⾊谱仪:⽰差检测器G1362A$11122岛津液相⾊谱仪价格清单岛津液相⾊谱仪LC-10A:岛津脱⽓机DGU-14A228-3535992$3200岛津液相⾊谱仪LC-10A:岛津⽐例阀:FCV-10ALvp228-34700-39$3500岛津液相⾊谱仪LC-10A:岛津输液泵LC-10ATvp228-39001-92$5300岛津液相⾊谱仪LC-10A:岛津⾃动进样器SIL-10ADvp228-39005-92$11900岛津液相⾊谱仪LC-10A:⼿动进样器$1123岛津液相⾊谱仪LC-10A:⼆极管阵列检测器SPD-M10Avp228-35555-92$2000岛津液相⾊谱仪LC-10A:岛津系统控制器SCL-10Avp228-34350-92$2600 岛津液相⾊谱仪LC-10A:岛津原装⼯作站LCSolution223-05673-92$4480岛津液相⾊谱仪LC-10A:岛津原装⼯作站LCsolutionPDAmult$6440岛津液相⾊谱仪LC-10A:岛津紫外检测器SPD-10Avp228-39300-92$5600岛津液相⾊谱仪LC-10A: 岛津紫外检测器SPD-10AVvp228-39301-92$5600岛津液相⾊谱仪LC-10A: 岛津脱⽓机DGU-20A5228-45019-32$4200 岛津液相⾊谱仪LC-10A:岛津⽰差检测器RID-10A228-35000-92$8500岛津液相⾊谱仪LC-10A: 岛津托盘228-34736-91$300岛津液相⾊谱仪LC-10A:岛津输液泵LC-10ADvp228-39000-92$6000 岛津液相⾊谱仪LC-10A:岛津馏分收集器FRC-10A228-35800-92$5000岛津液相⾊谱仪LC-10A:岛津荧光检测器RF-10A206-63725$8700岛津液相⾊谱仪LC-10A:岛津输液泵LC-10ATvpPlus228-45125-38$9800 岛津液相⾊谱仪LC-10A:岛津检测器SPD-10AvpPlus228-45126-38$6500 岛津液相⾊谱仪LC-10A:岛津混合器MXERSUS228-35326-91$9875岛津液相⾊谱仪:岛津混合器MXERSUS228-45093-91$8974岛津液相⾊谱仪:岛津输液泵LC-20AD228-45000-38$8978岛津液相⾊谱仪:岛津输液泵:LC-20AB228-45002-38$8950岛津液相⾊谱仪:岛津输液泵:LC-20AT228-45001-38$6500岛津液相⾊谱仪:紫外检测器:SPD-20A228-45003-38$8000岛津液相⾊谱仪:岛津柱温箱:CTO-20A228-45009-38$5600岛津液相⾊谱仪:系统控制器:CBM-20A228-45012-38$2600岛津液相⾊谱仪:岛津输液泵:LC-15C$8600岛津液相⾊谱仪:岛津紫外检测器:SPD-15C$8500岛津⼯作站:LCSolution 15C$7500岛津液相⾊谱仪:岛津LC-30A岛津耗材价格清单岛津氘灯SPD-10A/20A228-34016-02¥3366岛津氘灯SPD-M10AVP/M20A 228-34016¥3534岛津氘灯SPD-M10A/V670-14604¥3998岛津分光光度计氘灯UV2550062-65055-05¥2356岛津⼊⼝单向阀LC-10AD228-33492-91¥1153岛津⼊⼝单向阀LC-10ATVP228-32166-91¥1035岛津⼊⼝单向阀LC-10ADVP228-39093-92¥884岛津⼊⼝单向阀LC-10AS228-12353-91¥1010岛津出⼝单向阀LC-10AT/D228-32531-92¥1083岛津出⼝单向阀LC-10AT(D)VP228-34976-91¥1268 岛津出⼝单向阀LC-10AS228-09054-93¥1346岛津柱塞杆密封圈LC-10AD228-32628-91¥778岛津柱塞杆密封圈LC-10AT / S228-21975-91¥522 岛津柱塞杆密封圈LC-10ATVP228-35145¥663岛津柱塞杆密封圈LC-10ADVP228-35146¥496(安捷伦)转⼦密封圈7725i0101-0623¥905(安捷伦)定⼦密封圈7725i0100-1859¥2616国产超声波DS3120¥800*2国产柱温箱DT-230A¥1350*2⽆油真空泵DP-01¥600*2溶剂过滤器FB-10T¥300*2⽔系过滤膜0.45um¥20*3有机过滤膜0.45um¥35*3⽔系针式滤膜0.45um¥40*3有机针式滤膜0.45um¥40*3岛津检测器SPD-10A变压器228-25077-91岛津检测器SPD-10A变压器电路板228-23544-91 岛津检测器SPD-M10Avp盖⼦228-33543-91岛津检测器SPD-10A变压器228-25077-91 Waters仪器名称规格数量液相⾊谱仪269516柱温箱WAT27085213柱温箱WAT069881 2荧光检测器Waters4749紫外检测器Waters248715紫外检测器Waters486 1输液泵Waters510 1Waters2695+紫外/荧光检测器现货预购从速Waters2695+紫外/荧光检测器HP5890(FID)1、程序升温:三阶;速率:0.1~20℃/min。
荧光检测仪使用方法
荧光检测仪使用方法全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:荧光检测仪是一种常用的实验设备,广泛应用于生命科学、药物研发、环境检测等领域。
荧光检测仪通过测量样品发出的荧光信号来分析样品的成分、浓度、纯度等信息。
下面将介绍荧光检测仪的使用方法,希望能对您有所帮助。
一、开机准备1. 在使用荧光检测仪之前,确保电源线正确连接并插入电源插座。
2. 打开仪器电源开关,等待一段时间进行自检。
3. 检查荧光检测仪的光源是否正常发光,如果有异常情况应及时检修或更换光源。
二、样品准备1. 准备样品并将其置于样品夹中。
2. 尽量避免样品中杂质和异物的干扰,保证测量结果的准确性。
三、设置参数1. 打开仪器上的操作界面,设置激发光源和检测光源的波长范围。
2. 根据实验需求设置激发光源和检测光源的光强度和积分时间。
3. 设置荧光检测仪的扫描速率和灵敏度,以获得最佳的实验结果。
四、校准1. 使用标准溶液对荧光检测仪进行校准,确保仪器的检测精度和准确性。
2. 根据标准溶液的荧光信号确定仪器的响应范围和灵敏度。
五、测量1. 将样品夹放置在检测仓内,调整样品到最佳测量位置。
2. 点击仪器上的开始测量按钮,记录样品发出的荧光信号。
3. 根据实验需求进行多次测量,取平均值作为最终结果。
六、数据处理1. 将测得的荧光信号转换为相应的浓度、纯度等数据。
2. 利用数据处理软件进行曲线拟合和统计分析,得出结论和实验结果。
七、结束操作1. 关闭仪器电源开关,断开电源线并进行清洁。
2. 将仪器各部分归位并进行维护保养,确保仪器长期稳定运行。
以上就是关于荧光检测仪使用方法的介绍,希望能帮助您正确操作荧光检测仪,获得准确的实验结果。
在使用荧光检测仪时,务必按照操作说明书上的规范操作,避免仪器的损坏或操作失误。
荧光检测仪作为一种高精密的实验设备,需要得到专业人员的维护和保养,以保证其长期有效运转。
希望本文能对您有所帮助,祝您实验顺利!第二篇示例:荧光检测仪是一种用于检测物质中荧光信号的仪器,广泛应用于生物医学、化学分析、环境监测等领域。
液相荧光检测器原理
液相荧光检测器原理
液相荧光检测器通过测量样品中发射荧光信号的强度来分析和检测化学物质。
其原理基于荧光现象和光谱学原理。
液相荧光检测器由激发光源、进样系统、流动注射器、流动系统和荧光信号检测器组成。
1. 激发光源:液相荧光检测器的激发光源通常使用氙灯或氯化铯灯。
该光源产生紫外光或可见光,用于激发样品中的荧光物质。
2. 进样系统:样品通过进样系统进入流动注射器。
3. 流动注射器:样品通过流动注射器注入进流动系统。
流动注射器可以选择自动进样器或手动进样器。
4. 流动系统:流动系统通过使用一定的流动剂,将样品从进样器中推入柱子中进行分离。
流动系统通常由一根柱子和一个移动相组成。
移动相使得溶质在流动中移动。
5. 荧光信号检测器:荧光信号检测器用于检测分离后样品中发射的荧光信号。
荧光信号检测器可以根据不同的需要选择不同的检测方式,如单波长检测和多波长检测。
单波长检测常用于检测含有单个荧光物质的样品,而多波长检测则用于检测多个荧光物质。
在荧光检测中,样品中的化学物质在受到激发光源的激发后会
发出特定的荧光信号。
这些荧光信号具有特征性的光谱,可以用来定性和定量分析样品中的化学物质。
通过测量荧光信号的强度,可以得到关于样品中化学物质浓度的信息。
需要注意的是,液相荧光检测器在使用时需要根据不同样品的特性和需要进行优化和调整,以确保准确的荧光信号检测结果。
荧光检测器安全操作及保养规程
荧光检测器安全操作及保养规程荧光检测器是一种专业性的仪器设备,用于检测各种物质的荧光特性。
在进行荧光检测操作时,应严格遵守以下方面的安全操作及保养规程。
安全操作规程1. 前期准备在进行荧光检测操作之前,需要进行相关的准备工作:•熟悉荧光检测器的结构和各项功能;•确认检测物品的相应信息,例如溶液的浓度、荧光特性等;•确认荧光检测器所需的适合的检测波长。
2. 操作过程在进行荧光检测操作时,需要遵守以下安全操作规程:2.1 接通电源前的检查在连接荧光检测器电源前,应检查电源线是否无损伤,连接线是否牢固。
同时,检测器的电源开关应处于关闭状态。
2.2 样品制备样品的制备应在洁净的工作台上进行。
使用洁净的试剂,并在明确安全操作规程和实验室规定的情况下进行样品制备。
样品制备完成后,应在安全操作规程和实验室规定的条件下进行储存。
2.3 操作要点1.打开荧光检测器打开电源开关,注意听到声音方可开始操作。
注意此时应接触荧光检测器,保持干燥,避免水汽进入仪器产生损坏。
2.设定检测波长根据检测物品特性设定检测波长,设定方式参见荧光检测器使用说明书。
3.放入样品将样品直接加入检测器的检测池中。
4.扫描检测进行样品扫描后,按照荧光检测器使用说明书进行操作。
注意,检测池不可碰撞或摇动。
5.关闭荧光检测器检测完成后,关闭仪器开关。
2.4 仪器保护运用完毕后,荧光检测器必须处于干燥、通风或低温状态下;书写仪器操作记录表格。
3. 紧急处理在荧光检测器操作过程中,若出现故障或有其他紧急情况发生时,应采取相应的紧急处理措施,并通知实验室管理员。
保养规程为了延长荧光检测器的使用时间,提高仪器工作效率,需要对荧光检测器进行定期保养。
1. 仪器日常保养荧光检测器的日常保养主要包括以下几个方面:1.仪器外部清洁在每次使用以后,要及时清洁检测器的外部。
首先,要关掉仪器开关并拔掉电源线。
使用干净的布将仪器外部擦拭干净。
2.定期除尘荧光检测器的内部会有灰尘聚积,定期清理仪器内部灰尘,保证检测的灵敏度。
气相色谱法测定食用酒中乙醇含量
精品资料
二、实验原理 苯甲酸在225nm处有最大吸收(xīshōu)峰,其吸光 度与浓度的关系服从朗伯-比尔定律。
精品资料
三、仪器与试剂 仪器: UV1600紫外分光(fēn ɡuānɡ)光度计;
10mL容量 瓶7个;20 mL、5 mL吸量管各1支。
2. 试剂: 0.1mol•L-1NaOH溶液;苯甲酸钠(AR); 蒸 馏水。
4. 未知试样的测定 准确称出一定量的未知试样于小烧杯中,用 水溶解(róngjiě)并定容至100mL容量瓶内,摇匀 ,用 测定标准曲线相同的条件,测其荧光强度。
精品资料
五、数据处理与分析(fēnxī)
根据试液的荧光强度,从标准曲线上查出试液中维 生素B2的浓度,按下列公式计算维生素B2的含量 。
精品资料
实验 八 双波长法同时(tóngshí)测定维生素C和
E
一、实验目的 进一步熟悉紫外吸收光谱仪的基本构造,掌
握其一般使用(shǐyòng)方法; 2. 能用双波长法同时测定双组分的含量。
精品资料
二、实验原理 吸光度具有(jùyǒu)加合性,根据两组分吸收曲线 的性质,选择两个合适的测定波长,通过解联立 方程的可以同时测出样品中双组分的含量。
Pi(%)A Asi ms100
精品资料
实验 六 分子(fēnzǐ)荧光光谱分析法测定维
生素B2
一、实验目的
了解荧光光谱分析基本原理;
2. 掌握荧光法的定量分析方法(fāngfǎ);
3. 了解日立F-2500型荧光分光光度计的构造及 其使用方法(fāngfǎ)。
精品资料
二、实验原理 维生素B2(核黄素)在一定波长的激发光照射下会 发射出绿色荧光,根据(gēnjù)荧光强度在一定浓度 范围内与荧光物质浓度成正比,用标准曲线法对样 品进行定量分析。
荧光和示差检测器
注意事项:
a: 洗脱液的组成一定要恒定,不能使用梯度洗脱。 b: 不能使检测池带压工作,在与其它检测器串联使用时应 放在最后。 c: 流速要恒定,泵的流速波动要小于0.5%,使用往复泵时 要用阻尼装置。 d: 温度要恒定,恒温控制要达±10-4℃,在使用时预热时间要 充足,否则基线漂移十分严重 。
示差折光检测器
原理:
示差折光检测器是通过连续测 定色谱柱流出液折射率的变化 而对样品浓度进行检测的。检 测器的灵敏度与溶剂和溶质的 性质都有关系,溶有样品的流 动相和流动相本身之间折射率 之差反映了样品在流动相中的 浓度。 即:R=Zci(ni-n0) 其中,R:响应信号 Z:仪器常 数 ci:溶质的浓度 ni:溶质的折射 率 n0:溶剂的折射率
优点: a: 灵敏度非常高,其检出限可达10-9g/ml,(比紫外检测 器高2—3个数量级,适合于痕量分析 ) b: 只要选做流动相的溶剂不会发射荧光,就可以用于梯 度洗脱 c: 对仪器的稳定性(如温度和压力的稳定性)依赖较小 d: 选择性好,优于紫外 e:线行范围较宽 f:受外界条件影响较小 缺点: 荧光检测器的高选择性优点在一些情况下,也是该检测器 的缺点。因为不是所有的化合物在选择的条件下都能发生 荧光,所以荧光检测器不属于通用型检测器,与紫外-可 见光检测器相比,应用范围较窄。
荧光检测器和示差折光检测器的 原理及适用的检测对象
荧光检测器
原理:
物质的分子或原子经光照射后,有些电子被激发至较高的能级, 这些电子从高能级跃至低能级时,物质会发出比入射光波长较长的光, 这种光称为荧光。荧光检测器就是在样品的激发波长处检测发射光的 强弱. 对于稀溶液,荧光强度与荧光物质溶液浓度、摩尔吸光系数、吸 收池厚度、入射光强度、荧光的量子效率及荧光的收集效率等成正相 关。在其它因素保持不变的条件下,物质的荧光强度与该物质溶液浓 度成正比。 荧光强度: F=2.303KQI0εbc 其中,F:荧光强度 K:荧光收集效率Q: 量子效率(即发射辐射的光子数通常都少于吸收辐射的光子数) I0:入射光强度 ε:摩尔吸光系数 b:吸收池厚度
荧光检测器原理
荧光检测器原理荧光检测器是一种利用物质在受激光照射后发出的荧光来进行检测和分析的仪器。
它广泛应用于生物医药、环境监测、食品安全等领域,具有高灵敏度、高选择性、高分辨率等优点。
荧光检测器的原理是基于物质在特定激发波长下吸收能量后,激发到高能级,然后在退激发过程中发射荧光的现象。
下面将详细介绍荧光检测器的原理及其应用。
荧光检测器的原理主要包括激发和发射两个过程。
激发过程是指当物质受到特定波长的激发光照射后,其内部电子由基态跃迁到激发态,吸收激发光的能量;而发射过程则是指激发态的电子在退激发时,释放出能量,发出荧光。
荧光的发射波长和强度与物质的种类和浓度有关,因此可以通过检测荧光信号来实现对物质的定量和定性分析。
荧光检测器的应用非常广泛。
在生物医药领域,荧光检测器被用于DNA测序、蛋白质分析、细胞标记等方面,具有高灵敏度和高通量的特点,能够实现对微量生物分子的快速检测。
在环境监测领域,荧光检测器可以用于水质、大气、土壤等环境样品中有机污染物的检测,具有快速、准确的优势。
在食品安全领域,荧光检测器可以用于食品中有害物质的检测,如农药残留、食品添加剂等,能够保障食品安全。
除了以上应用外,荧光检测器还广泛应用于药物研发、化学分析、材料科学等领域。
随着科学技术的不断进步,荧光检测器的灵敏度和分辨率不断提高,使其在更多领域发挥重要作用。
同时,荧光检测器的自动化程度也在不断提高,使得实验操作更加简便、快速。
总的来说,荧光检测器作为一种重要的分析仪器,具有广泛的应用前景和发展空间。
通过对荧光检测器原理的深入理解和技术创新,将进一步推动其在生物医药、环境监测、食品安全等领域的应用,为人类健康和环境保护做出更大的贡献。
荧光检测器
荧光检测器检测器故障和解决方法1.检测器性质概述检测器是液相色谱系统的“眼睛”,测量离开柱的样品的浓度或质量。
光电检测器测量柱流出物的光吸收、荧光和折光率的变化。
电化学和电导检测器溶液的变化。
特殊的样品用特殊的检测器。
不合适的检测器测得的结果也不可靠。
2.常出现的UV检测器故障故障类型故障率(%)噪音 26漂移 12灵敏度 9灯寿命 24气泡 7 在检测生物样品时可能为主要故障池污染 6其他 8无故障 113.具体故障与解决a.灯故障主要是灯失灵或能量衰减以及灯引起基线噪音。
除EC外,检测器中灯是重要部件。
灯失灵,明显地引起检测器信号总下降。
多数检测器有观察孔或指示器,由此可看见灯工作的情形。
但是不可以直接观察紫外灯,因为紫外线会损伤眼睛。
基线噪音这是灯失灵更普遍的故障。
氘灯打开后有30分钟的最大噪音,所以每次使用前至少预热30分钟。
换灯时要注意不能在灯上留下指痕。
因为未擦去的指痕在开灯后会引起灯表面永久性的损害。
请用软布或专用擦镜纸握住灯,在开灯之前用棉签蘸取甲醇擦去。
新装上后至少要点燃1小时以上,才能开始定量分析。
b.池故障与解决气泡是最常见故障。
瞬间而过的气泡会在色谱图上出现长噪音尖峰。
若感觉到有气泡,当将等调整670nm左右,戴上防护眼镜便可以看到池内有一个圆环,并不是清晰地绿色图像。
流动相脱气不足会产生气泡,池污染会使得故障加重。
用充分脱气的流动相可以带走气泡,或用强溶剂通过系统。
在正相和反向系统转换的时候一定要过渡。
检测器阻塞有下列现象:系统压力升高,松开检测器进口的接头压力降至正常水平。
检测器部分易发生的地方为进口管道或热交换器、池本身和出口管道。
用一般的净化的溶剂去掉阻塞可能不奏效但可以试试。
若是厂家标明耐高压,可用泵打溶剂反冲,常可以去掉堵塞。
压力不要超过6MPa.正常的池不可用此法,一般情况请咨询厂家的维护工程师较好。
c.池阻塞和污染,如确定是池堵塞,可用注射器回抽溶剂或用泵反冲(耐高压),一般能疏通。
综合楼施工主要机械设备主要材料构配件供应计划
综合楼施工主要机械设备主要材料构配件供应计划1 施工机械及工器具需用量计划1.1 土建工程主要施工机械计划土建工程主要施工机械计划表1.2安装工程施工机械及工器具需用量计划安装工程施工机械及工器具需用量计划表2 检验和检测设备仪器需用量计划2.1土建工程检验和检测设备仪器需用量计划土建工程检验和检测设备仪器需用量计划表2.2安装工程检验测量和试验设备需用量计划安装工程检验测量和试验设备需用量计划表3 主要材料、构配件供应计划安排3.1主要材料采购程序: 工程材料采购流程图:3.2、编制需用计划:项目部技术员应在每月25日前将下月需用计划编制出来,并报项目技术经理程师审核,项目经理批准。
项目资料员根据材料情况发往项目工程监理公司或商务部。
3.3顾客财产的验收、贮存及发放:顾客提供的物资进场后,项目部的物资管理部门组织技术、质保部门对顾客提供的物资进行验证,核对所领取的物资是否与顾客提供的物资计划中所提供的品种、规格、数量、材质相符,物资的检验、试验文件是否齐全,是否符合环保要求,物资管理人员按规定对顾客的物资进行标识。
对需要通过试化验手段检验其合格性的,由物资部门负责委托是实施。
顾客提供的物资到达现场后,应核对以下资料:——到货清单中的产品名称、规格、型号、数量等是否与需用计划一致;——到货实物与到货清单是否一致;——产品合格证、使用说明书、质量保证证明等(进口物资应附商检报告)。
顾客提供的物资经验收合格后,由顾客代表和我方验收代表共同确认产品到货清单,办理交接手续。
如物资检验发现不合格,按《不合格品管理程序》处理。
顾客提供物资的贮存和维护,物资经检验或验收合格后,物资部门才能办理入库手续,应单独建帐。
顾客提供的资质应与其它来源的同类资质分开存放,并作好标识和防护。
3.4分供方评价:负责采购的部门应根据采购的内容,对需要评价的潜在的生产商、供应商和工程分包商,进行充分的市场调研,并在此基础上发出标书前至少3天编制《供方评价计划》,经项目部经理批准后,成立评价小组。
荧光检测操作规程
荧光检测操作规程1. 引言荧光检测是一种常用的生物学实验技术,广泛应用于分子生物学、细胞生物学、药物研发等领域。
本文档旨在介绍荧光检测的基本操作规程,包括实验前准备、仪器操作、数据分析等方面的内容,以帮助实验人员正确进行荧光检测实验并获得可靠的结果。
2. 实验前准备在进行荧光检测实验之前,需要进行一些实验前准备工作。
2.1 实验材料准备准备充足的实验材料,并保证其质量和纯度。
常用的实验材料包括荧光探针、试剂盒、实验动物样品等。
根据具体实验要求,选择适当的实验材料。
2.2 仪器设备准备确保荧光检测所需的仪器设备正常运行。
常用的仪器设备包括荧光显微镜、荧光分光光度计、流式细胞仪等。
在实验开始前,检查仪器设备的状态,确保其正常工作。
2.3 样品处理准备对样品进行适当的处理和准备。
根据实验要求选择适当的样品处理方法,如提取样品总RNA、制备蛋白质样品等。
确保样品处理的准确性和实验结果的可靠性。
3. 仪器操作在进行荧光检测实验时,需要正确使用仪器设备,并根据实验要求进行仪器操作。
3.1 荧光显微镜操作荧光显微镜是用于观察荧光信号的重要仪器。
在操作荧光显微镜时,需要注意以下几点:•打开荧光显微镜前,确保其内部和镜头表面已经清洁,避免灰尘等杂质对观察结果的影响。
•根据实验要求选择合适的荧光探针,并进行标记处理。
•将标记好的样品加到载玻片上,加入适当的显微镜缓冲液。
•将载玻片放入荧光显微镜载物台上,调节适当的放大倍数和曝光时间。
•观察荧光显微镜图像,记录相关数据或拍摄图像。
3.2 荧光分光光度计操作荧光分光光度计是用于荧光信号检测和定量的重要仪器。
在操作荧光分光光度计时,需要注意以下几点:•打开荧光分光光度计前,先进行空白校准,以消除仪器背景信号的影响。
•根据实验要求选择适当的荧光探针,并进行标记处理。
•将标记好的样品加入荧光分光光度计样品池中,调节适当的激发波长和发射波长。
•测量样品的荧光强度,并记录测量结果。
pe-cy7结构
pe-cy7结构
PE-CY7是一种荧光染料,常用于细胞标记和流式细胞术中。
它具有强大的荧光信号和良好的稳定性,被广泛应用于生物医学研究领域。
在细胞标记中,PE-CY7可以与特定的抗体结合,用于检测和定位特定的细胞表面标记物。
通过将PE-CY7标记的抗体与细胞混合,可以使染料与目标蛋白结合,从而实现对细胞的精确检测和分析。
PE-CY7的强荧光信号使其成为流式细胞术中的理想选择。
流式细胞术是一种高通量的细胞分析技术,可以对数千个细胞进行快速、准确的检测和分析。
PE-CY7的荧光信号可以与其他染料的信号进行区分,从而实现多参数的细胞分析。
PE-CY7的稳定性也是其优点之一。
在实验条件下,PE-CY7的荧光信号可以保持稳定,不容易受到光照、温度等因素的影响。
这使得研究人员可以在不同的实验条件下使用PE-CY7,获得可靠的结果。
除了在实验室研究中的应用,PE-CY7也被广泛应用于临床诊断。
通过标记特定的抗体,PE-CY7可以用于检测和诊断多种疾病,如肿瘤、感染和自身免疫性疾病等。
这些应用为临床医生提供了更准确和快速的诊断手段,有助于改善患者的治疗效果。
PE-CY7作为一种荧光染料,具有强大的荧光信号和稳定性,被广泛应用于细胞标记和流式细胞术中。
它在生物医学研究和临床诊断中发挥着重要作用,为科学家和医生提供了有力的工具,推动了生命
科学的发展和医学的进步。
荧光光谱f7000
荧光光谱f7000
荧光光谱仪是一种用于测量物质荧光光谱的仪器。
它通过激发物质并测量其发射的荧光来确定物质的化学成分和结构。
荧光光谱仪通常由光源、单色器、样品室、检测器和数据处理系统组成。
F7000 是一款高性能的荧光光谱仪,具有高灵敏度、高分辨率和高稳定性等特点。
它采用了先进的光学设计和电子技术,能够快速、准确地测量各种物质的荧光光谱。
F7000 的主要特点包括:
1. 高灵敏度:采用了高灵敏度的检测器和优化的光学系统,能够检测到极低浓度的荧光物质。
2. 高分辨率:具有高分辨率的单色器,能够分辨出细微的光谱结构。
3. 高稳定性:采用了先进的电子技术和温度控制系统,能够保证仪器的长期稳定性和可靠性。
4. 操作简便:具有直观的用户界面和自动化的操作流程,方便用户进行实验操作和数据处理。
F7000 广泛应用于化学、生物、材料等领域的研究和分析。
它可以用于检测荧光物质的浓度、研究荧光物质的结构和性质、分析生物分子的相互作用等。
荧光检测器原理
荧光检测器原理
荧光检测器是一种用于检测和测量荧光信号的仪器。
其原理基于荧光现象,即物质吸收光能后,发生电子激发跃迁,从高能级返回到低能级时会放出荧光光子。
荧光检测器主要包括激发光源、样品槽、光学系统和光电检测器等部分。
其中激发光源会产生一定波长的光,并通过光学系统引导到样品槽中。
样品槽中的样品会吸收激发光并激发,产生荧光信号。
荧光信号经过光学系统聚焦后,射入光电检测器中。
光电检测器会将荧光信号转化为电信号,并放大转换,最终输出给显示设备或记录仪等。
荧光检测器的灵敏度和准确性取决于多个因素,包括激发光源的能量和稳定性、光学系统的传输效率、样品的浓度和荧光量子产率、光电检测器的响应范围等。
荧光检测器广泛应用于生命科学、材料科学、环境监测、分析化学等领域。
常见的应用包括荧光标记的蛋白质定量、细胞活性检测、药物筛选、环境污染物检测等。
通过检测和分析样品中的荧光信号,荧光检测器能够提供关于样品组分、浓度和活性等信息,为科学研究和工业应用提供重要的数据支持。
f-7000 荧光光谱仪仪器参数
一、荧光光谱仪的原理和应用荧光光谱仪是一种用于测量物质荧光发射光谱的仪器。
它利用物质受到紫外或可见光激发后发出的荧光来进行分析和检测。
荧光光谱仪广泛应用于生物医药、环境监测、食品安全等领域,具有灵敏度高、分辨率好、快速准确等特点。
二、荧光光谱仪的参数和规格1. 光源:荧光光谱仪一般采用氙灯或汞灯作为激发光源,氙灯的波长范围广,能够提供较强的激发光,而汞灯则具有比较稳定的输出功率。
2. 分光器:荧光光谱仪的分光器通常采用全息光栅或单色器,能够对荧光光谱进行高效分光和检测。
全息光栅具有分辨率高、光谱范围宽的优点,而单色器则能够提供较高的光谱分辨率。
3. 探测器:荧光光谱仪的探测器一般采用光电二极管(PMT)或光电倍增管(PMT)进行荧光信号的检测和转换。
PMT具有灵敏度高、响应速度快的特点,但对环境要求较高;而PMT则可适用于较恶劣的环境条件下。
4. 光谱范围:荧光光谱仪的光谱范围通常覆盖200-800nm,不同型号的荧光光谱仪具有不同的光谱范围和分辨率。
5. 数据处理系统:现代荧光光谱仪通常配备有先进的数据处理系统,能够实现数据采集、分析和报告输出等功能,提高了检测的自动化程度和准确性。
6. 标定和验证:荧光光谱仪的参数需要经过定期的标定和验证,以确保其检测结果的准确性和可靠性。
三、荧光光谱仪的操作和维护1. 操作:使用荧光光谱仪时,应严格按照操作手册的要求进行操作,保证仪器正常工作。
在操作过程中,应注意仪器的稳定性和光路的清洁,避免外界光线的干扰。
2. 维护:定期对荧光光谱仪进行维护保养,清洁光路和探测器,定期更换光源等关键部件,保证仪器的稳定性和准确性。
四、荧光光谱仪的应用荧光光谱仪在生物医药领域广泛应用于蛋白质、核酸、细胞等生物分子的检测和定量分析;在环境监测领域可以用于水质和大气等环境样品的有机物和金属离子的检测;在食品安全领域可用于食品中有毒物质和添加剂的分析等。
五、总结荧光光谱仪作为一种先进的分析仪器,具有灵敏度高、分辨率好、快速准确等特点,广泛应用于生物医药、环境监测、食品安全等领域。
粮油质量检验员职业技能鉴定站参考资格条件
附件5:粮油质量检验员职业鉴定站参考资格条件一、编制说明为促进职业技能鉴定站的管理工作规范化、科学化,制定本资格条件(以下按照40人/周期标准设置)。
二、适用范围本标准适用于鉴定初级、中级、高级、技师、高级技师粮油质量检验员的职业技能鉴定站。
三、人员配置(一)站长负责鉴定站的全面管理工作,具有本专业高级专业技术职务或高级技师以上职业资格,大专以上文化程度,从事本专业工作15年以上,熟悉职业技能鉴定有关政策和培训考核工作。
(二)副站长协助站长管理鉴定站的日常工作,具有本专业高级专业技术职务或高级技师以上职业资格,大专以上文化程度,从事本专业工作12年以上,熟悉职业技能鉴定有关政策和培训考核工作。
(三)工作人员1.办公室人员:协助站长管理职业技能鉴定站日常事务;承担职业技能鉴定考场的具体工作。
具有大专以上文化程度,熟悉职业技能鉴定考核工作。
2.考评人员:自有考评人员不得少于3人。
考评员要具有本专业高级专业技术职务或高级技师以上职业资格,持有劳动部门颁发的考评人员资格证书。
3.考务人员:能熟悉进行计算机操作,负责参加鉴定人员的报名、造册、办证等工作。
具有高中以上文化程度,熟悉本职业技能鉴定工作。
4.设备维修、材料管理人员:负责鉴定站的设备维修及材料管理工作。
具有大专以上文化程度,熟悉设备原理及使用,并持有相关专业职业资格证书。
5.财会人员:按财务管理规定。
负责鉴定收费和日常财务管理工作。
必须持有财务人员资格证书。
四、场地、设备的配置要求(一)场地1.办公室用房及相应办公设备:办公桌椅、保险柜、计算机、打印机、文件档案柜等。
配置使用职业技能鉴定国家考务管理系统。
2.理论考试:不少于两个标准教室,配备课桌椅、讲台、黑板等设备,具有良好的照明和通风条件。
3.鉴定场地:(1)具备试剂库、仪器库、样品室等仓库,试剂库内应具备常用化学试剂;仪器库内应具备常用玻璃仪器等实验仪器;样品室应备有样品保存所需的橱柜、冰箱等设施。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
附件分包一、材料光学性能测试仪主要组件:光辐射数据记录仪(TRM-FX2) 1 套光辐射传感器(TBQ-4-3A) 1 套光源发射器模块(TRM-FX2B) 1 套材料光学性能分析软件(TRM-FX2) 1 套数据通讯线及配套线缆(标准) 1 套技术指标:1.测量范围:0-100%2.重复精度:0.3%3.环境温度:23℃±5℃4.相对湿度:<85%5.电源:220V±10%6.主机性能:TRM-FX2材料光学性能测试仪,采用高性能微处理器为主控CPU,大容量数据存储器,可连续存储整点数据100天以上,数据采样率高于0.5秒/通道,工业控制标准设计,便携式防震结构,大屏幕汉字液晶显示屏,轻触薄膜按键,操作简单。
适合在恶劣工业环境使用。
具有停电保护功能,当交流电停电后,由充电电池供电,可维持48小时以上。
6.1外观尺寸:金属外壳350×150×300(mm)6.2存储容量:3000条数据6.3存储内容:时间,总辐射瞬时功率,反射辐射的瞬时功率,反射率,吸收率,透光率。
6.4显示内容:时间,总辐射瞬时功率,反射辐射的瞬时功率,反射率,吸收率,透光率。
6.5通讯方式:标准RS232接口与管理微机有线连接,实时传送采集数据,并可下载数据存入微机。
7.材料光学性能分析软件在windows98以上环境即可运行,实时显示各路数据,每隔10秒更新一次,检测数据自动存储(存储时间可以设定),实时显示测试结果,自动计算并绘制反射率,吸收率,透光率曲线图,显示材料对紫外光,可见光,红外光的反射吸收比例与打印机相连自动打印,数据存储量达十年以上,数据存储格式为EXCEL标准格式可供其它软件调用。
8.光辐射传感器采用专业光辐射原理设计,一套分三种光接收器(光谱范围:280---3000nm,400---3000nm,700---3000nm),可测试材料对紫外(280—400nm),可见(400—700nm),红外光(700—3000nm)的反射率,吸收率,透光率。
8.1 测量范围:0----2000W8.2 测量精度:小于5%8.3 分辨率:1W8.4 光谱范围:A:280---3000nm, B:400---3000nm, C:700---3000nm分包二、太阳辐射监测系统主要组件:多通道太阳辐射记录仪(PC-2B) 1 台总辐射表(TBQ-2) 1 台自动跟踪直接辐射表(TBS-2-2) 1 台散射辐射表(TBD-1) 1 台净全辐射表(TBB-1) 1 台反射辐射表(TBQ-2) 1 台分光谱辐射表(紫外、可见、近红外)(TBQ-4-3) 1 套长波辐射表(TBL-1) 1 台辐射观测台架(PC-2-TJ) 1 台太阳辐射站观测软件(光盘) (PC-2B) 1 张辐射表专用电缆(20米/套) 1 套无线通讯控制器(GSM/GPRS) 1 套技术指标:测量内容:总辐射、散射辐射、直接辐射、反射辐射、净全辐射,紫外光、可见光,近红外光,远红外光,日照时间。
1、总辐射水平表面上,在2π立体角内所接收到的太阳直接辐射和散射太阳辐射之和称为总辐射(短波)。
总辐射是辐射观测最基本的项目。
总辐射用总辐射表(亦称天空辐射表)测量。
01.光谱范围:280----3000nm;02.测试范围:0~2000W/m2;03.精度:<5%;04.分辨率:1W/m2,0.01MJ/ m2;2、净全辐射由天空(包括太阳和大气)向下投射的和由地表(包括土壤、植物、水面)向上投射的全波段辐射量之差称为净全辐射,简称净辐射。
净全辐射是研究地球热量收支状况的主要资料。
净全辐射为正表示地表增热,即地表接收到的辐射大于发射的辐射,净全辐射为负表示地表损失热量。
净全辐射用净全辐射表测量。
01.光谱范围:280-----50000nm ;02.测试范围:-2000~+2000W/m2;03.精度:<5%;04.分辨率:1W/m2,0.01MJ/ m2;3、直接辐射测量垂直太阳表面(视角约0.5°)的辐射和太阳周围很窄的环形天空的散射辐射称为太阳直接辐射。
太阳直接辐射是用太阳直接辐射表(简称直接辐射表或直射表)测量。
日照时数定义:为太阳直接辐照度达到或超过120W/m2时间段的总和,以小时为单位,取一位小数。
日照时数也称实照时数。
01.光谱范围:280----3000nm;02.测试范围:0~4000W/m2;03.自动跟踪器电源:DC:6V±l5% AC 220V±l0% ;04.精度:<5%;05.分辨率:1W/m2,0.01MJ/ m2;06.日照时间:范围:0—24小时,精度:0.1小时;4、散射辐射和反射辐射辐射中把来自太阳直射部分遮蔽后测得为散射辐射或天空辐射。
感应面朝下所接的为反射辐射。
散射辐射和反射辐射都是短波辐射。
这两种辐射均用总辐射表配上有关部件加以测量。
01.光谱范围:280----3000nm;02.测试范围:0~2000W/m203.精度:<5%;04.分辨率:1W/m2,0.01MJ/ m2;5.太阳分光谱辐射测量技术指标:01.光谱测量范围:分光谱辐射表:(3台)紫外辐射UV AB(280--400nm);光合辐射(光量子数)(400--700nm);近红外辐射(700--3000nm) ;长波辐射表:远红外辐射(地球辐射)(3000---500000 nm);02.测试范围:0~+2000W/m203.精度:<5%;04.分辨率:瞬时值:W/m2,累计量:0.01MJ/ m2;6.PC—2B型多通道太阳辐射记录仪采用高性能微处理器为主控CPU,大容量数据存储器,可连续存储数据(存储时间可以设定),工业控制标准设计,便携式防震结构,大屏幕汉字液晶显示屏(一屏显示多路监测要素,可替代微机),轻触薄膜按键。
适合在恶劣工业环境使用。
具有停电保护功能,当交流电停电后,由充电电池供电,可维持72小时以上,即可与微机同时监测,又可以断开微机独立监测。
01.显示方式:大屏幕液晶汉字及图形显示,一屏显示多路数据, 液晶尺寸:115*65(mm),记录仪具有先进的轻触薄膜按键,操作简单,实现对各路数据的实时观测;02.仪器尺寸:340*150*300(mm);03.重量:6.5Kg,金属外壳;04.工作环境:-40℃~+70℃,相对湿度小于90%;05.通道数:24通道;06.输入范围:±25Mv;07.准确度:0.5%;08.显示方式:大屏幕汉字液晶图形显示09.分辨率:1W/㎡;10.显示内容:日期,时间,辐射瞬时值、小时累计量及最大值、日累计量及最大值;11.存储内容:日期,时间,辐射瞬时值、小时累计量及最大值、日累计量及最大值;12.供电方式:采用交直流两用供电方式,在没有交流电现场由充电电池供电,同时也可配太阳能电池对蓄电池充电,可保证系统在没电地区常年稳定工作;机内电池连续工作时间:大于3天;太阳能电池功率:15瓦(选配);具有交流电(220V)与太阳能电池双充电功能。
AC:220V±10%50Hz DC:12V 可外接太阳能电池板;13.通讯接口:标准RS232计算机通讯口;配USB/RS232转换器可与微机USB接口通讯,配GSM无线通讯控制器,可实现数据远程遥测。
14.测试周期:<30mS;15.显示周期:10S;16.系统软件:太阳辐射监测软件(符合气象监测标准)实时显示各路辐射瞬时值,累计量(小时,日);17.存储容量:>6000条数据。
分包三、太阳光谱分析系统:主要组件:技术指标:1.系统测量光谱范围:总辐射(280---3000nm), 紫外(280----400nm), 紫蓝(400---500nm)绿光(500---600nm), 红橙光(600---700nm), 可见光(400---700nm),近红外(700---760nm),红外(760---3000nm), 远红外(3000----50000nm)2.光谱强度范围:0---2000W/m2两套分光谱表同时测量(一套正对天空,一套对测量点)可算出该点的太阳光谱反射率(反射率定义:物体对入射辐射的反射部分称为反射辐射,反射辐射对入射辐射之比称为反射率。
)3.TBQ-4-6分光谱辐射表技术参数:01.灵敏度:7~14μV/W.m-2 ;02.响应时间:小于20秒(99%);03.内阻:小于400Ω;04.温度特性:约0.05%℃(温度环境-40℃~+50℃范围内);05.稳定性:不大于±2% ;06.余弦:天顶角0°~70°,偏离标准±3%;天顶角70°~80°,偏离标准±7%;07.方位:无;08.光谱范围:①280~3000nm ②400~3000nm ③500~3000nm④600~3000nm ⑤700~3000nm ⑥760~3000nm;09.工作环境:-50℃~+50℃,相对湿度90%(40℃);10.重量:2.5kg/台;11.测量精度:小于5%;12.测量范围:0~2000W/ m24.TBL-1长波辐射表为测量太阳(向上)或地球(向下)的长波辐射而设计的。
技术参数:01.时间响应:≤30s(99%);02.内阻:约1000Ω;03.余弦:≤±10% ;04.光谱范围:3000~50000nm;05.工作环境:-50℃~+50℃;06.重量:2.5kg;07.测量范围:0~2000W/m208.精度:小于5%;5.PC-2B型多通道太阳辐射记录仪:技术参数:01. PC-2B型多通道太阳辐射记录仪采用高性能微处理器为主控CPU,大容量数据存储器,可连续存储正点数据3个月以上(存储时间可以设定),工业控制标准设计,便携式防震结构,大屏幕汉字液晶显示屏(一屏显示多路监测要素,可替代微机),轻触薄膜按键。
适合在恶劣工业环境使用。
具有停电保护功能,当交流电停电后,由充电电池供电,可维持72小时以上,即可与微机同时监测,又可以断开微机独立监测。
02.显示方式:大屏幕液晶汉字及图形显示,一屏显示多路数据, 液晶尺寸:115*65(mm)。
记录仪具有先进的轻触薄膜按键,操作简单,实现对各路数据的实时观测。
03.仪器尺寸:340*150*300(mm);04.重量:6.5Kg,金属外壳;05.工作环境:-40℃~+60℃, 相对湿度小于90%;06.通道数:24通道;07.输入范围:±25mV;08.准确度:0.5%;09.内分辨率:±1μV;10.显示精度:1W;11.显示内容:日期,时间,辐射瞬时值、小时累计量及最大值、日累计量及最大值,瞬时反射率值;12.存储内容:日期,时间,辐射瞬时值、小时累计量及最大值、日累计量及最大值,瞬时反射率值;13.供电电压:AC:220V±10%50Hz DC:12V 可外接太阳能电池板;14.通讯接口:标准RS232计算机通讯口;15.测试周期:30mS;16.显示周期:10S;17.微机系统软件:实时显示各路光谱辐射瞬时值,累计量(小时,日),反射率值,光谱曲线图;6.系统工作环境:工作环境: 温度:-40℃~+60℃;相对湿度:小于90%;。