紫外可见分光光度计常见故障排出方法及维护和修理保养
1紫外可见分光光度计常见问题及解决办法
1 紫外可见分光光度计常见问题及解决办法 序号 问题现象 解决办法1 仪器自检,显示“钨灯故障” 检查钨灯是否点亮;若钨灯不亮,请更换钨灯;若无效,与供应商联系。
2 仪器自检,显示“氘灯故障” 检查氘灯是否点亮;若氘灯不亮,请更换氘灯;若无效,与供应商联系。
3 仪器自检,显示“聚光镜驱动或位臵传感器故障”重新自检;若频繁出现此问题请与供应商联系。
4 仪器自检,显示“聚光镜定位精度异常”重新自检;若仪器经常发生该项异常,请与供应商联系。
5 仪器自检,显示“滤色轮驱动或位臵传感器故障”与供应商联系 6 仪器自检,显示“滤色轮定位精度异常重新自检;若仪器经常发生该项异常,请与供应商联系。
7 仪器自检,显示“光栅驱动或位臵传感器故障与供应商联系。
8 仪器自检,显示“光栅定位精度异常 重新自检;若仪器经常发生该项异常,请与供应商联系。
9 仪器自检,显示“样池驱动或位臵传感器故障 检查样品室内是否有阻挡物,阻碍样品池电机转动;检查是否样池设臵错误;或与供应商联系。
10 仪器自检,显示“样池定位精度异常检查样品室内是否有阻挡物,阻碍样品池电机转动;或与供应商联系。
11 仪器自检,显示“钨灯能量太低” 检查样品池中是否有挡光物;检查钨灯是否点亮;或在系统应用界面点击“狭缝切换”选项重复狭缝切换动作,然后重新自检,若无效,与供应商联系。
12 仪器自检,显示“氘灯能量太低” 检查样品池中是否有挡光物;检查氘灯是否点亮;或在系统应用界面点击“狭缝切换”选项重复狭缝切换动作,然后重新自检,若无效,与供应商联系。
13 仪器自检,显示“氘灯波长定位错误” 按“C ”键退出错误提示,将钬玻璃标准块插入2号样池,然后进行仪器波长校正。
波长校正需时较长,约30分钟。
当使用单样池时,须根据屏幕提示插入钬玻璃标准块。
14 打开电源屏幕字符显示不清楚 仪器预热10分钟后,在设臵界面点击“LCD 显示调解”选项,然后点击“对比+”或“对比-”对应的功能键,将对比度调至适中,然后按“C ”键退出。
哈希紫外可见分光光度计常见的故障及处理方法
哈希紫外可见分光光度计常见的故障及处理方法哈希紫外可见分光光度计直观的菜单导航系统以及彩色触摸屏使客户通过几个简单的步骤即可输入和校准自定义方法;支持定制化应用,可满足对精度要求苛刻的客户需要;内置AQA具有计划,管理和记录功能;支持以太网连接,可以快速的获取数据并进行实时的数据传输。
可广泛应用于工业,市政,环保,教育科研,疾控等领域的实验室水质监测。
故障及解决方法:
1、光源灯不亮
查看光源灯是否损坏,电源是否无电源输出。
更换新的光源灯。
2、哈希光度计光门未打开
检查光门是否活络,是否有异物卡住。
3、接收器无信号输出
检查接收器插头有没有插好,或接触不良;检查接收器是否损坏,如损坏需更换新的接收器。
4、哈希光度计测光不正常
考虑是否样品处理错误,或比色皿不配对。
需正确处理样品,扣除比色皿配对误差后测量。
考虑仪器是否波长误差过大,用镨钕玻璃检查,并调整波长。
5、哈希光度计数值无法输入上层软件
考虑与计算机有关的电路串行通讯故障,考虑输出接口故障。
请与厂商联系维修。
6、哈希光度计出现“Err3”错误
一般是由于操作错误导致,将仪器关机重启可解决。
7、开启电源开关后仪器无反应
故障原因排查:电源未接通;保险丝熔断;机内插件松动等。
解决办法:检查电源插头是否连接良好、电源电缆是否断线;检查保险丝,若保险丝熔断需更换新的保险丝;若插件松动,拔出重新插好。
紫外可见分光光度计显现故障如何处理 光度计维护和修理保养
紫外可见分光光度计显现故障如何处理光度计维护和修理保养1.紫外可见分光光度计噪音较大原因:光源灯泡使用时间超过寿命期处理方法:更换光源灯泡2.在使用过程中,显现数字显示不能归零,同时伴有图线记录基线位置偏高原因:①光电倍增等老化,性能降低②信号处理板可能发生故障③前置放大版显现故障,引起反馈量增大处理方法:①开机通电,先做记录故障曲线,再与原始记录的标准曲线对比,找出异同点,并作一下定性定能分析。
然后用一只同型号规格的新光电倍增管替换机上的光电管,再开机试验,结果记录出来的图线并没有什么变化,由此证明光电倍增管没有老化变质。
②进一步检查信号处理板,未发觉信号处理板各元器件损坏,对影响灵敏度有关的电位器检测,结果测得数据正常,这说明信号处理板没有故障。
3.自检时提示波长自检出错原因:自检过程中可能打开过仪器样品室的盖子处理方法:关上仪器样品室盖子,重新自检4.仪器自检时提示通讯错误原因:仪器与电脑之间的数据线没有连接好处理方法:连接好数据线,重新打开仪器和软件,重新自检5.测试过程中提示能量太低原因:①光源灯泡使用时间超过寿命期②样池中有不透光的东西挡住了光处理方法:更换光源灯泡;拿走挡光的物品原子荧光光度计使用须知原子荧光光度计是利用硼氢化钾或硼氢化钠作为还原剂,将样品溶液中的待分析元素还原为挥发性共价气态氢化物(或原子蒸汽),然后借助载气将其导入原子化器,在氩—氢火焰中原子化而形成基态原子。
原子荧光光度计原理:是利用硼氢化钾或硼氢化钠作为还原剂,将样品溶液中的待分析元素还原为挥发性共价气态氢化物(或原子蒸汽),然后借助载气将其导入原子化器,在氩—氢火焰中原子化而形成基态原子。
基态原子吸取光源的能量而变成激发态,激发态原子在去活化过程中将吸取的能量以荧光的形式释放出来,此荧光信号的强弱与样品中待测元素的含量成线性关系,因此通过测量荧光强度就可以确定样品中被测元素的含量。
原子荧光光度计使用须知:1.严格遵奉并服从开、关机程序。
【光度计】紫外可见分光光度计的维护和保养 光度计维修保养
【光度计】紫外可见分光光度计的维护和保养光度计维修保养紫外可见分光光度计属于精密光学仪器,出厂前经过精细的装配和调试,如果能对仪器进行恰当的维修与保养,不仅能保证仪器的可靠性和稳定性,也可以延长仪器的使用寿命。
1、工作环境检查:1)放置要求:仪器应平稳的摆放在水平固定的桌面上。
(因为分光光度计为精密光学仪器,在运行的过程中如果桌面不稳,会影响其工作状态,且仪器处在工作状态时,灯丝处于高温状态,此时如果有剧烈的震动会导致灯丝折断。
)2)温度要求:工作环境的温度在5-35度之间。
(仪器在工作状态时内部较热需要用仪器自身的散热风扇与外界空气进行热交换散热,如果外界温度过高,会导致仪器内部温度过高,从而加速仪器电器件与灯的老化速度,从而影响仪器的使用寿命。
)3)湿度要求:工作环境的相对湿度不超过85%。
(仪器内部有很多电器元件与光学件,在湿度太高的情况下,电器件容易老化或烧坏,光学件表面的镀铝膜也容易发霉。
)4)空气状况:空气中不应有足以引起腐蚀的有害气体和过多的尘土存在。
2、样品室检查:1)在开机之前,先要检查样品室中是否有比色皿或其他物品,因为仪器在开机后要进行一系列的功能自检,如果有物品放在样品室中会导致自检出错。
2)每次使用后应检查样品室是否积存有溢出溶液,须经常擦拭样品室,以防止废液对部件或光路系统的腐蚀。
3)在测试完成后,请及时将样品从样品室中取出,否则,液体挥发会导致镜片发霉。
对易挥发和腐蚀性的液体,尤其要注意!如果样品室中有漏液,请及时擦拭干净,否则会引起样品室内的部件腐蚀和螺钉生锈。
3、仪器的表面清洁:仪器外壳表面经过喷漆工艺处理过,如果不小心将溶液漏洒在外壳上,请立即用湿毛巾擦拭干净,杜绝使用有机溶液擦拭。
如果长时间不用时,请注意及时清理仪器表面的灰尘。
4、比色皿清洗:在每次测量结束或溶液更换时,您需要对比色皿进行及时清洗,然后放在低浓度酸性溶液里浸泡,浸泡后用蒸馏水冲洗比色皿的内外壁,否则比色皿壁上的残留溶液会引起测量误差。
紫外可见分光光度计注意事项和问题处理 光度计维护和修理保养
紫外可见分光光度计注意事项和问题处理光度计维护和修理保养紫外可见分光光度计注意事项:1.开机前将样品室内的干燥剂取出,仪器自检过程中禁止打开样品室盖。
2.比色皿内溶液以皿高的2/3~4/5为宜,不可过满以防液体溢出腐蚀仪器。
测定时应保持比色皿清洁,池壁上液滴应用擦镜纸擦干,切勿用手捏透光面。
测定紫外波长时,需选用石英比色皿。
3.测定时,禁止将试剂或液体物质放在仪器的表面上,如有溶液溢出或其它原因将样品槽弄脏,要尽可能适时清理干净。
4.试验结束后将比色皿中的溶液倒尽,然后用蒸馏水或有机溶剂冲洗比色皿至干净,倒立晾干。
关电源将干燥剂放入样品室内,盖上防尘罩,做好使用登记,得到管理老师认可方可离开。
紫外可见分光光度计问题处理:1、假如仪器不能初始化,关机重启。
2、假如吸取值异常,依次检查:波长设置是否正确(重新调整波长,并重新调零)、测量时是否调零(如被误操作,重新调零)、比色皿是否用错(测定紫外波段时,要用石英比色皿)、样品准备是否有误(如有误,重新准备样品)。
荧光分光光度计测试步骤如何正确使用荧光分光光度计来进行测试呢?以下为您详述:荧光分光光度计测试步骤(一)样品准备1.液体样品依据用户供应的技术指标,检查浓度范围是否合适,假如需要稀释,则要考虑所需溶剂类型和稀释倍数。
2.固体样品均匀粉末、片状或具有光滑平面的块状样品,均可直接测定。
(二)操作步骤1.开机:接通电源,打开主机开关,点燃(打开)光源后,依据说明书要求启动计算机。
2.检测前准备:参照仪器说明书,在20天内至少进行一次激发校准和发射校准,检测前仪器应预热。
3.工作条件的选择:环境温度应在20℃±5℃;相对湿度不大于70%;电源稳定,无磁场、电场干扰。
依据样品的特性及荧光强度,选择合适的仪器工作条件(如狭缝、PM增益、响应时间等)。
4.基本测定(1)荧光激发光谱测定设置仪器参数,扫描发射波长,找到maxλem,以此为发射波长,记录发射强度作为激发波长的函数,便得到激发光谱。
紫外可见分光光度计的维护与保养及解决方案
紫外可见分光光度计的维护与保养及解决方案日常维护与保养工作是保障紫外可见分光光度计性能,延长仪器使用寿命的紧要手段,因此娴熟把握紫外可见分光光度计的维护保养方法是对操作人员的要求。
1.保持环境和仪器室的清洁,做好防尘工作,避开环境中的尘埃影响机械系统的快捷性,降低各种限位开关、按键、光电偶合器的牢靠性。
2.仪器室应四季恒湿,并且配置恒温设备。
仪器室温度应掌控在18℃~30℃,湿度 30~60%。
2.仪器使用确定周期后,内部会积累确定量的尘埃,由维护和修理工程师或在工程师引导下定期开启仪器外罩对内部进行除尘工作,同时将各发热元件的散热器重新紧固,对光学盒的密封窗口进行清洁,必要时对光路进行校准,对机械部分进行清洁和必要的润滑,然后恢复原状,再进行一些必要的检测、调校与记录。
4.为了延长光源使用寿命,在不使用时不要开光源灯。
若工作间歇时间短,可不关灯或停机。
一旦停机,必需待灯冷却后再重新启动,并预热15min。
5.如灯泡发黑或亮度明显减弱或不稳定,应适时更换。
更换时不要用手直接接触窗口或灯泡,避开油污黏附。
若不当心接触过,要用无水乙醇擦试。
6.每天操作使用结束后,应认真检查样品室内是否有溶液溢出,若有溢出必需随时用滤纸吸干,否则会引起测量误差或影响仪器使用寿命。
7.仪器使用一段时间(一般每年1~3次),用钬滤光片检查波长精准度。
8.仪器使用前或搬动后应检查并校正波长精度。
影响分光光度计测量误差的紧要原因分光光度计是利用物质对光的选择性吸取进行物质的定性或定量分析的仪器,在各行各业得到了广泛应用,紧要用于物质纯度检查、定量分析、物质结构辨别等。
可测量结果总会显现可接受或不可接受的误差,误差来源于测量过程的各个方面,我认为紧要来源于仪器本身性能和测量条件的选择两个方面。
一、仪器本身性能带来的误差1.杂散光的影响杂散光是指进人检测器的处于待测波长光谱带宽范围外的其他波长组分,它是光谱测量中误差的紧要来源。
紫外可见分光光度计故障解决办法
紫外可见分光光度计故障解决办法紫外可见分光光度计是一种常用的实验仪器,它能够通过测量物质对不同波长光线的吸收程度来判断物质的成分,广泛应用于生化、药物、环保等领域的科研工作中。
但正如其他实验仪器一样,紫外可见分光光度计在使用中也会出现各种故障,本文将介绍一些常见的故障解决办法。
1. 读数不准确当紫外可见分光光度计读数不准确时,首先应检查搜寻光束是否正确对准。
若搜寻光束对准后读数仍然不准确,则可以尝试以下步骤:•清洁样品池:样品池表面的污垢会影响光的透过率,进而影响读数准确度。
将样品池放入超声波清洗器中清洗数分钟,再用去离子水冲洗干净即可。
•更换光栅:光栅是分光光度计中的关键零件,若光栅损坏或受到污染都会导致读数不准确。
在更换光栅时需注意选择合适的光栅。
2. 光谱含量异常若紫外可见分光光度计测得的光谱含量异常,可能是以下原因导致:•样品超出工作线性范围:分光光度计各个波长的线性范围不同,若样品含量超出了某一波长的线性范围,则该波长的读数就会异常。
此时需将样品稀释至工作线性范围内再进行测量。
•搜索光束位置不准确:若搜索光束位置不准确,会导致光束不全射入样品池中,使得读数不准确。
此时需将搜索光束位置调至正确位置后再进行测量。
•快门与速度问题:若采集速度过快或快门时间过短,会导致数据搜集不完整,进而影响测量准确度。
此时可以将采集速度调慢或增加快门时间。
3. 噪声干扰紫外可见分光光度计在工作时会受到噪声的干扰,导致读数不准确。
此时可以采取以下措施:•调节灯源强度:光强度过弱或过强都会导致读数的偏移,调节灯源强度可以有效避免这种影响。
•优化信号处理的环境:如果所处的环境中有电子干扰源,那么就需要优化环境并保持良好的接地。
同时,还可以通过降低采样率或增加使用滤波器的时长等方式来解决噪声干扰问题。
•更换光源:若光源灯泡已经老化或损坏,就需要更换光源。
4. 光路堵塞若紫外可见分光光度计的光路堵塞,就会无法进行正常的测量。
紫外可见分光光度计的故障分析与维护
从研究领域来看,紫外可见分光光度计主要涉及到了化学领域以及物理领域的相关知识,利用了物质的自身性质对光的吸收特性进行物质分辨。
从理论上来讲,紫外可见分光光度计是依据了朗伯比尔定律进行设计的,当前该设备的类型较多,负责分析的领域也有一定的差异性,已经广泛渗透进医药研究、化工研究、环境监测等方面。
而分析紫外可见分光光度计的使用故障,并提出优化措施,不仅能够提升科研领域的研究效率,也可以进一步提升该项技术的应用价值。
一、不同类型紫外可见分光光度计故障研究为了进一步提升紫外可见分光光度计故障研究的全面性和多样化,本文主要选取了三种不同的型号的设备进行针对性故障分析。
1.L5型设备故障分析。
该种类型的光度计在使用过程中出现的故障主要有以下表现。
在仪器能够正常开机并初始化之后,仪器的波长定位出现失败情况,同时无法通过自检,也难以进行检测操作。
首先我们根据该故障类型的主要表现形式进行分析。
常见的波长定位失败主要由两种因素引起的,其一是光源出现了损坏,或者在长时间使用中出现了老化现象。
其二是光路不够通畅,光源无法顺利的进入到狭缝中,导致光波定位失常。
因此我们便可以结合这两种因素进行针对性故障排查,首先进行光源检查,可以通过仪器的散热窗口进行直接观察,查看仪器内部是否存在光源现象,若能够正常观察到光源,则证明不是光源损坏或者使用老化而导致的故障,若无法观察到光源,则需要更换相关的配件或者直接更换仪器。
其次进行光路检查。
通过检查样品室的情况,观察比色皿放置状态以及是否存在其他异物,观察样品位是否固定牢靠并重新调节,初步检查之后再进行仪器自检,若自检通过则可以排除障碍。
若依旧无法进行顺利的自检,则需要进一步检查仪器的内在结构是否存在问题。
2.752N型设备故障分析。
该种类型的紫外可见分光光度计常见的故障主要以光度准确度不佳为主。
而导致该种故障的主要原因与多种因素有关,首先试剂以及比色皿受到了污染。
其次是暗电流未进行精准的校正。
紫外分光光度计的一些问题及处理方法
紫外分光光度计的一些问题及处理方法紫外分光光度计(UV-Vis Spectrophotometer)是一种常见的分析仪器,广泛应用于物质分析、生化分析等领域。
本文将介绍紫外分光光度计使用中可能遇到的几个问题,并分享一些处理方法。
问题一:基线漂移在紫外分光光度计的使用过程中,有时会发现曲线在空白试液中也会波动或出现基线漂移的情况,这可能是由于以下原因导致的:1.光源老化:光源使用时间长了之后,其亮度和稳定性可能会产生一定的变化,导致基线的漂移。
2.试液的挥发:部分易挥发的溶液,如酒精等,容易在试液室内部积累,导致基线漂移。
3.操作不当:使用人员可能在读取数据时,手部产生的温度会影响试液的温度,导致基线的漂移。
4.仪器环境:环境温度和湿度变化也可能会导致基线的漂移。
解决方法如下:1.检查光源是否需要更换或维修。
2.均衡室内温度和湿度,保持仪器环境稳定。
3.确保读取数据时手部接触到试液瓶的时间尽可能短,并尽量避免直接接触试液。
4.单独使用空白溶液校准基线,减小测量误差。
问题二:光谱形状异常在进行光谱扫描时,有时会发现光谱的形状异常,比如出现多个峰或不对称性较大等情况。
这可能是由于以下原因导致的:1.调整仪器参数不当:如光栅选择不对、道宽、积分时间设置过小或过大等。
2.操作不当:如样品量过多、液面不平缓、没有清洗好试液瓶等。
3.试液振荡:溶液振荡强度不一,可能导致样品分布不均匀,使得相邻扫描之间的数据差异较大。
解决方法如下:1.调整仪器参数,如选择适当的光栅、增加道宽、调整积分时间。
2.保持样品的均匀性,并确保液面平稳、稳定。
3.适当提高溶液的振荡频率,保证试液内部分布均匀。
问题三:样品氧化在进行样品浓度测定时,出现了样品氧化的情况,这可能是由于以下原因导致的:1.溶液中悬浮物:样品溶液中存在悬浮的杂质可能会与氧气反应,导致氧化。
2.溶液中的离子:溶液中的离子可能会与样品中的化学反应产生氧化现象。
解决方法如下:1.样品应该保持清洁,如有悬浮的杂质或颗粒物,需要先进行过滤或沉淀处理。
紫外可见分光光度计出现故障处理方法
紫外可见分光光度计出现故障处理方法紫外可见分光光度计是一种测量样品溶液的光谱吸收的仪器,常被用于无机化学、生物化学等领域的研究。
在使用过程中,有时候会出现故障,这就需要进行故障处理。
故障现象及解决方法1. 光源不亮或亮度不够这种故障现象通常是光源灯泡的寿命到期,需要更换。
更换方法如下:1.关闭光源电源,等待灯泡降温;2.拧下灯盖,取出灯泡;3.拿起新灯泡,轻松按照灯座位置插入,注意轻轻旋转一下,确保灯泡光源顺时针或顺逆时针到达正确的位置;4.用新灯盖再次关闭灯泡。
2. 光源灯泡闪烁或变弱这种现象一般是因为灯泡接触不良或灰尘堵塞所造成。
处理方法如下:1.先关闭光源电源,等待灯泡降温;2.拆卸灯盖,拿出灯泡;3.用棉布或者洁净的纸巾轻轻擦拭灯座;4.清理玻璃板下方积尘并重新安装灯泡;5.并再次打开光源电源,检查其是否正常工作。
3. 光路污染光路污染通常导致光谱质量下降甚至完全失效。
处理方法如下:1.找到光路通道,确保机器处于关闭状态,先用棉花棒或清洁布轻轻擦拭外部污渍;2.将光路盒打开,用专业的清洁液再次拭净;务必将液体擦拭干净后在使用。
4. 模拟输出或其他故障如果在检测过程中出现模拟输出或其他故障,可能是接线的问题或者测量参数并不正确所造成。
1.检查接线状况,如果是模拟输出线路接线问题,但此种情况较为罕见;2.检查测量参数,将测量条件和预设参数重新设置,或自动重新计算分析。
如何预防故障?当然,对于紫外可见分光光度计进行平日管理也是很有效的预防故障办法。
以下是几点常见的预防措施:1.注意防护:建议将紫外可见分光光度计放置在干燥、清洁可靠的地方,防止可能产生的损坏;2.经常维护:定期清理设备,更换一些日常易损件,确保其正常运作;3.维护记录:可以通过维护记录及时发现问题,在设备故障前及时修复,确保仪器的正常使用;经过以上措施,可以减少发生故障的几率,提高紫外可见分光光度计的工作效率和可靠性,同时有效提高实验的准确度。
紫外可见分光光度计维护保养方法说明书
紫外可见分光光度计维护保养方法说明书一、前言紫外可见分光光度计是一种重要的实验仪器,用于测量物质在紫外可见光谱范围内的吸光度。
为确保该仪器的正常运行和延长其使用寿命,本说明书将介绍紫外可见分光光度计的维护和保养方法。
二、仪器维护1. 清洁表面使用细纤维布轻轻擦拭仪器表面,去除灰尘和污渍。
注意不要使用酒精或酸性溶液,以免损坏表面涂层。
2. 保护光源定期检查光源的运行状态,如灯泡亮度下降或灯丝损坏,应立即更换。
更换灯泡时注意先断开电源并等待其冷却后再进行操作。
3. 校准仪器定期校准仪器以确保结果的准确性。
可使用标准溶液进行校准,根据仪器说明书具体操作。
4. 维护光路系统定期检查光路系统的对准情况,确保光线能够正确穿过仪器。
可使用标配的校准孔进行调整,具体操作请参照仪器说明书。
三、仪器保养1. 避免高温和潮湿环境紫外可见分光光度计应存放在干燥、通风和温度适宜的环境中,避免长时间暴露在高温、潮湿的环境中。
2. 轻拿轻放使用时应轻拿轻放,避免碰撞或摔落仪器,以防损坏内部组件。
在搬运和使用过程中需特别注意仪器的稳定性。
3. 防尘防震不使用时,应将仪器放置在封闭的仪器箱中,并添加适量的防尘塑料套进行保护。
同时,应避免仪器受到强烈震动或撞击,以免影响其正常使用。
4. 定期检查电源线和电源插头定期检查电源线和电源插头的接触情况,确保连接良好。
如发现电源线老化破损或电源插头松动,应及时更换,以确保电源供应的稳定性。
5. 避免化学物质接触避免将化学物质直接接触到仪器表面,以免损坏仪器外壳或导致内部组件受损。
如需要清洁可能受到化学物质污染的部位,应先采取适当防护措施,如戴手套或避免直接接触。
四、故障排除在使用紫外可见分光光度计的过程中,可能会遇到一些常见的故障情况。
以下是一些常见问题的简要排除方法:1. 仪器无法打开或显示异常- 检查电源线是否连接良好;- 检查电源插头是否松动;- 检查电源是否正常供电。
2. 实验结果异常或不准确- 检查仪器是否经过定期校准;- 检查样品是否正确制备;- 检查光路系统是否正确对准。
紫外可见分光光度计故障问题解决方案
紫外可见分光光度计故障问题解决方案紫外可见分光光度计(UV-Vis分光光度计)是一种常见的实验仪器,可以通过光谱测定样品的吸收光谱曲线,从而分析样品的物理和化学性质。
然而,在日常使用中,由于许多因素,UV-Vis分光光度计往往会出现各种故障问题,例如光栅偏移、信号弱等。
本文将介绍常见的UV-Vis分光光度计故障问题及其解决方案。
故障问题一:光栅偏移光栅偏移是一种常见的UV-Vis分光光度计故障问题。
光栅是光谱仪的核心部件,它通过反射或折射对光进行分散,从而获得光谱信息。
如果在使用中发现光谱峰(即用于标定波长的明显峰)不在标准位置上,那么就存在光栅偏移的可能。
此时,需要进行以下操作:1.在样品舱中放入标定试剂液,并选择该试剂液让光谱仪进行自动校正;2.在光栅的旁边轻轻拍打一下,使其回到正确位置;3.手动调整光栅的位置,直到光谱峰回到标准位置。
故障问题二:信号弱当检测的样品浓度过低或样品吸收性过小时,会发现UV-Vis分光光度计的信号非常弱。
这时候需要对检测环境进行检查:1.在不干净的环境中使用UV-Vis分光光度计会导致信号弱。
所以,需要保持工作环境干净,避免影响仪器的正常工作;2.如果出现信号弱的问题,可以尝试使用更高浓度的样品代替原来的样品;3.另外,需要确认样品所使用的量是否足够多,否则也可能影响信号强度。
故障问题三:基线不稳基线指的是UV-Vis光谱曲线中的基准线,也就是在没有样品时仪器所测量到的信号强度值。
如果基线不稳,那么测量结果就会不准确。
基线不稳的原因可能包括以下几个方面:1.检测样品时,需要先使用纯水清洗光路,以避免在测量前出现杂质。
如果没有充分冲洗,就会导致基线不稳;2.记录测量结果时,需要保持静止不动。
如果采取动态方式进行测量,那么仪器会因为环境的不稳定而出现基线不稳的情况;3.UV-Vis分光光度计可能由于设备老化或者使用不当而导致基线不稳。
此时,需要检查设备并更换受损的零部件。
紫外可见分光光度计维护的四个要点 光度计维护和修理保养
紫外可见分光光度计维护的四个要点光度计维护和修理保养紫外可见分光光度计维护的四个要点紫外可见分光光度计是一种结构简洁、使用便利的单/双光束分光光度计,基于样品对单色光的选择吸取特性可用于对样品进行定性和定量分析。
广泛应用于医药卫生、临床检测、生物化学、石油化工、环保监测、食品生产和质量掌控等部门作定性、定量分析,还可作为大、专院校和中学相关课程的教学演示和试验仪器。
紫外可见分光光度计要常常性的维护才能保持其度,确保试验的仪器的正常运行与试验的精准性。
一、保护光源光源灯有确定的寿命,仪器不工作时不要开灯,若工作间歇时间短,可不关灯。
一旦停机,则要待灯冷却后再重新启动,并预热15min。
灯泡发黑或亮度明显减弱或不稳定时,就适时更换。
经紫外光照射后形成结痕可用无水乙醇去除。
二、保证合适的环境湿度保证合适的工作环境温度和湿度是影响仪器性能的紧要因素。
不适合的温度和湿度可引起机械部件的锈蚀,使金属镜面的干净度下降,引起仪器机械部分的误差或性能下降;造成光栅、反射镜、聚焦镜等光学部件的铝膜锈蚀,产生光能不足、杂散光、噪声等;甚至使仪器停止工作,从而影响仪器寿命。
维护保养时应定期加以校正温度和湿度。
三、定期清理仪器内部卫生定期清洁,保障环境和仪器内卫生条件,防尘。
仪器使用确定时间后,内部会积累确定量的尘埃,由维护和修理工程师或在工程师引导下定期开启仪器外罩对内部进行除尘工作,同时将各发热元件的散热器重新紧固,对光学盒的密封窗口进行清洁,必要时对光路进行校准,对机械部分进行清洁和必要的润滑,然后恢复原状,再进行一些必要的检测、调校和记录。
四、正确使用比色皿正确使用比色皿拿比色皿时,手指只能捏住比色皿的毛玻璃面,不要碰比色皿的透光面,以免沾污。
清洗比色皿时,先用水冲洗,再用蒸馏水洗净。
若被比色皿被有机物沾污,可用盐酸—乙醇混合洗涤液(1:2)浸泡片刻,再用水冲洗。
每次做完试验应立刻洗净比色皿。
比色皿外壁的水用擦镜纸或细软的吸水纸吸干,以保护透光面。
紫外可见分光光度计常见故障的排除
紫外可见分光光度计常见故障的排除紫外可见分光光度计是生化分析、医疗、环境检测等领域中不可或缺的仪器。
然而,即使采用了高质量的设备,也会出现故障。
在使用紫外可见分光光度计时,用户应经常检查仪器以确保其正常运行。
本文将介绍紫外可见分光光度计常见故障及解决方法。
1. 光路异常症状:如果紫外可见分光光度计不能工作或显示异常,那么通常是由于光路异常导致的。
常见的症状包括:•光谱异常;•波长错误;•能量偏低;•光电倍增管信号弱。
解决方法:先检查光路是否正常,一般来说,如果光路没有障碍,那么采用重新校准仪器或更换光源的方法。
2. 转子异常症状:转子绕线损坏、转子接触点生锈、转子端面与电机铁芯间隙过大等原因都会导致转子异常。
常见的症状包括:•计量不准确;•计量偏低;•转子卡顿;•静电干扰。
解决方法:使用清洗溶液对转子进行清洗,并对连接点进行涂抹防锈液。
3. 软件故障症状:紫外可见分光光度计的软件可能因安装错误或软件损坏而出现故障。
常见的症状包括:•仪器显示异常;•软件无法打开;•软件崩溃。
解决方法:升级或重新安装软件。
4. 光谱纹理症状:光谱纹理是非常常见的紫外可见分光光度计故障。
光谱纹理可能会干扰光谱的识别和计算。
常见的症状包括:•光谱采样点错误;•光谱中存在错误尖峰等。
解决方法:采用计算纠正法或使用降噪算法进行降噪。
5. 其他故障症状:其他故障包括仪器电源故障、通讯故障、打印机问题以及仪器不稳定等。
这些故障可能导致仪器无法工作或者无法正常工作。
常见的症状包括:•仪器开机失败;•仪器关闭失败;•仪器死机或关机。
解决方法:检查电源和连接设备的接口等。
结论总之,紫外可见分光光度计的常见故障有很多,但通常都可以通过检查仪器硬件和软件以及周边设备进行迅速的排除和解决。
建议用户遵循使用说明书中的建议,并经常检查设备,确保其正常工作。
紫外可见分光光度计维护要点 光度计维护和修理保养
紫外可见分光光度计维护要点光度计维护和修理保养紫外可见分光光度计在使用中会产生确定的性能问题,要定期对仪器进行测试和维护,可以保证仪器可以保持工作状态。
那么紫外分光光度计如何维护呢?下面广州深华就来实在介绍一下紫外可见分光光度计的维护要点,希望可以帮忙到大家。
紫外可见分光光度计的应用:紫外可见分光光度计引用新型技术,其功能强大,接受单色器技术,波长范围190~1100nm,是各种涉及水和废水分析领域的通用仪器,应用范围包括市政和工业废水,饮用水,加工过程用水,地表水,冷却水和锅炉补给水等。
紫外可见分光光度计的维护要点:一、温度和湿度是影响仪器性能的紧要因素。
他们可以引起机械部件的锈蚀,使金属镜面的干净度下降,引起仪器机械部分的误差或性能下降;造成光学部件如光栅、反射镜、聚焦镜等的铝膜锈蚀,产生光能不足、杂散光、噪声等,甚至仪器停止工作,从而影响仪器寿命。
维护保养时应定期加以校正。
应具备四季恒湿的仪器室,配置恒温设备,特别是地处南方地区的试验室。
二、环境中的尘埃和腐蚀性气体也会影响机械系统的快捷性、降低各种限位开关、按键、光电偶合器的牢靠性,也是造成必需学部件铝膜锈蚀的原因之一、因此必需定期清洁,保障环境和仪器室内卫生条件,防尘等。
三、仪器使用确定周期后,内部会积累确定量的尘埃,由维护和修理工程师或在工程师引导下定期开启仪器外罩对内部进行除尘工作,同时将各发热元件的散热器重新紧固,对光学盒的密封窗口进行清洁,必要时对光路进行校准,对机械部分进行清洁和必要的润滑,恢复原状,再进行一些必要的检测、调校与记录。
分光光度计的使用是怎样的?分光光度计的使用步骤紧要有哪些?以下相关工程师做如下介绍:1.把分光光度计电源线连接好,仪器的电源具备接地功能;2.接通电源后,按动开机开关,然后让仪器预热至少20分钟;仪器会自动校正,然后显示546.0nm 0.000A说明自检结束,就可以开始测试;3.使用“方式”键测试的方式,再依据本身要测量的结果选透光率、吸光度和浓度的测试;4.要对波上进行分析,选择按键6,然后按提示依次进行;5.把样品溶液和要测定的溶液各自倒入比色皿中后;然后打开样品盖,把盛着溶液的比色皿插入另一个比色皿中,最后盖好样品盖;6.把参比的溶液拉到光路中按住“OABS/100%T”键;这时的显示器会显示出BLANKING,直到最后显示出“100%T”或者是“0.000A”为止;7.最后仪器显示出“100%T”或者是“0.000A”即可结束测试。
紫外分光光度计小故障自己修?最常见故障及维修办法
紫外分光光度计小故障自己修?最常见故障及维修办法紫外分光光度计(UV Spectrophotometer)在实验室长期在分析领域扮演很重要的角色。
但是常常会听某些小伙伴,对啥时候更换光源而烦恼,每次数据有差别,都觉得是光源惹得祸,今天咱们就来解析光源寿命的一些问题,并附上史上最全的紫外分光度计使用故障排除方法总结。
UV的原理紫外-可见分光光度法是利用某些物质的分子吸收200--800nm光谱区的辐射来进行分析测定的方法,这种分子吸收光谱产生于价电子和分子轨道上的电子在电子能级间的跃迁。
1、分子吸收光谱的形成电子由于受到光、热、电等的激发从一个能级转移到另外一个能级,称为跃迁2、为啥紫外光谱是带状的呢?由分子内部电子能级的跃迁而产生的光谱位于紫外-可见光区内。
由上图可以看出在发生电子能级之间跃迁的同时,必然也要发生振动能级之间的跃迁,得到的是一系列的谱线,当发生电子能力和振动能级之间的月钱是,必然也要发生转动能级之间的跃迁,这些谱线连在一起,呈现带状,成为带状光谱。
3、有机化合物的紫外-可见光谱有机化合物的紫外-可见光谱决定于分子的结构以及分子轨道上电子的性质。
有机化合物分子对紫外或可见光的特征吸收,可以用最大吸收处的波长,λmax表示,λmax取决于分子的激发态与基态之间的能量差。
从化学键的性质来看,与紫外-可见光谱有关的电子主要有三种,即形成单键的σ电子,形成双键或三键的π电子以及未参与成键的n电子(孤对电子)电子跃迁类型:σ→σ*跃迁(饱和有机化合物):吸收能量较高,一般发生在真空紫外区。
饱和烃中的C-C和C-H属于这种跃迁类型。
如乙烷λmax为135nm。
(注:由于一般紫外可见分光光度计只能提供190~850nm范围的单色光,因此无法检测σ→σ*跃迁。
利用这一点,饱和有机化合物可以作为实验的良好溶剂,无紫外背景干扰。
π→π*跃迁(不饱和有机化合物):有π电子的基团,如C=C,C≡C,C=O等,会发生π→π*跃迁,一般位于近紫外区,在200 nm左右,εmax≥104L·mol-1·cm-1,为强吸收带,有共轭双键的化合物,随着共轭体系的延长,π→π*跃迁的吸收带将明显向长波方向移动,吸收强度也随之增强。
紫外分光光度计最常见故障及维修办法
紫外分光光度计最常见故障及维修办法紫外分光光度计是实验室普及率最高的一种光谱仪器了,由于灵敏度高、选择性好、准确度高、适用浓度范围广,最重要是分析成本低、操作简便、快速得到广泛的应用,长期在分析领域扮演很重要的角色。
但是常常会听某些小伙伴,对啥时候更换光源而烦恼,每次数据有差别,都觉得是光源惹得祸,今天咱们就来解析光源寿命的一些问题,并附上史上最全的紫外分光度计使用故障排除方法总结。
一、光源部分1故障:氘灯不亮原因:氘灯寿命到期(此种原因几率最高)。
检查:灯丝电压、阳极电压均有,灯丝也可能未断(可看到灯丝发红)。
处置:更换氘灯。
2故障:钨灯不亮原因:钨灯灯丝烧断(此种原因几率最高)。
检查:钨灯两端有工作电压,但灯不亮;取下钨灯用万用表电阻档检测。
处置:更换新钨灯。
3故障:钨灯不亮原因:没有点灯电压。
检查:保险丝被熔断。
处置:更换保险丝,(如更换后再次烧断则要检查供电电路)。
4故障:氘灯不亮原因:氘灯起辉电路故障。
检查:氘灯在起辉的过程中,一般是灯丝先要预热数秒钟,然后灯的阳极与阴极间才可起辉放电,如果灯在起辉的开始瞬间灯内闪动一下或连续闪动,并且更换新的氘灯后依然如此,有可能是起辉电路有故障,灯电流调整用的大功率晶体管损坏的几率最大。
处置:需要专业人士修理。
二、信号部分1故障:吸光值结果出现负值(最常见)原因:没做空白记忆、样品的吸光值小于空白参比液。
检查:将参比液与样品液调换位置便知。
处置:做空白记忆、调换参比液或用参比液配置样品溶液。
2故障:基线噪声大具体表示:样品室内无任何物品的情况下,全波长范围内基线噪声大原因:光源镜位置不正确、石英窗表面被溅射上样品。
检查:观察光源是否照射到入射狭缝的中央?石英窗上有无污染物?处置:重新调整光源镜的位置,用乙醇清洗石英窗。
3故障:信号的分辨率不够具体表现是:本应叠加在某一大峰上的小峰无法观察到;原因:狭缝设置过窄而扫描速度过快,造成检测器响应速度跟不上,从而失去应测到的信号;按常理,一定的狭缝宽度要对应一定范围的扫描速度;或者狭缝设置得过宽,使仪器的分辨率下降,将小峰融合在大峰里了。
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紫外可见分光光度计常见故障排出方法及维
护和修理保养
紫外可见分光光度计常见故障排出方法
一、光源部分:
(1)故障:钨灯不亮;
原因:钨灯灯丝烧断(此种原因几率最高);
检查:钨灯两端有工作电压,但灯不亮;取下钨灯用万用表电
阻档检测。
处置:更换新钨灯;
(2)故障:钨灯不亮;
原因:没有点灯电压;
检查:保险丝被熔断;
处置:更换保险丝,(如更换后再次烧断则要检查供电电路);
(3)故障:氘灯不亮;
原因:氘灯寿命到期(此种原因几率最高);
检查:灯丝电压、阳极电压均有,灯丝也可能未断(可看到灯丝发红);
处置:更换氘灯;
(4)故障:氘灯不亮;
原因:氘灯起辉电路故障;
检查:氘灯在起辉的过程中,一般是灯丝先要预热数秒钟,然后灯的阳极与阴极间才可起辉放电,假如灯在起辉的开始瞬间灯内闪动一下或连续闪动,并且更换新的氘灯后仍旧如此,有可能是起
辉电路有故障,灯电流调整用的大功率晶体管损坏的几率最大。
二、信号部分:
(1)故障:没有任何检测信号输出;
原因:没有任何光束照射到样品室内;
检查:将波长设定为530nm,狭缝尽量开到最宽档位,在黑暗
的环境下用一张白纸放在样品室光窗出口处,察看白纸上有无绿光斑影像;
处置:检查光源镜是否转到位?双光束仪器的切光电机是否转动了(耳朵可以听见电机转动的声音)?
(2)故障:样品室内无任何物品的情况下,全波长范围内基线噪声大;
原因:光源镜位置不正确、石英窗表面被溅射上样品;
检查:察看光源是否照射到入射狭缝的中央?石英窗上有无污染物?
处置:重新调整光源镜的位置,用乙醇清洗石英窗;
(3)故障:样品室内无任何物品的情况下,仅仅是紫外区的基线噪声大;
原因:氘灯老化、光学系统的反光镜表面劣化、滤光片显现结晶物;
检查:可见区的基线较为平坦,断电后打开仪器的单色器及上盖,肉眼可以察看到光栅、反光镜表面有一层白色雾状物覆盖在上面;假如光学系统正常,最大的可能是氘灯老化,可以通过能量检查或更换新灯方法加以判定;
处置:更换氘灯、用火棉胶粘取镜面上的污物或用研磨膏研磨滤光片(注意:此种技巧需要有确定维护和修理阅历者来实施);
(4)故障:样品室放入空白后做基线记忆,噪声较大,紫外区尤甚;
原因:比色皿表面或内壁被污染、使用了玻璃比色皿或空白样品对紫外光谱的吸取太猛烈,使放大器超出了校正范围;
检查:将波长设定为250nm,先在不放任何物品的状态下调零,然后将空比色皿插入样品道一侧,此时吸光值应小于0.07Abs;假如大于此值,有可能是比色皿不干净或使用了玻璃比色皿;同样方法也可判定空白溶液的吸光值大小;
处置:清洗比色皿,更换空白溶液;
(5)故障:吸光值结果显现负值(常见);
原因:没做空白记忆、样品的吸光值小于空白参比液;
检查:将参比液与样品液调换位置便知;
处置:做空白记忆、调换参比液或用参比液配置样品溶液;(6)故障:样品信号重现性不良;
原因:排出仪器本身的原因外,最大的可能是样品溶液不均匀所致;在简易的单光束仪器中,样品池架一般为推拉式的,有时重复推拉不在同一个位置上;
检查:更换一种稳定的试样判定;
处置:实行正确的试样配置手段;修理推拉式样品架的定位碰珠;
(7)故障:做基线扫描或样品扫描时,基线或信号有一个大的负脉冲;
原因:扫描速度设置得过快,信号在读取时,误将滤光片或光源镜的切换当做信号读取了;
检查:更改扫描速度;
(8)故障:做基线扫描或样品扫描时,基线或信号有一个长时间段的负值或满屏大噪声;
原因:滤光片饲服电机“失步”,造成档位错位,国产电机尤甚;
检查:重新开机有可能回复,或打开单色器对比波长与滤光片的相对位置来检查(注意:打开单色器时要保护检测器不被强光刺激);
处置:更换饲服电机;
(9)故障:样品出峰位置不对;
原因:波长传动机构产生位移;
检查:通过氘灯的656.1nm的特征谱线来判定波长是否精准;
处置:对于高档仪器而言处理手段相对简单,使用仪器固有的自动校正功能即可;而对于相对简单的仪器,这种调整则需要专业人员来进行了;
(10)故障:信号的辨别率不够,实在表现是:本应叠加在某一大峰上的小峰无法察看到;
原因:狭缝设置过窄而扫描速度过快,造成检测器响应速度跟不上,从而失去应测到的信号;按常理,确定的狭缝宽度要对应确定范围的扫描速度;或者狭缝设置得过宽,使仪器的辨别率下降,将小峰融合在大峰里了。
检查:放慢扫描速度看一看或将狭缝设窄;
处置:将扫描速度、狭缝宽窄、时间常数三者拟合成一个优化的条件;
(11)故障:当仪器波长固定在某个波长下时,吸光值信号上下摇摆,特别是测量模式转换为按键开关式的简易仪器;
原因:开关触点因长期氧化所致造成接触不良;
检查:用手加重气力按琴键时,吸光值随之变化;
处置:用金属活化剂清洗按键触点即可;
(12)故障:仪器零点飘忽不定,紧要反映在简易仪器上;
原因:在简易仪器中,零点往往是通过电位器来调整,这种电位器一般是炭膜电阻制作的,使用久了往往造成接触不良;
处置:更换电位器;
还有一点补充一下,假如是PC连接UV时,同志们确定注意接口板别不当心被击穿,确定要关机后拔插.若可见部分稳定性不好,有可能是钨灯的供电电压不稳,一般钨灯电源是稳压电路。