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儀器測色採用什麼原理

發布時間: 2021-02-23 21:41:15

① 比色測定的基本原理是什麼操作步驟有哪些

比色測定的基本原理,操作步驟:

原理:

比色分析是基於溶液對光的選擇性吸收版而建立起來的一種分權析方法,又稱吸光亮度法。

步驟:


1. 用相同型號的比色管。

2. 配製等體積的系列標准樣品。

3. 配製待測樣品(與標准樣品等體積)。

4. 對比,找出相同的濃度。

② 液相色譜儀的原理是什麼用來干什麼

液相色譜儀系統是由由儲液器、泵、進樣器、色譜柱、檢測器、記錄儀等幾部分組成。

液相色譜儀的原理:儲液器中的流動相被高壓泵打入系統,樣品溶液經進樣器進入流動相,被流動相載入色譜柱(固定相)內,由於樣品溶液中的各組分在兩相中具有不同的分配系數,在兩相中作相對運動時,經過反復多次的吸附-解吸的分配過程,各組分在移動速度上產生較大的差別,被分離成單個組分依次從柱內流出,通過檢測器時,樣品濃度被轉換成電信號傳送到記錄儀,數據就可以以圖譜形式列印出來,以便研究人員分析。

液相色譜儀的用途:

  1. 在聚合物的分析中,吸附色譜一般用來分離添加劑,如偶氮染料、抗氧化劑、表面活性劑等,也可用於石油烴類的組成分析。

  2. 用於氨基酸、蛋白質的分析,也適合於某些無機離子(NO3-、SO42-、Cl-等無機陰離子和Na+、Ca2+、Mg2+、K+等無機陽離子)的分離和分析,具有十分重要的作用。

  3. 適用於水溶液的體系,又適用於有機溶劑的體系。當所用的洗脫劑為水溶液時,稱為凝膠過濾色譜,其在生物界的應用比較多。

拓展回答:

液相色譜儀的應用:高效液相色譜法只要求樣品能製成溶液,不受樣品揮發性的限制,流動相可選擇的范圍寬,固定相的種類繁多,因而可以分離熱不穩定和非揮發性的、離解的和非離解的以及各種分子量范圍的物質。與試樣預處理技術相配合,HPLC所達到的高解析度和高靈敏度,使分離和同時測定性質上十分相近的物質成為可能,能夠分離復雜相體中的微量成分。

隨著固定相的發展,有可能在充分保持生化物質活性的條件下完成其分離HPLC成為解決生化分析問題最有前途的方法。由於HPLC具有高解析度、高靈敏度、速度快、色譜柱可反復利用,流出組分易收集等優點,因而被廣泛應用到生物化學、食品分析、醫葯研究、環境分析、無機分析等各種領域。

③ 高效液相色譜儀器原理是什麼

高效液相色譜儀主要的組成部件為高壓輸液泵、進樣裝置、色譜柱、檢測器和色譜數據處理裝置。1.高壓輸液泵由於高效液相色譜所使用的色譜柱一般裝填小於10μm的固定相顆粒,故對流動相有較大的阻力,所以對於泵的耐壓有一定的要求。除此之外,對於輸液泵還有泵體材料耐化學腐蝕、輸出流量范圍寬、輸出流量穩定等要求。高壓輸液泵可以分為恆壓泵和恆流泵兩大類。恆壓泵是指輸出恆定壓力的泵,當系統阻力不變時可以保持恆定流量,但系統阻力發生變化時,就會影響到系統流量穩定,因此現在基本已不使用。恆流泵是指可輸出恆定體積流量的泵,又分為注射型泵和往復式柱塞泵兩類。注射型泵由於其工作過程中需停流吸液以及價格昂貴等原因,目前基本不用於高效液相色譜儀中。往復式柱塞泵則可以提供低脈動的連續穩定液流,廣泛應用於各種商品化儀器中,並衍生出了雙柱塞往復式並聯泵、雙柱塞往復式串聯泵、雙柱塞獨立驅動的往復式串聯泵等多種設計。2.進樣裝置在HPLC分析中由於使用了高效顆粒填料和高壓的流動相,因而對樣品的進樣方式要求提高,需要使樣品在進入色譜柱頭時准確地注人其上端填料的中心,形成集中的一點,以保證擴散效應影響降到最低。為實現以上要求有兩種設計:停流進樣和六通閥進樣,但現在停流進樣技術已經完全被簡單易用的六通閥進樣方式所取代。3.色譜柱色譜柱一般使用內壁拋光的直型不銹鋼管作為柱管以獲得高柱效。當使用粗內徑短柱和細內徑色潛柱時,需要注意柱外效應所引起的色譜峰展寬,應該盡量縮短進樣器至檢測器之間的連接管路,以獲得更小的柱外死體積。HPLC色譜柱裝填的固定相,其基體材料多為全多孔球形或無定形的硅膠顆粒,在高壓下使用勻漿裝柱法裝填,並在色譜柱兩端使用多孔不銹鋼燒結材料的過濾片以阻擋流動相中的微小機械雜質進入,並防止固定相流失。4.檢測器檢測器主要用於檢測經色譜柱分離後的組分濃度變化。常用的檢測器為紫外/可見光檢測器、熒光檢測器、示差折光檢測器、蒸發光散射檢測器等。5.色譜數據處理裝置高效液相色譜的分析結果數據現已廣泛使用色譜數據工作站來記錄和處理。色譜工作站基於微型計算機的硬體,可以實現如下功能:(1) 儀器操作參數的控制功能——色譜儀的所有可控參數,均可預先設定並保存記錄,在運行樣品時自動調用並傳輸至儀器。(2) 數據採集和處理功能——可通過計算機和儀器之間的數據傳輸介面自動採集色譜數據。並根據指定處理參數進行數據處理,提供色譜圖的相關積分數據,還可以選擇不同的標准計算方式來對樣品自動進行計算,得到定性或定量的結果。還具有計算柱效、繪制工作曲線等其他功能。

④ 色差儀的原理是什麼

儀器介紹回市場上的色差儀/測色答儀品種非常多,但如何選購一台符合國際標準的色差儀呢?是儀器問題還是樣品發生了變化?如何評判色差儀是否准確??

HunterLab色差儀唯一提供多重自檢標准,適合中高端用戶:

標准白板帶數據-可溯源至NPL英國國家物理實驗室或NIST美國國家標准研究院。

標准綠板帶數據

釹鐠濾色片,在多點檢測波長漂移

熒光校正板,校正光源,溯源到德國標准
技術參數分光原理的色差測量儀器:

用一光源(或通過積分球)照射被測樣品,被物體反射的光通過光柵進行分光後通過二極體矩陣得到每一波長下的光量。然後光譜數據被送到處理器,處理器根據所選擇的CIE照明體數據和 2

⑤ 電子計算機測色配色原理

  1. 原理:以色彩合成來與自顏色混合理論為基礎,以色料調和方式得到同色異譜色的效果。

  2. 隨著電子計算機技術的發展,計算機可以存儲大量的數據,具有高速運算能力,藉助色度學的理論能對大量的油墨基礎數據及顏色數值進行處理,通過人機對話進行配色,速度快、精度高,將其引入印刷領域,可使色彩理管理和質量檢測更現代化。

  3. 特點:

    可以減少配色時間,降低成本,提高配色效率。;
    能在較短的時間內計算出修正配方;
    將以往所有配過的油墨顏色存入資料庫,需要時可立即調出使用;
    操作簡便;
    修色配方及色差的計算均由計算機數字顯示或列印輸出,最後的配色結果也以數字形式存入記憶體中;
    可以連接其他功能系統。

⑥ 比色測定的基本原理是什麼操作步驟有哪些

原理:
比色分析是基於溶液對光的選擇性吸收而建立起來的一種分專析方法,又稱吸光亮屬度法。
有色物質溶液的顏色與其濃度有關,溶液的濃度越大,顏色越深,利用光學比較溶液顏色的深度,可以測定溶液的濃度。
根據吸收光的波長范圍不同以及所使用的儀器精密程度,可分為光電比色法和分光亮度法等。

步驟
1. 用相同型號的比色管。
2. 配製等體積的系列標准樣品。
3. 配製待測樣品(與標准樣品等體積)。
4. 對比,找出相同的濃度。

⑦ 比色測定的基本原理是什麼

比色分析是基於溶液對光的選擇性吸收而建立起來的一種分析方法內,又稱吸光亮度法。
有色物容質溶液的顏色與其濃度有關。溶液的濃度越大,顏色越深。利用光學比較溶液顏色的深度,可以測定溶液的濃度。
根據吸收光的波長范圍不同以及所使用的儀器精密程度,可分為光電比色法和分光亮度法等。
比色分析具有簡單、快速、靈敏度高等特點,廣泛應用於微量組分的測定。通常中測定含量在10-1~10-4mg·L-1的痕量組分。比色分析如同其他儀器分析一樣,也具有相對誤差較大(一般為1%~5%)的缺點。但對於微量組分測定來說,由於絕對誤差很小,測定結果也是令人滿意的。在現代儀器分析中,有60%左右採用或部分採用了這種分析方法。

⑧ 光譜分析儀測量原理是什麼啊

個人理解如下,請參考:
1)區別:
光譜分析儀:用於測量發光體的輻射光譜,專即發光體本身的指標參數。屬
分布光度計:用於產生單色光,並對某物質對該單色光的吸收進行分析。即 使用某種發光體通過單色儀產生某一波長的單色光,並將該單色光照射於被測量物質上,再通過光電感測器接收照射在物質後的光信號,根據此光信號分析該物質。

2)應用:
光譜分析儀:照明燈具廠家(節能燈\LED\白熾燈\熒光粉\紫外光源\紅外光源等等的發光參數)。
分布光度計:醫葯環境等的物質檢定(純度檢驗\推測化合物的分子結構\氫鍵強度的測定\絡合物組成及穩定常數的測定等等)。

3)精度:
與儀器的配置有關,無法做簡單比較,包括單色儀的分光精度\光電感測器的靈敏度等\電路放大等等。

⑨ 光譜測試儀器的測試原理

光譜儀工作原理
光譜分析方法作為一種重要的分析手段,在科研、生產、質控等方面都發揮著極大的作用。無論是穿透吸收光譜,還是熒光光譜,拉曼光譜,獲得單波長輻射是不可缺少的手段。由於現代單色儀可具有很寬的光譜范圍(UV-IR),高光譜解析度(0.001nm),自動波長掃描,完整電腦控制功能,極易和其它周邊設備配合為高性能自動測試系統,使用電腦自動掃描多光柵光譜儀已成為光譜研究的首選。
在光譜學應用中,獲得單波長輻射是不可缺少的手段。除了用單色光源(如光譜燈、激光器、發光二極體)、顏色玻璃和干涉濾光片外,大都使用掃描選擇波長的單色儀。尤其是當前更多地應用掃描光柵單色儀,在連續的寬波長范圍(白光)選出窄光譜(單色或單波長)輻射。
當一束復合光線進入光譜儀的入射狹縫,首先由光學準直鏡準直成平行光,再通過衍射光柵色散為分開的波長(顏色)。利用不同波長離開光柵的角度不同,由聚焦反射鏡再成像於出射狹縫。通過電腦控制可精確地改變出射波長。
光柵基礎
光柵作為重要的分光器件,他的選擇與性能直接影響整個系統性能。為更好協助用戶選擇,在此做一簡要介紹。
光柵分為刻劃光柵、復制光柵、全息光柵等。刻劃光柵是用鑽石刻刀在塗有金屬的表面上機械刻劃而成;復制光柵是用母光柵復制而成。典型刻劃光柵和復制光柵的刻槽是三角形。全息光柵是由激光干涉條紋光刻而成。全息通常包括正弦刻槽。刻劃光柵具有衍射效率高的特點,全息光柵光譜范圍廣,雜散光低,且可作到高光譜解析度。
光柵方程
反射式衍射光柵是在襯底上周期地刻劃很多微細的刻槽,一系列平行刻槽的間隔與波長相當,光柵表面塗上一層高反射率金屬膜。光柵溝槽表面反射的輻射相互作用產生衍射和干涉。對某波長,在大多數方向消失,只在一定的有限方向出現,這些方向確定了衍射級次。如圖1所示,光柵刻槽垂直輻射入射平面,輻射與光柵法線入射角為α,衍射角為β,衍射級次為m,d為刻槽間距,在下述條件下得到干涉的極大值:
mλ=d(sinα+sinβ)
定義φ為入射光線與衍射光線夾角的一半,即φ=(α-β)/2;θ為相對與零級光譜位置的光柵角,即θ=(α+β)/2,得到更方便的光柵方程:
mλ=2dcosφsinθ
從該光柵方程可看出:
對一給定方向β,可以有幾個波長與級次m相對應λ滿足光柵方程。比如600nm的一級輻射和300nm的二級輻射、200nm的三級輻射有相同的衍射角。
衍射級次m可正可負。
對相同級次的多波長在不同的β分布開。
含多波長的輻射方向固定,旋轉光柵,改變α,則在α+β不變的方向得到不同的波長。
如何選擇光柵
選擇光柵主要考慮如下因素:
刻槽密度G=1/d,d是刻槽間隔,單位為mm。
閃耀波長
閃耀波長為光柵最大衍射效率點,因此選擇光柵時應盡量選擇閃耀波長在實際需要波長附近。如實際應用在可見光范圍,可選擇閃耀波長為500nm。
光柵刻線
光柵刻線多少直接關繫到光譜解析度,刻線多光譜解析度高,刻線少光譜覆蓋范圍寬,兩者要根據實驗靈活選擇。
光柵效率
光柵效率是衍射到給定級次的單色光與入射單色光的比值。光柵效率愈高,信號損失愈小。為提高此效率,除提高光柵製作工藝外,還採用特殊鍍膜,提高反射效率。
光柵光譜儀重要參數:
解析度(resolution)
光柵光譜儀的解析度R是分開兩條臨近譜線能力的度量,根據瑞利判據為:
R==λ/Δλ
光柵光譜儀有實際意義的定義是測量單個譜線的半高寬(FWHM)。實際上,解析度依賴於光柵的分辨本領、系統的有效焦長、設定的狹縫寬度、系統的光學像差以及其它參數等。
R∝M.F/W
M--光柵線數F--譜儀焦距W--狹縫寬度
色散
光柵光譜儀的色散決定其分開波長的能力。光譜儀的倒線色散可計算得到:沿單色儀的焦平面改變距離χ引起波長λ的變化,即:
Δλ/Δχ=dcosβ/nF
這里d、β、F分別是光柵刻槽的間距、衍射角和系統的有效焦距,n為衍射級次。由方程可見,倒線色散不是常數,它隨波長變化。在所用波長范圍內,改變化可能超過2倍。根據國家標准,在本樣本中,用1200l/mm光柵色散的中間值(典型的為435.8nm)時的倒線色散。
帶寬
帶寬是忽略光學像差、衍射、掃描方法、探測器像素寬度、狹縫高度和照明均勻性等,在給定波長,從光譜儀輸出的波長寬度。它是倒線色散和狹縫寬度的乘積。例如,單色儀狹縫為0.2mm,光柵倒線色散為2.7nm/mm,則帶寬為2.7*0.2=0.54nm。
波長精度、重復性和准確度
波長精度是光譜儀確定波長的刻度等級,單位為nm。通常,波長精度隨波長變化,本樣本中為最壞的情況。
波長重復性是光譜儀設定一個波長後,改變設定,再返回原波長的能力。這體現了波長驅動機械和整個儀器的穩定性。卓立漢光的光譜儀的波長驅動和機械穩定性極佳,其重復性超過了波長精度。
波長准確度是光譜儀設定波長與實際波長的差別。每台單色儀都要在很多波長檢查波長准確度。
F/#
F/#定義為光譜儀的直徑與焦距的比值。這是對光譜儀接收角的度量,這是調整單色儀與光源及探測器耦合的重要參數。當F/#匹配時,可用上光譜儀的全部孔徑。但是大多數單色儀應用長方形光學部件。這里F/#定義為光譜儀的等效直徑與焦距的比值,長方形光學件的等效直徑是具有相同面積的園的直徑

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