比色计
余氯比色计的用法
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余氯比色计的用法
余氯比色计,用于快速检测水中余氯。
余氯比色计的操作方法
余氯比色计是一种便携的、用于快速检测水中余氯的仪器,通常分为主机部分和配套试剂部分。
原理是先用特定的试剂将样品中的余氯进行显色反应,然后通过主机的进行检测,主机相当于一台分光光度计。
下面要来了解的是余氯比色计的操作方法,一起来了解下吧。
余氯比色计仪器操作:
1、按下POWER键开启比色计。
2、仪器显示测量模式“CL”,若使用的是比色计,按下“MODE”键选择测量模式。
3、在一比色皿内装入10mL样品,拧上盖子。
然后将比色皿放入比色计样品室内,注意比色皿上的标识与比色计上的标识对齐。
4、按下“ZERO/TEST”键。
5、比色计闪烁“CL”约3秒。
6、比色计显示测量结果,说明进行了零点校正。
7、完成零点校正之后将比色皿从比色计的样品室中取出。
8、往样品中加入试剂,待完成显色反应后显示特殊的颜色(见测量方法)。
9、拧上比色皿盖子,再将比色皿放入比色计样品室中,注意比色皿上的三角标识与比色计上三角的标识对齐。
10、按下“ZERO/TEST”测量。
11、比色计闪烁“CL”约3秒。
12、比色计显示测量结果说明完成测量,读数即为余氯浓度。
13、重复上述步骤完成其它样品的测量。
罗维朋比色计检定规程
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罗维朋比色计检定规程1范围本规程适用于以罗维朋颜色系统及颜色单位而工作的比色计的定型鉴定、样机试验、首次检定、后续检定和使用中检验。
不适用以朗伯定律、比尔定律等吸收定律为工作原理的吸收比色测量仪器。
2引用文献GB/T 3979-1997《物体色的测量方法》GB/T3977-1997《颜色的表示方法》JJF 1059-1999《测量不确定度评定与表示》GB-5525-85《植物油检验,透明度、色泽、气味、滋味鉴定法》使用本规程时,请注意使用上述文献的现行有效版本。
3术语下列术语适应于本规程3.1罗维朋单位英国颜色科学工作者约瑟夫罗维朋在19世纪(1887年)创造并发展到今天的罗维朋颜色系统Lovibond色标,其计量单位称为罗维朋单位,(与其有关内容在概述中有说明)。
3.2颜色匹配适当调整一种颜色刺激使之与给定的颜色刺激能产生相同的颜色感知。
3.3 颜色相减混合匹配原理对于一束光使用不同的色料来排除(吸收)其中某些光的能量,其结果将使光色发生改变。
例如把不同滤光片串联安置时就发生减色法混色匹配。
4概述4.1 罗维朋比色计的用途罗维朋比色计也称(罗维朋)比较测色计或罗维朋色辉仪。
它采用一种特殊的颜色系统和色度单位(色标),主要以目视的方法来实现对被测对象颜色的测量。
由于罗维朋比色计上的标准色片的各种组合可以匹配几乎所有样品的颜色,而具有独特的使用价值。
该仪器广泛应用于透明产品的测量,如测量食用油(各种油品)、脂类、树脂、糖浆、化学品等有色液体样品,也可测量固体、粉状、糊状反射样品。
国际上通行用其色度单位作食用油色泽的质量控制标准,我国在食用油强制性标准中使用。
它是一种国际公认的权威性颜色测量仪器。
4.2 罗维朋比色计的结构罗维朋比色计(简称仪器,以下同)由观测系统(包括目镜筒、白板背景观测室)样品室、滤色片组和滤色片架、光源(充气钨丝灯)以及样品池等一些附件所组成。
如图1到图4所示。
4.3 罗维朋比色计的工作原理仪器自身带有Lovibond色标,是一套从淡色到深色,分为红黄蓝三个颜色系列的标准滤色片。
余氯总氯比色计安全操作及保养规程
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余氯总氯比色计安全操作及保养规程余氯和总氯是表征水质的重要指标,常用于检测饮用水、游泳池水等场合。
余氯总氯比色计是一种简便、快速检测水中氯含量的仪器,但在操作过程中仍需注意安全事项,下面介绍余氯总氯比色计的安全操作及保养规程。
安全操作1.操作前应认真阅读使用说明书,了解仪器的组成、功能和操作方法;2.在使用之前,应检查仪器的工作电压符合使用要求,使用正确型号的电池,并检查电池的电量是否充足;3.操作前应将余氯总氯比色计平放在水平桌面上,保证各部位平衡稳定,防止倾斜造成的读数误差;4.操作时应佩戴手套、口罩、护目镜等个人防护装备,避免皮肤接触、吸入或摄入样品、试剂等有害物质;5.仪器中的试剂和溶液为腐蚀性、刺激性物质,应禁止直接接触皮肤。
如皮肤不慎与试剂接触,请及时用大量清水冲洗,并就医处理;6.严禁将仪器内的试剂和溶液食用或饮用,一旦发生意外应立即就医救治;7.操作过程中,严禁使用尖锐器具等物品损伤仪器的各部分。
保养规程1.操作结束后,应清理余氯总氯比色计的外部和内部,以避免试剂残留腐蚀和影响仪器精度为因素;2.外部清洗:使用干净的清水和海绵或软布沾湿后擦拭仪器表面,不要使用有擦伤的或腐蚀性的清洁剂,以免对外观造成损伤;3.内部清洗:把试剂、溶液和使用过的量筒等清理干净,以防物质残留粘连对仪器正常使用造成影响;4.定期校准仪器:随着时间的推移,仪器的测量精度会有所下降,因此需要定期校准仪器,以确保测量结果的准确性和可靠性;5.存放方式:余氯总氯比色计应存放在干燥、通风的地方,避免潮湿和阳光直射。
长期不使用时,应将电池取出。
小结:余氯总氯比色计是一种方便、快速测定水中氯含量的仪器。
操作前应严格遵守安全规程,保护好仪器以及使用人员的健康。
在仪器操作完成后,及时清洁和校准仪器,延长仪器的使用寿命,确保测量结果的准确和可靠性。
臭氧比色计 操作手册说明书
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臭氧比色计操作手册哈维森(苏州)环境科技有限公司Harveson(SuZhou)Environmental Technology Co., Ltd.目录一、产品介绍 (1)二、操作说明 (2)三、注意事项 (7)四、仪器及附件清单 (7)五、电池安装及更换 (8)六、显示符号及含义 (8)七、产品维修测试 (9)八、售后服务 (9)一、产品介绍1.1测试原理基于碘化钾-DPD(N,N-二乙基对苯二胺)法的原理检测,在碘化钾存在的条件下,臭氧与DPD试剂反应,使样品溶液呈红色,显色深浅与样液中臭氧浓度成正比。
1.2应用范围适用于采用臭氧消毒的各种水体消毒过程中及残留臭氧浓度的测定。
显示屏以mg/L 来直接显示样品中臭氧的浓度。
1.3执行标准: Q/HK 0803151.4仪器规格⚫测定范围:0~2.50mg/L⚫光源:发光二级管(LED)⚫波长:525nm⚫读数分度:0.01mg/L⚫测试精度:≤±5%⚫电源:AAA电池4节⚫电池寿命:连续工作40小时以上⚫尺寸:159×68×35mm⚫重量:约220g(含电池)⚫工作环境:温度0~40℃;相对湿度0~90%(无冷凝)二、操作说明2.1. 面板功能键说明表1 功能键说明按键标志 按键说明功能电源键(开关键)开机只需短按一次,关机长按大约5秒以上再松开。
调零键 短按将仪器调零 读数键 短按读取结果。
功能键长按进入校准,短按显示待测参数读数键电源键 功能键显示屏调零键2.2 校准本机“工厂模式”为校准模式,为节省您创建校正曲线所必需的时间和费用,哈维森公司的比色计出厂前已经过校准。
2.3 测试方法1、打开比色计的前盖,按下“开/关”按钮,背景灯灭后进入工作状态,显示仪器程序版本号“”。
1.1002、取一洁净的比色瓶,用纯水洗涤1-2次后,加纯水至10mL刻度线。
注:加入水样后需用擦镜纸(布)或软纸(布)拭擦外壁,使外壁无水痕、指纹、灰尘等。
ph计的分类
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ph计的分类PH计是一种用于测量桶量的仪器,它的使用极为广泛,在实验室,化工,农业,环境保护等领域都有应用。
它是一个非常重要的检测仪器,可以迅速准确地测出液体中的pH值,它有很多种,今天我们就来看看它们的分类。
一、电极式PH计电极式PH计是最常用的一种PH计,它包括电极计,便携式电极PH计和PH计系统,电极PH计是检测pH值的基本仪器,它采用电极技术,通过检测液体中的电势来测量液体的pH值,它有直接读数系统,可以精确测量出pH值,仪器还可以配备温度补偿装置,有时仪器还可以配备不同类型的电极,可以检测更广泛的范围。
二、比色计比色计也是一种常用的PH计,它是一种比色测定装置,它采用酸碱底物,把反应液体放在比色杯里,然后在同一容器里加一定量的酸碱反应比色剂,比色剂与反应液体中的物质反应,当反应物质的浓度达到一定的标准时,可以观察到比色杯中比色剂的颜色发生变化,然后把颜色变化的读数转换成pH值,从而进行测定。
三、状态式PH计状态式PH计可以根据液体的变化而变化,状态式PH计是一种可以用于检测液体浓度及pH值变化的仪器,它采用一种特种检测电极,检测电极可以与液体发生物理反应,从而检测液体中的浓度及pH值变化,在实验室,状态式PH计可以迅速准确的测出液体的pH值,并给出更准确的浓度测量结果,从而为实验或分析提供准确的数据。
四、光学式PH计光学式PH计也叫作磷光计,它是一种无接触式的PH计,它采用磷光技术,利用激发磷光物质,在可见光范围内发出磷光,然后根据磷光的程度及其颜色,来测量液体的pH值,这种情况下,仪器可以迅速准确地测定液体的PH值,而且不会造成任何污染,对实验有很大的帮助。
以上就是PH计的分类,可以看出,PH计的种类也十分丰富,它们的应用非常广泛,尤其是在实验室,化工,农业,环境保护等领域,它们都可以简单,迅速准确地检测液体中的pH值,可以为实验或分析提供准确的数据,从而发挥它们的重要作用。
比色计的使用流程
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比色计的使用流程简介比色计是一种常用的实验仪器,用于测量溶液中化学物质的浓度。
本文将介绍比色计的使用流程,包括仪器准备、样本制备、操作步骤以及结果分析等。
仪器准备1.确保比色计正常工作,检查电源线是否连接稳定。
2.准备比色计所需的试剂和标准溶液。
3.清洁比色计的光学系统,包括样品池和盖板,确保无灰尘和杂质。
样本制备1.准备需要测试的样本溶液,并将其转移到比色计的样品池中。
2.根据实验要求,适时添加所需试剂或标准溶液。
3.确保样品溶液填满样品池,并尽量避免产生气泡。
操作步骤1.打开比色计的电源,保证仪器处于正常工作状态。
2.根据实验要求选择合适的波长,并在仪器中设置好。
3.使用干净的试管或移液管,将待测样品转移到比色计的样品池中。
4.选择合适的比色模式,如直接比色、差异比色或比率比色等。
5.点击开始测量按钮,等待比色计完成测量过程。
结果分析1.比色计将根据测试样品的吸光度和已知浓度曲线,计算出样品的浓度值。
2.根据实验要求,可以进行数据处理和结果解读。
3.如果需要,可以将结果记录在实验报告中,并进行相应的统计和图表分析。
注意事项1.操作比色计时,注意避免样品污染和交叉污染。
2.样品池和盖板应经常清洁,以确保准确的测量结果。
3.在操作过程中要遵循实验室的安全操作规程,避免接触有害物质或产生危险。
4.根据实验需要,及时校准比色计,并记录校准结果。
总结比色计是一种重要的实验仪器,广泛应用于化学、生物、医药等领域。
了解比色计的使用流程,可以帮助我们准确地测量溶液中化学物质的浓度,从而得到准确的实验结果。
在使用比色计时,需要注意仪器的准备、样本制备和操作步骤等细节,以保证测量结果的准确性。
比色计检定规程
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比色计检定规程全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:比色计检定规程是指在比色计使用过程中,为确保其测试准确性和可靠性,需要进行定期的检定和校准。
比色计是一种常用的实验室仪器,用于测量溶液的吸光度,通过比较待测溶液与标准溶液的吸光度差异来确定待测物质的浓度或质量。
在实验室工作中,比色计通常是一个至关重要的设备,因此检定比色计的准确性和精确度是非常重要的。
一、检定前的准备工作1. 准备标准溶液:在比色计检定过程中,需要使用具有已知吸光度的标准溶液作为参比。
选择适合待测物质性质的标准溶液,确保其纯度和浓度准确。
2. 准备校准曲线:根据实验需要,制备一条标准校准曲线,用于将比色计的测量结果转换为待测物质的浓度。
在制备校准曲线时,需要测量一系列标准溶液的吸光度,并绘制出吸光度与浓度之间的关系曲线。
3. 检查仪器状态:检查比色计的外观和功能是否正常,确保仪器表面整洁,灯源和滤光片正常工作。
如果比色计长时间未使用,要先进行预热和暗计量的功能检查。
4. 设置参数:根据实际需要,设置比色计的测量参数,包括波长、光程和光强等参数。
确保仪器的参数设置与实验要求一致。
二、比色计检定步骤1. 调零操作:在开始检定前,先进行比色计的零点校准。
将空白试剂(如纯水)放入比色计样品池中,调零后将吸光度值归零,确保基准值准确无误。
2. 测量标准溶液:依次测量标准溶液的吸光度值,并记录下对应的测量数值。
在测量过程中,应对每个标准溶液多次测量,取其平均值。
4. 比色计校准:根据标准曲线,对比色计的零点、线性范围和灵敏度进行校准。
校准过程中,需要根据实验要求调整比色计的参数,确保测量结果准确可靠。
5. 检定报告:检定完成后,编制检定报告,详细记录比色计的检定过程、结果和校准参数信息。
对于出现异常或超出精度范围的情况,要及时处理并记录。
比色计的检定周期根据实验室的具体要求和使用频率而定,一般建议定期进行检定,以确保仪器的准确性和可靠性。
1. 日常校准:对使用频率较高的比色计,建议每天进行零点校准和线性校准,保证测量结果的准确性。
比色计操作说明书
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比色计操作说明书I. 介绍比色计是一种用于分析样品浓度的仪器,通过比较样品与标准溶液之间的色差来确定样品浓度。
本操作说明书将指导用户正确操作比色计以获取准确的数据。
II. 准备工作1. 比色计器材:比色计仪器、比色管、试剂瓶、标准溶液瓶、样品瓶。
2. 标准溶液:根据需要选择适当的标准溶液,确保其浓度与样品浓度范围相匹配。
3. 样品处理:根据测定要求,将样品进行必要处理,如稀释、过滤等。
III. 操作步骤1. 准备比色管:a) 清洁比色管:使用洗涤液和水清洗比色管,确保其干净无污染。
b) 干燥比色管:将清洗后的比色管倒置晾干或用纸巾擦干。
2. 校准仪器:a) 打开比色计电源,等待仪器预热。
b) 选择适当的波长:根据试剂的吸收峰选择合适的波长,通常在试剂瓶上有标示。
c) 清洁比色仪:使用干净的布或纸巾擦拭比色仪的光源和检测窗口,确保无尘或污渍。
3. 量取标准溶液:a) 使用洗净的移液管量取一定体积的标准溶液,将其滴入一个比色管中。
b) 将比色管放入比色计中,让仪器读取标准溶液的吸光度。
4. 量取样品:a) 使用干净的移液管量取一定体积的样品溶液,将其滴入另一个比色管中。
b) 将样品比色管放入比色计中,让仪器读取样品溶液的吸光度。
5. 比较吸光度:a) 在比色计仪器上设置好标准溶液的吸光度为零点。
b) 读取样品溶液的吸光度值,与标准溶液进行比较并记录。
6. 计算浓度:a) 使用比色计仪器的计算功能,输入标准曲线的参数(标准溶液浓度和吸光度值)。
b) 输入样品溶液的吸光度值,仪器将自动计算出样品的浓度值。
IV. 注意事项1. 避免触摸比色管的透光面,以免留下指纹或其他污渍影响测量结果。
2. 在每次测量前,确保比色管干净无污染,并仔细检查光源和检测窗口的清洁度。
3. 操作过程中,避免烟尘、灰尘等干扰光线的物质接触比色管和仪器表面。
4. 操作完毕后,及时清洗比色管和仪器,并存储在干燥、无尘的环境中。
V. 故障排除1. 若比色计显示异常或无法读取吸光度,请检查电源连接和仪器设置,并重新操作。
比色计操作规程
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比色计操作规程1. 引言比色计是一种常用的实验仪器,用于定量测量和比较样品颜色的仪器。
本操作规程旨在指导操作人员正确使用比色计,并确保实验结果的准确性和可靠性。
2. 安全注意事项1) 比色计属于精密仪器,请保持仪器干净、整洁,并避免碰撞和摔落。
2) 使用时请佩戴实验室安全防护设备,如实验手套和护目镜。
3) 避免将液体或化学药品直接倒入比色计内部,以防损坏仪器。
4) 当使用有毒或刺激性物质时,请注意防护措施,并确保操作区域通风良好。
3. 准备工作1) 确保比色计已接通电源,并正常运行。
2) 清洁比色计的测量池,确保其没有尘埃、残留物或杂质。
3) 校准仪器。
根据实验要求和仪器型号,选择合适的标准样品进行校准。
4. 操作步骤1) 打开比色计的盖子,将待测样品倒入测量池中,确保样品液面接触到测量池底部。
2) 关闭盖子,并确保盖子与仪器密封良好。
3) 使用机械按钮或仪器上的触摸屏选择所需的测量参数和测量模式。
4) 开始测量。
按下开始按钮或仪器上的测量按钮,等待比色计完成测量过程。
5) 读取和记录测量结果。
根据仪器显示屏上的数值,记录并分析测量结果。
5. 后续操作1) 清洁比色计。
使用干净的纸巾或棉签擦拭测量池,确保其干燥和清洁。
2) 关闭比色计。
将比色计的电源关闭,并拔出电源插头。
6. 故障排除1) 测量结果异常或显示屏无显示:检查电源是否接通、仪器是否正常开启,并重新进行测量。
2) 测量池内有杂质或污渍:清洁测量池并重新进行测量。
3) 仪器发出异常噪音:停止使用比色计,并联系维修人员进行检修。
7. 常见应用领域比色计广泛用于各个行业,如化学、食品、药品、纺织、医疗等,用于分析控制、质量检测、色彩匹配等。
8. 结论准确和规范操作比色计对于获得可靠的实验结果至关重要。
遵循本操作规程,操作人员能够正确使用比色计,确保实验的准确性和可重复性。
总结:本操作规程详细介绍了比色计的使用方法和操作流程,并指导操作人员注意安全事项和维护仪器的方法,以确保实验结果的准确性和可靠性。
比色计的使用流程
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比色计(Colorimeter)是一种用于测量物质颜色的仪器。
它通过比较样品和标准溶液之间的颜色差异来确定样品的浓度,广泛应用于化学、生物学、环境科学等领域。
本文将为大家介绍比色计的使用流程,帮助读者了解如何正确操作比色计进行实验。
一、比色计的原理在介绍比色计的使用流程之前,我们先来了解一下比色计的原理。
比色计的原理基于比色法,即通过比较样品溶液和标准溶液之间的颜色差异来推断样品的浓度。
比色计通过光源发射出的特定波长的光线照射样品,样品吸收或透射部分光线,其余光线通过检测器接收。
检测器将接收到的光信号转换为电信号,并转换为浓度读数显示在仪器上。
二、比色计的使用流程2.1 准备工作在使用比色计之前,需要做好一些准备工作:1.校准仪器:每次使用比色计之前,都需要进行校准。
校准的目的是确保比色计的读数准确可靠。
选择标准溶液进行校准,校准过程会在比色计的使用手册中有详细说明。
2.准备样品:根据实验的需求,准备好要测量的样品溶液。
样品的浓度范围应该在比色计的测量范围之内。
3.清洁比色池:比色池是放置样品的容器,需要确保比色池干净无杂质。
清洁比色池的方法会在比色计的使用手册中有详细说明。
2.2 开机与预热1.接通电源:将比色计接通电源,并按照使用手册上的说明进行开机操作。
比色计的电源开关通常位于仪器的侧面或背面。
2.预热仪器:比色计通常需要预热一段时间才能正常使用。
按照使用手册上的说明,将仪器预热至指定温度。
2.3 测量操作1.设置测量波长:根据实验的需要,设置比色计的测量波长。
测量波长通常会在实验的前期确定,并根据不同实验需要进行调整。
2.准备样品:将要测量的样品溶液注入比色池中。
确保注入的样品与实验所需一致,并确保样品注满整个比色池。
3.放入比色池:将注满样品溶液的比色池放入比色计的样品架上。
确保比色池的位置准确无误。
4.开始测量:按下比色计上的测量按钮,开始测量。
测量过程中,比色计将发射特定波长的光线照射样品溶液,并接收透射或反射的光信号。
袖珍比色计II(CL)使用手册
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如果存在多种危害,本手册将使用信号词(危险、警告、注意)来分别标注。
安全预防措施,续
危险
表示一种潜在的或紧急的危险状态,如果不加避免,会导致死亡或严重的伤害。
警告
表示一种潜在的危险状态,可能会导致较小或一定程度的伤害。
注意
需要特别注意的信息。
预防标志
仔细阅读设备上所有的标签,否则可能会导致设备的损伤。
5. 往第二个10-毫升样品池中加 6.往样品池(准备好的样品)
入10毫升样品。
中加入一粒DPD自由氯或者
注意:在自由氯和总氯测试之间 一粒DPD总氯试剂药粉枕中 如果样品池没有经彻底的清洗, 的药粉。
不要使用同一个样品池来进行 自由氯和总氯分析。
注意:可以使用SwifTest™ 自 由氯或总氯药剂来替代药剂
目录,续
检测仪器的 Spec√™ 辅助标准… … … … … … … … … … … … … … … … … … … .1-12 使用 Spec√™ 辅助标准… … … … … … … … … … ........................… … ..1-7
方法概述… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .1-8 更换零部件… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .1-8 仪器操作… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
如果设备上标记了该符号,请参照指导手册和/或安全信息进行操作。
规格说明
光源:发光二极管(LED) 检测器:硅光电二极管 光度计精确度:±0.0015Abs 滤波带宽:15 纳米 波长:600 纳米 吸光范围:0~2.5Abs 仪器尺寸:3.2 x 6.1 x 15.2 厘米 (1.25 x 2.4 x 6 英寸) 重量:0.2千克 (0.43 磅) 样品池:25毫米(10毫升),AccuVac* Amplus 操作条件:0 to 50 °C; 0 to 90% 相对湿度(不冷凝) 电源:4 个 AAA 碱性电池;大约可进行 2000 次测试*
罗维朋比色计使用方法
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1. WSL罗维朋比色计的用途及使用范围WSL罗维朋比色计/比较测色仪(色辉计)是一种目视颜色测量仪器,它采用了国际公认的专用色标――罗维朋色标度来测量各种液体、胶体、固体和粉末样品的色度。
该仪器具有结构简单,操作便利的特点,常用于食油、饮料、果酱、化妆品、纺织品、粮食、纸张等不同物质的颜色测量。
罗维朋色标度是一种特殊的色度单位,它是一种非常简单而又相当完美的数字颜色语言。
由于它能够简单、直观地测量各种颜色,又极易掌握,因此,罗维朋比较测色仪在国际上已为众多的国家所接受,应用极为广泛。
2. WSL罗维朋比色计的使用环境2.1 温度:5°C~35°C;2.2 相对湿度:不大于85%;2.3 电源:AC220V±22V,50HZ±1HZ3. WSL罗维朋比色计的主要技术指标和规格(1) 测量范围:红色:R 0.1-79.9 罗维朋单位黄色:Y 0.1-79.9 罗维朋单位蓝色:B 0.1-49.9 罗维朋单位中性灰色:N 0.1-3.9 罗维朋单位(2) 最小示值:0.1 罗维朋单位(3) 白板漫反射率:>80%(4) 放大镜倍率: 1.9X(5) 比色皿尺寸(mm):10×20×4025.4×20×40133.4×20×40(6) 电源:AC220V±22V,50HZ±1HZ(7) 功耗:50W(8) 尺寸(mm):主机408×346×110观察筒215附件箱340×160×80(9) 净重:9kg4 WSL罗维朋比色计的测量原理及结构4.1 罗维朋滤色片罗维朋滤色片是用由浅到深逐渐变化的颜色玻璃组成的。
罗维朋色标把品红叫做红,以R表示;青叫做蓝,以B表示;黄不变仍以Y表示;中性色实际上是不同程度的黑色,称为中性灰色用N表示。
相同等级的蓝、红、黄滤色片组在一起,可以获得近似中性的颜色。
比色法的比色计使用流程
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比色法的比色计使用流程1. 简介比色法是一种常用于测量溶液中物质浓度或反应进程的方法。
比色计是用于测量比色法中产生的颜色,通过测量吸光度来确定物质浓度的仪器。
本文将介绍比色计的使用流程。
2. 准备工作在开始使用比色计之前,需要进行以下准备工作:•确保比色计已经接通电源,并处于正常工作状态。
•准备好待测液体样品,并根据需要进行适当稀释。
•验证比色计的光线源和光敏元件是否处于良好状态,如有需要,可以进行校准。
•借助比色计软件或设置控制面板上的相关参数,准备好所需的测量条件,如波长、积分时间等。
3. 操作步骤接下来,按照以下操作步骤正确使用比色计:步骤1:样品测量1.获取一个透明、干净的比色皿,并用去离子水清洗,确保无杂质残留。
2.使用移液器将待测液体样品转移到比色皿中,确保样品液面平整。
3.将比色皿放入比色计的样品槽中。
确保比色皿与光束正确对位,避免发生偏差。
4.确保比色计处于测量模式,并设置好所需的测量参数。
5.按下开始测量按钮,比色计开始测量待测液体样品的吸光度,并将结果显示在屏幕上。
步骤2:对比参照1.准备好一个已知浓度的参照溶液样品,该样品与待测样品相同或相似。
可以使用制备好的标准溶液作为参照。
2.重复步骤1中的操作,将参照溶液放入比色皿中,并放入比色计的样品槽中,进行测量。
3.记录参照溶液的吸光度数值,在比色计软件中或者手动记下。
步骤3:数据处理1.获取待测液体样品的吸光度数值,在比色计软件中或者手动记录下来。
2.将待测液体样品的吸光度数值除以参照溶液的吸光度数值,得到比色计测得的相对吸光度。
3.根据所测得的相对吸光度,通过标准曲线或已知浓度的参照溶液的吸光度数据,确定待测液体样品的浓度。
4. 注意事项•在使用比色计之前,必须进行光线源和光敏元件的校准,以确保测量结果的准确性。
•比色皿必须清洁干净,并无杂质残留,以免影响测量结果。
•比色计在使用过程中需要严格控制条件,如温度、湿度等,以确保测量结果的稳定性和可靠性。
比色计检定规程-概述说明以及解释
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比色计检定规程-概述说明以及解释1.引言1.1 概述比色计是一种常用的实验仪器,用于测量溶液中物质的浓度或者颜色的深浅。
比色计检定规程是对比色计进行校准和检定的标准化程序,旨在确保比色计的准确性和可靠性。
通过比色计检定规程,可以保证实验结果的准确性和可重复性,从而提高实验的可信度。
本文将对比色计检定规程的意义、内容和执行步骤进行详细阐述,旨在帮助读者更好地理解和掌握比色计的检定方法。
1.2 文章结构文章结构部分主要介绍本文的整体结构安排,包括各个章节的内容和逻辑关系。
文章结构的设立主要是为了使读者更好地理解本文的内容和主题,并且能够系统地了解比色计检定规程的相关知识。
具体而言,本文按照以下结构进行组织:引言、正文和结论三个部分。
在引言部分,概述了本文的主题和背景,简要介绍了比色计检定规程的重要性和意义,同时列出了本文的目的和结构。
在正文部分,分别介绍了比色计检定规程的意义、内容和执行步骤,以便读者能够全面了解比色计检定规程的相关知识和要点。
在结论部分,对比色计检定规程的重要性进行了总结,展望了未来的发展,并给出了一些结论性的观点和建议。
通过以上结构的设置,希望能够使读者对比色计检定规程有一个全面和系统性的了解,同时能够引起读者对该领域的兴趣和思考,促进该领域的进一步发展和研究。
1.3 目的比色计检定规程的目的是为了确保比色计的准确性和可靠性,保障实验数据的准确性和可比性。
通过制定规范的检定程序和标准,可以统一检定方法和规范操作流程,提高比色计检定的效率和效果。
同时,比色计检定规程也旨在帮助实验人员更好地了解比色计的工作原理和检定方法,提高实验技能和水平。
通过实施比色计检定规程,可以有效地提高实验室的检测能力和科研水平,确保实验数据的科学性和可信度。
因此,比色计检定规程的制定和执行对于保障实验室工作质量和实验结果的准确性具有重要意义。
2.正文2.1 比色计检定规程的意义比色计检定规程的意义在于确保比色计的准确性和稳定性,保证色彩检测结果的准确性和可靠性。
臭氧比色计安全操作及保养规程
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臭氧比色计安全操作及保养规程臭氧比色计是一种用于测量水中臭氧含量的设备。
为了保证使用效果并避免安全事故的发生,需要遵守以下操作及保养规程。
安全操作规程1. 仪器安装安装臭氧比色计时,应选择通风良好的室内场所,同时确保电源插座及地线的正常接通。
接地线应与房屋的接地线连接。
应按照厂家提供的说明书正确安装仪器。
2. 参数设置设置参数时,应仔细阅读说明书,并根据实际情况进行设置。
切勿随意更改参数,以免影响仪器的准确性并引发安全事故。
3. 标准品与样品在进行臭氧测量前,应首先检查标准品是否符合要求,并使用标准品校准仪器。
在测量样品时,应根据所测水体的特性、水温和水质等合理选取取样口,并准确记录样品来源及时间。
4. 仪器调试在使用臭氧比色计前,应进行必要的仪器调试、校准与灵敏度测试。
校准时,应按照厂家提供的标准操作程序进行。
5. 操作注意事项在进行臭氧测量时,搅拌器应处于关闭状态,避免大风扇或气流直接吹向仪器,并防止灰尘进入仪器,以影响测量准确性。
当仪器故障时,要及时停机排查。
6. 仪器存储使用完毕后应把仪器清洗干净,并放置于干燥、通风、阴凉处。
不能将仪器存放于潮湿和阳光直射的场所。
7. 安全操作操作时应穿戴好防护服、手套、护目镜等防护用品,以防止溶液飞溅。
交流电源线不能过长,操作时应注意不要让电线跨门窗,以防摔倒。
禁止在仪器上面或者故障的电器上操作。
在使用过程中不得私自插拔仪器连接线,以及更换、拆装仪器的部件。
8. 防爆措施臭氧爆炸的危害非常严重,因此在操作时必须要有一系列的防爆措施。
包括仪器周围不能有火源、电机、电热器等,不能在爆炸危险区域操作等。
9. 急救措施在不慎触电或被臭氧刺激时,应立即停止操作,并配合医疗人员进行急救治疗。
保养规程1. 定期检查定期对臭氧比色计进行检查,定期更换老化的零件与配件,以与确保仪器稳定性和可靠性。
2. 清洗保养每次使用结束后,应将仪器内外进行清洗,避免积存污垢或氧化物影响测量。
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第二章 光电比色计第一节 比色分析比色分析是基于溶液对光的选择性吸收而建立起来的一种分析方法,又称吸光光度法。
有色物质溶液的颜色与其浓度有关。
溶液的浓度越大,颜色越深。
利用光学比较溶液颜色的深度,可以测定溶液的浓度。
根据吸收光的波长范围不同以及所使用的仪器精密程度,可分为光电比色法和分光光度法等。
比色分析具有简单、快速、灵敏度高等特点,广泛应用于微量组分的测定。
通常测定含量在6-1~6-4mg/l 的痕量组分。
比色分析如同其他仪器分析一样,也具有相对误差较大(一般为1%~5%)的缺点。
但对于微量组分测定来说,由于绝对误差很小,测定结果也是令人满意的。
在现代仪器分析中,有60%左右采用或部分采用了这种分析方法。
在医学学科中,比色分析也被广泛应用于药物分析、卫生分析、生化分析等方面。
一、朗伯-比尔(Lambert-Beer )定律溶液颜色的深浅与浓度之间的数量关系可以用朗伯-比耳定律来描述。
当一束平行单色光(只有一种波长的光)照射有色溶液时,光的一部分被吸收,一部分透过溶液(图2-1-1)。
设入射光的强度为I 0,溶液的浓度为c ,液层的厚度为b ,透射光强度为I ,则II 0lg =Kcb 式中II 0lg 表示光线透过溶液时被吸收的程度,一般称为吸光度(A )或消光度(E )。
因此,上式又可写为:A=Kcb上式为朗伯-比尔定律的数学表示式。
它表示一束单色光通过溶液时,溶液的吸光度与溶液的浓度和液层厚度的乘积成正比。
式中,K 为吸光系数,当溶液浓度c 和液层厚度b 的数值均为1时,A=K ,即吸光系数在数值上等于c 和b 均为1时溶液的吸光度。
对于同一物质和一定波长的入射光而言,它是一个常数。
比色法中常把0I I 称为透光度,用T 表示,透光度和吸光度的关系如下: A =II 0lg =T 1lg =-lg T 当c 以mol·L -1为单位时,吸光系数称为摩尔吸光系数,用ε表示,其单位是L·mol -1·cm -1。
当c 以质量体积浓度(g·ml -1)表示时,吸光系数称为百分吸光系数,用E(%)表示,单位是ml·g -1·cm -1。
吸光系数越大,表示溶液对入射光越容易吸收,当c 有微小变化时就可使A有图2-1-1光吸收示意图较大的改变,故测定的灵敏度较高。
一般ε值在103以上即可进行比色分析。
如果测定某种物质对不同波长单色光的吸收程度,以波长为横坐标,吸光度为纵坐标作图可得一条曲线,即物质对光的吸收曲线,可准确地描述物质对光的吸收情况。
二、比色分析的测量方法无论是光电比色计还是分光光度计,最常用的测量方法有如下两种。
1.标准曲线法先配制一系列不同浓度的标准溶液,用选定的显色剂显色。
选用合适波长的入射光(光电比色计用滤光片,分光光度计可转动波长调节器)。
测定时先以空白溶液调节透光率100%,然后分别测定标准系列的吸光度。
以吸光度为纵坐标,准曲线(或称工作曲线)。
例如,测定维生素B12时,可预先绘制维生素B12的A-c标准曲线(图2-1-2),再用完全相同的方法和步骤测定被测溶液的吸光度,即可从标准曲线上找出被测溶液的浓度或含量。
这种方法叫做标准曲线法。
标准曲线可在固定仪器和方法的条件下多次使用,适合于经常性工作。
但若仪器不同或测定方法及条件改变,测得的标准曲线不同。
因此在更换任何测定条件时都需重新绘制标准曲线。
图2-1-2 维生素B12的标准曲线2.直接比较计算法若仅对个别样品进行测定,且A-c曲线线性良好,可不作标准曲线而直接比较测定结果。
先配制一个被测物质溶液浓度相近的标准溶液,与被测溶液在相同条件下测定吸光度。
根据下式可以计算。
A标=K标c标b标A测=K测c测b测由于使用同一波长的入射光,采用同样的比色皿,测定同样的物质。
所以K标=K测b标=b测因此A标/A测=c标/c测则c测=(A测/A标)× c标现代光电比色计,大都加有对数运算电路。
使用时只要选用一种标准溶液进行标定,然后便可以用仪器的显示装置直接读取溶液的浓度值,使工作效率大大提高。
第二节光电比色计的基本结构利用光电池或光电管等光电转换元件作检测器,来测量通过有色溶液后透射光的强度,从而求出被测物质含量的方法叫做光电比色法。
基于此而设计的仪器叫做光电比色计。
一般的光电比色计由光源、滤光片、比色皿、光电检测器、放大和显示等六部分组成。
原理方框图如图2-2-1所示。
图2-2-1光电比色计的结构图光源发出的复合光经滤光片滤波后,变为近似的单色光。
此单色光通过比色皿时,被里面的样品吸收掉一部分,然后照射在光电检测器上。
光电检测器将光信号的强弱转变为电信号的大小,最后经放大,由显示部分显示出测量结果。
下面,我们对每一部分做一个详细说明。
一、光源比色分析所用的理想光源应在整个所需要的波长范围内具有均匀的发光强度。
也就是说,它的光谱应该包括所用的波长范围内所有波长的光,光的强度应该足够大,并且在整个光谱区中,其强度不应随波长有明显的变化。
实际上,这种理想的光源并不存在。
所有光源的光强都随波长而变。
在可见光范围内常用的光源有钨丝灯和钨卤素灯。
在紫外波段常用的光源灯为氘灯(氢灯)。
汞灯通常作为波长标准器用。
在光电比色计和可见光分光光度计中,采用6~12V的钨灯,其最适宜的波长范围是360~1000nm,为使光的强度稳定,须用稳压装置来稳定电压。
钨丝灯泡发出的光趋近于自然光,即为各种波长(320~1100nm)的散射混合光,通过聚光镜使从光源射来的光成为平行光。
聚光镜通常使用凹面镜或凸透镜。
(一)钨丝灯钨丝灯是可见光区和近红外区最常见的光源。
它适应的波长范围在320~2500nm之间。
钨丝灯靠电能将钨丝加热至白炽发光。
钨丝灯的结构简单,价格便宜,使用寿命也长,通常可以工作1000小时以上。
其不足之处是在点燃时,钨丝会不断向外蒸发出钨原子。
灯丝的温度越高,蒸发的速度越快。
钨丝的蒸发不但会使灯丝变细、寿命变短,更重要的是,蒸发出的钨原子到达灯泡内壁的时候,会沉积在内壁上。
随着时间的延长,内壁的钨会越来越多,使灯泡透出来的光越来越弱。
严重的会使灯壁发黑,无法使用。
使用卤钨灯可以解决这一问题。
(二)卤钨灯卤素加入到钨丝灯里面,大大改善了钨丝灯的使用寿命。
到目前为止,在理论和实践上应用卤钨循环原理比较成功的是碘钨灯和溴钨灯。
最早问世的卤钨灯是用碘作循环剂的碘钨灯。
这是因为在4个卤族元素里,碘的性质最不活泼,不像其他几种卤素那样有强烈的腐蚀作用。
待灯泡里充进纯碘、玻壳壁的温度控制在250~1200℃之间,从灯丝上蒸发出来的钨就会在玻壳壁附近与碘化合成碘化钨。
随着气体的对流,碘化钨将扩散到灯丝附近,由于这里的温度可以高到2000℃以上,不太稳定的碘化钨就会在这里分解成碘和钨,钨重新回到灯丝上继续工作,碘则再次向玻壳方向扩散去完成新的“搬运”钨的任务。
同普通白炽灯相比,碘钨灯大大减少了钨的蒸发量,延长了使用寿命,提高了工作温度和发光效率。
普通白炽灯的平均使用寿命是1000个小时,碘钨灯要比它长一半,发光效率提高30%。
从体积来看,碘钨灯显得特别小巧玲珑,同样一只500瓦的灯泡,碘钨灯的体积只有白炽灯的1%。
它的玻壳里除了有碘,还充进了惰性气体,又小又结实,充气压力高达1.5~10个大气压。
(三)光源灯的稳压电路为了获得稳定的测量结果,保持光源灯发光稳定性是非常重要的。
各种光电比色计和分光光度计都有稳压装置。
上述两种钨灯既可以用交流供电,也可以用直流供电。
在交流供电时,通常采用磁饱和稳压器供电;在直流供电时,通常采用电子稳压电路供电。
目前绝大部分采用直流供电。
图2-2-2所示为典型的串联型稳压电路。
很多的检验仪器的稳压电源都采用此电路输出稳定的电压。
其中图2-2-2为原理电路,图2-2-3为组成方框图。
它由取样电路、基准电压电路、比较放大电路及调整管四个基本部分组成。
因这种稳压电路的主回路是由调整管与负载串联而成,故称之为串联型稳压电路。
图2-2-2串联型稳压电路原理图图2-2-3串联型稳压电路方框图二、滤光片由朗伯-比尔定律我们知道,在比色分析时一定要使用单色光。
滤光片就是产生单色光一种装置。
滤光片的作用是只让一定波长范围的光透过,而将其余不需要的波长的光滤去。
它相当于电路中的带通滤波器。
滤光片又叫滤色片。
其作用是控制波长或能量的分布。
即它只让一定波长范围内的光通过,而将其余不需要的波长的光滤去。
它相当于电路中的带通滤波器。
滤光片通过的波长范围越窄、透射比越大,说明其质量越好。
三、比色皿比色皿又叫比色杯、比色池、比色槽、吸收池等。
它主要用来盛装比色分析时的样品液。
在可见光范围内,比色皿常用无色光学玻璃或塑料制成;在紫外区,常用石英玻璃来制作。
比色皿的形状一般为方形的,其他形状的比较少。
此外,还有流动比色皿、微量比色皿、可拆卸比色皿等。
如图2-2-4所示。
标准带盖比色皿标准带塞比色皿各种方形比色皿避光流动比色皿黑壁带盖微量比色皿圆筒形比色皿图2-2-4各种比色皿除了盛放液体的比色皿之外,还有用来盛装气体的比色皿。
气体比色皿必须加有盖子。
在检定双光束紫外分光光度计的分辨率时所用的比色皿就必须使用带盖的比色皿。
由于经常用来盛装各种化学溶液,比色皿除了具有良好的透光特性之外,还应有较强的耐腐蚀性。
尽管可以做成各种形状和尺寸,但国际上规定,液层厚度(即内径)为10mm的比色皿为标准比色皿。
(生化分析仪使用的比色皿光径为0.5 0.6 1.0三个尺寸)。
在使用中应该注意的是,每台仪器所配的比色皿都是成套的,所以一台仪器与另一台仪器之间所配的比色皿不能混着乱用。
否则,会带来较大的测量误差。
在同一测定中所使用的所有比色皿的光径(内径)必须一致。
检验比色皿是否符合要求的方法是:先在各比色皿中放入相同的有色溶液,然后将比色皿放入仪器中,在某些规定的波长下进行测量。
在其他条件不变的情况下,读出的透射比误差应小于0.5%。
否则,说明误差太大,不应使用。
比色皿的内壁和透光外壁都应注意清洁,不能用硬质纤维擦或用手去摸,以免擦伤或粘上手汗。
其不透光的两壁是供取、放用的,通常被磨成毛沙面或其他不透光面,以示区别。
使用比色皿时,其放置方向也应注意。
因为透光方向换向后,其透光本领可能会发生改变。
有的比色皿上标有箭头,用来指示光的方向。
使用时,溶液不要放得太满,以防液体溢出。
一般溶液只要稍多于1/2 即行。
若有液体溢出,一定要把其外表的水分擦干。
否则,会产生光的反射和折射,严重影响测量结果。
四、光电检测器在测量中须把光信号的变化转换成电信号的变化才能定量测量。
这种利用光电效应把光能转化为电能的器件,叫做光电检测器。
在光谱仪器中常用的光电检测器有光电池、光电管、光电倍增管以及半导体光电二极管、光敏电阻等。