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uv能量计原理
UV
光谱仪...(紫外光可见光分光光谱仪)的
原理
及构造
答:
分光光度计之原理,
乃是利用可见光及紫外光之灯管 (Lamp) 做为光源,通过滤光镜调整色调后,经聚焦后通过单色光分光棱镜
,再经过狭缝选择波长,使成单一且特定波长之光线,而后射入样品管中之水样中,最后射入光电管中将光能转换为电器讯号,借由样本及空白水样间所吸收之光能量差,与标准液之能量吸收值...
分光光度计的
原理
是什么?
答:
一、紫外及可见光分光光度法这是一种只在可见光及紫外光光谱应用范围内测量物质吸收辐射线的技术
,应用十分广泛.其中分光光度计可用于精确测量特定波长的吸收值,而比色计则是一种较简单的测量仪器,其原理是利用虑光片来测量较宽波段(如可见光中的绿光、红光或蓝光范围)的吸收值. 光吸收法则: 溶液对光的吸收有两...
紫外光谱
原理
答:
紫外可见吸收光谱产生的
原理
紫外可见吸收光谱是由于分子(或离子)吸收紫外或者可见光(通常200-800 nm)后发生价电子的跃迁所引起的。由于电子间能级跃迁的同时总是伴随着振动和转动能级间的跃迁,因此紫外可见光谱呈现宽谱带。紫外可见吸收光谱的横坐标为波长(nm),纵坐标为吸光度。紫外可见吸收光谱有两...
荧光光谱仪和紫外可见分光光度计的区别?
答:
两种仪器从检测原理,到检测对象,到仪器构造都不一样。
检测原理:紫外可见分光光度计是利用碘钨灯(UV)和氘灯(visible)作为光源激发样品
,采集透过样品的光强,并于透过参比样的光强进行做差对比后,记录样品吸收光强随激发波长变化得到的吸收光谱。荧光光谱是利用碘钨灯(UV)和氘灯(visible)作为光源激发...
气体正比闪烁计数器
答:
G2与G1之间电场较强,足以使电子全部通过G2进入B区,并获得能量与其他气体分子碰撞,使分子激发
。当这些激发态分子退激时,以光的形式放出能量,这种惰性气体产生的光为紫外光(UV),与光电倍增管的阴极灵敏波长不一致。为此在圆柱形石英玻璃环外壳的内壁,先镀一层反光材料MgO,再涂一层常用的有机...
气体正比闪烁计数器
答:
当这些激发态分子退激时,以光的形式放出
能量
,这种惰性气体产生的光为紫外光(
UV
),与光电倍增管的阴极灵敏波长不一致。为此在圆柱形石英玻璃环外壳的内壁,先镀一层反光材料MgO,再涂一层常用的有机闪烁体,对联四苯或TPB等作为紫外光波长移相器,使荧光波长转换到与光电倍增管灵敏区(可见光)相...
如何区分紫外线杀菌灯管和
UV
紫外固化灯管
答:
达到杀菌的目的。紫外线消毒器的紫外线灯管能否代替
UV
紫外线固化灯:不可以的,紫外线消毒器的紫外线杀菌灯管是杀菌用的,是一种低压汞灯,波长主要是254 nm。而UV紫外灯市高压汞灯,有的加入一定的金属卤化物,改善其特性,让其主波峰变为365nm的,用来光固化。这是其一,其二是光固化灯的功率密度会...
紫外-可见吸收光谱深度解读
答:
图5: 溶剂极性对跃迁
能量
的影响显著,π→π*跃迁会经历红移,而n→π*跃迁则呈现蓝移。这一变化对光谱分析至关重要,因为它揭示了分子与溶剂之间相互作用的影响。紫外光谱的实用应用 结构解析大师: 精确的仪器和一致的实验条件是样品与标准光谱比对的关键,借此分析化合物的结构特性。氢键力量的测度: ...
以温度100度为例。请举例PID是如何应用的。谢谢。我是新手
答:
PID不能检测出的气体有:离子化电位高于PID紫外灯
能量
的挥发性有机气体,放射性,空气(N2, O2, CO2, H2O),常见毒气(CO, HCN, SO2),天然气(甲烷、乙烷、丙烷等),酸性气体(HCl, HF, HNO3),氟力昂气体,臭氧,非挥发性气体等等。注意:离子化电位高于PID紫外灯能量的挥发性有机气体,无法被...
UV
-2600紫外可见分光光度计 开机系统自检,右上角出现位置错误和数据错误...
答:
T=I/I。 A=KCL=‐㏒ I/Io 其中 T 透射比( 透过率) A 吸光度 C 溶液浓度 K 溶液的吸光系数 L 液层在光路中的长度 I 光透过被测试样后照射到光电转换器上的强度 Io 光透过参比测试样后照射到光电转换器上的强度 UNICO
UV
-2600 系列紫外可见分光光度计就是根据这一
原理
,结合现代 精密光学和最新微...
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