便攜式pH計、電導儀、分光光度計檢定PC機軟件設計
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4.4
提出便攜式pH計、電導儀、分光光度計檢定PC機軟件的總體設計思路。介紹了該軟件中pH計、電導儀、分光光度計3個PC機軟件子系統,其中詳細介紹了電導儀PC機軟件子系統中的11個主要模塊的功能及技術特點。
原子吸收分光光度計燈電流的選擇
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原子吸收分光光度計是根據被測元素的基態原子對特征輻射的吸收程度進行定量分析的儀器。空心陰極燈的使用會直接影響原子吸收分光光度計的性能。本文簡單分析了儀器燈電流選擇的重要性,并簡要闡述了燈電流選擇時應注意的幾個問題。
紫外-可見分光光度計操作規程
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4.7
紫外-可見分光光度計操作規程 (tu1810) 1.目的:制訂本標準的目的是為規范檢驗人員在質量檢驗過程中的操作,保證檢驗 結果的正確性。 2.適用范圍:本標準適用于二廠檢驗員對產品質量的檢驗。 3.職責:qc檢驗員對本標準的實施負責。 4.程序: 4.1簡述 紫外-可見分光光度法是利用物質分子對紫外可見光譜區的輻射的吸收來進行分 析的一種儀器分析方法。這種分子吸收光譜產生于價電子和分子軌道上的電子在電子 能級間的躍遷,它廣泛用于無機和有機物質的定性和定量分析。 朗伯—比耳定律(lambert—beer)是光吸收的基本定律,俗稱光吸收定律,是 分光光度法定量分析的依據和基礎。當入射光波長一定時,溶液的吸光度是吸光物質 的濃度及吸收介質厚度(吸收光程)的函數。其常用表達式為,式中為系數: a=ε·ι·c 式中a為吸光度; ε為吸收系數; c為溶液濃度; ι為光路長度。
UV-紫外分光光度計操作規程
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4.7
編寫:審核:批準: 日期:日期:日期: 生效日期: 1.目的:規范uv-1800紫外分光光度計的操作,確保檢測設備安全穩定的運行。 2.范圍:適用于uv-1800紫外分光光度計的操作使用。 3.職責:技術部檢驗員負責本規程的執行。 4.操作步驟 4.1開機 打開主機電源開關。待儀器自檢通過后點擊“enter”,儀器進入工作界面,點擊 “pc控制”。 4.2打開uvprobe軟件 電腦開機后,雙擊桌面上的圖標,用戶登陸頁面直接點確定,然后點擊 圖標。 4.2.1光度測定 點擊圖標(光度測定),然后點擊圖標(方法),設定波長參數,點擊 ,下一步,輸入單位,在此欄中選擇波長,下一步,再下 一步,設置文件保存位置,點擊完成,關閉,點擊(自動調零)。編輯 標準表及樣品表信息,放入空白,點擊(池空白),確定。然后放入待測品, 點擊即可。 4.2.2光譜
93PerkinElmer紫外分光光度計作業指導書
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江岸區疾病預防控制中心 作業指導書 文件代號jacdc/c093—2016 第0次修訂 第1頁共2頁 標題:perkinelmer紫外可見分光光度計操 作規程 頒布日期2016年7月1日 1、目的 為保證本中心perkinelmer紫外可見分光光度計的正常運轉,確保其出具數 據的準確可靠,特制定本規程。 2、職責 儀器操作人員需嚴格按照此規程執行。 3、適用范圍 本中心現有perkinelmer紫外可見分光光度計的使用和維護。 4、環境條件 4、115-35℃、濕度45-80%的條件下使用 4、2電壓220±10%,頻率50hz±1hz單相交流電 4、3本儀器旋轉在整潔、干燥的房間操作臺上,背光避震,無其它儀器干 擾,無強電磁干擾源及有毒有害氣體。 5、操作步驟 5、1打開電源開關,預熱5分鐘。 首先打開計算機電源開關,進入w
分光光度計測量透明薄膜的光學常數
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利用hitachiu-4100型紫外-近紅外分光光度計測量了zno和zno:al薄膜在240~2100nm波長范圍內的透射光譜,根據介質的洛倫茲和德魯德色散模型,利用matlab自帶的遺傳算法工具箱,對實驗測量的透射光譜進行了數據擬合,得到了與實驗符合的很好的擬合曲線,并得到了薄膜厚度,折射率、消光系數的色散曲線。
如何用分光光度計測量眼鏡鏡片中心透射比的探討
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本文通過使用紫外可見光分光光度計對幾種型號的單光光學鏡片在可見光范圍(380nm~780nm)的中心透射比進行檢測,并對結果進行分析,探討如何用分光光度計檢測鏡片透射比。
用國產元件修復PE—5000型原子吸收分光光度計光電倍增管高壓電 …
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本文介紹了用國產元件修復pe-5000原子吸收分光光度計高壓電路的經驗,值得借鑒。
用分光光度計測定超薄玻璃原片中FeO、Fe_2O_3的含量
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玻璃中feo、fe_2o_3的含量可直接反映玻璃液的氧化還原狀態,影響玻璃的熔制和澄清,影響顏色玻璃的離子著色,因此快速準確地測定玻璃中的feo、fe_2o_3含量,對穩定生產,提高玻璃質量具有重要作用。
分布光度計測量LED路燈光通量的不確定度評定
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文章編號:1005-5630(2013)06-0007-04 分布光度計測量led路燈光通量的不確定度評定* 李蘊,黃昊培,陳凱,孫魯,楊志豪 (江門出入境檢驗檢疫局,廣東江門529000) 摘要:為了減少檢測的誤差,提高檢測結果精確度,評定led路燈光通量的不確定度,分析了用 分布光度計法測量led路燈光通量的影響因素,建立數學模型對測量不確定度進行評定,并計 算出a類、b類不確定度,最終給出測試結果的不確定度報告。相對擴展不確定度評定結果為 4.13%,置信概率p為99%。結果表明,光譜輻射計的測量誤差和標準燈的不確定度所產生的 測量不確定度影響因素最大。 關鍵詞:led路燈;分布光度計;光通量;測量不確定度 中圖分類號:th744.1文獻標識碼:adoi:10.3969/j.issn.1005-5630.2013.06.002 ass
分布光度計測量LED路燈光通量的不確定度評定
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為了減少檢測的誤差,提高檢測結果精確度,評定led路燈光通量的不確定度,分析了用分布光度計法測量led路燈光通量的影響因素,建立數學模型對測量不確定度進行評定,并計算出a類、b類不確定度,最終給出測試結果的不確定度報告。相對擴展不確定度評定結果為4.13%,置信概率p為99%。結果表明,光譜輻射計的測量誤差和標準燈的不確定度所產生的測量不確定度影響因素最大。
分光光度法定量測定食品中硼砂
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硼砂屬于有毒有害物質,是食品禁用防腐劑。而一些不法生產商為增加食物韌性、脆度、改善食物保水性及保鮮度等,常在一些食物制品中如腐竹、牛肉丸、米粉、河粉、面條等作為膨松劑、防腐劑使用。目前國家食品衛生標準中沒有硼砂定量檢驗方法,曾有食品中硼砂的反相高效液相色譜測定方法等,但液相色譜法儀
火焰光度計檢測限測量值的不確定度評定??
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4.5
根據jjg630-2007《火焰光度計檢定規程》和jjf1059.1-2012《測量不確定度評定與表示》的要求,分析了影響火焰光度計測定k、na元素檢測限的各個分量,從而計算出火焰光度計檢測限測量值的不確定度。
分光光度法測定煤瀝青中硅含量
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研究了分光光度法測定煤瀝青中硅含量,試樣經灰化后與碳酸鈉高溫熔融生成可溶性硅酸鹽,與鉬酸銨反應生成硅鉬黃,在強酸性條件下用硫酸亞鐵銨還原為硅鉬藍,在波長810nm下有最大吸收,用標準曲線法定量。進行了顯色反應條件試驗以及精密度試驗、回收率試驗、對照試驗,方法的加標回收率為91%~105%,相對標準偏差(rsd)小于7%。
分光光度法測定中毒樣品中硼砂
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目的:建立姜黃素分光光度法測定中毒樣品中的硼砂。方法:中毒樣品在堿性條件下灰化,在酸性條件下姜黃素分光光度法測定硼砂含量。結果:方法的線性好(r=0.9998),樣品測定的相對標準差rsd<5%,加標回收率91.3%~103.8%,檢出限為0.06mg/kg。結論:該方法靈敏、準確、易于操作,適用于中毒樣品中硼砂的測定。
農產品檢測中心AFS930雙道原子熒光光度計期間核查作業指導書
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農產品檢測中心afs-930雙道原子熒光光度計期間核查作業 指導書 1、目的 及時發現儀器存在的潛在問題,確保儀器在檢定周期處于正 常的運 轉狀態,出具可信的檢測結果。 2、適用范圍 適用于本中心原子熒光光度計的期間核查。 3、職責 儀器責任人負責進行儀器的期間核查。 4、核查內容 4.1核查周期 每年核查一次 4.2核查項目及指標 檢定項目和技術指標 儀器類別 檢定項目 技術要求 新制造使用中和修理后 穩定性 零漂≤3%≤5% 瞬時噪聲≤2%≤3% 檢出限(ng)≤0.4%≤3 相對標準偏差≤3%≤5% 相關系數≥0.998≥0.995 通道間干擾≤10% 4.3核查方法 4.3.1穩定性 開機,點亮砷、汞燈,燈電流調至(30-90)ma,負高壓 置于300v左右,預熱30min后,進行模擬記錄,模擬信號 的熒光強度初始值為2
立式分布式光度計中新型燈具安裝支座研究
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燈具的分布光度性能是影響照明品質的關鍵因素,采用合適的測量設備、正確的測量方法是準確獲得燈具分布光度特性的基礎。隨著led照明新技術的發展,各種新型led燈具不斷被研發應用,對其光度分布、顏色分布的測試提出了新的要求。該研究在以往立式分布式光度計的普通樣品安裝支座技術的基礎上,展開對提高安裝支座通用性和精確度的研究,設計出一種新型安裝支座,采用四根可多維調節的支撐桿,來定位不同形狀規格的led燈具。該設計顛覆了原有支座的設計思路,對于五花八門的led燈具安裝具有很強的通用性,安裝精確度也有了很大程度的提高,具有較高的實用價值。
流動注射-分光光度法分析水體中的痕量銅
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在堿性條件下(ph值約為9),雙環己酮草酰二腙(bco)可與cu2+發生顯色反應生成穩定的藍色絡合物cu2+-bco,其最大吸收波長約在603nm處。該方法在國內被廣泛地用于手工比色分析水體,合金及純金屬中的微量/痕量銅。本項研究試圖在此手工比色分析基礎之上,引入流動注射-分光光度技術,以期提高該法分析痕量銅的自動化程度。文中深入討論了酸度、bco濃度及緩沖溶液對靈敏度的影響,對儀器的各項參數進行了詳細的優化。實驗表明,在最優的實驗條件下,該方法具有良好的選擇性和抗干擾能力,其線性范圍為:25~200μg.l-1,線性方程:a=0.0392×(cu2+,/μg.l-1)+0.6657,r2=0.9998。表觀摩爾吸光系數為0.89×103mol.l-1.cm-1。測定120μg.l-1銅的加標水樣,以20次連續進樣計,相對標準偏差(rsd)為4.61%。檢出限(iupac)為2.5μg.l-1。樣品的分析速度為20次/h。該方法各項參數可比現行國家銅的標準分析方法。在沒有樣品的濃縮、富集等復雜的樣品前處理條件下,該方法可以直接分析地表水中痕量級(μg.l-1)的銅,回收率良好。
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職位:暖通設計經理
擅長專業:土建 安裝 裝飾 市政 園林