Ancho de banda espectral fijo de 2nm de alto rendimiento
Baja luz extravagante 0,05%T
Precisión de la longitud de onda 1nm
Rejilla holográfica de 1200 líneas/mm
Software de control local para medición fotométrica de longitud de onda fija
Fácilmente actualizado para incluir análisis cuantitativo, espectro de múltiples longitudes de onda y cinéticaAlmacenamiento de soporte de celdas incorporado
Diseño modular robusto con una pequeña huella
Se puede usar con el software UV Win (opcional). CFR21 Parte 11 Opciones de software están disponibles
Un sistema de haz dividido que funciona dentro de un rango de longitud de onda de 190-1100nm, ofrece reproducibilidad de longitud de onda ≤0.4nm combinada con una luz desviada baja de menos del 0,05% T.
La fuente de luz de deuterio y tungsteno proporciona una estabilidad superior en todo el rango de longitudes de onda. Ambos tipos de lámpara tienen temporizadores y son baratos y fáciles de reemplazar cuando sea necesario.El monocromator está completamente sellado y las superficies ópticas se pueden limpiar fácilmente para mantener una reflectividad óptima durante la vida útil del instrumento.
Un accionamiento paso a paso directo de alta resolución sin mantenimiento posiciona la rejilla con precisión, lo que garantiza un escaneo de longitud de onda reproducible a diferentes velocidades de escaneo, negando así cualquier desplazamiento de pico de longitud de onda.
El principio del espectrofotómetro T6U se basa en la absorción de luz ultravioleta o visible por compuestos químicos, lo que da como resultado la generación de espectros únicos. La espectroscopia se basa en la interacción de la luz y la materia. Cuando la materia absorbe la luz, sufre excitación y de-excitación, lo que resulta en la formación de un espectro.Cuando la materia absorbe la radiación ultravioleta (UV), los electrones en ella se excitan. Esto hace que pasen de un estado de tierra a un estado excitado. Es crucial recordar que la diferencia en energía entre los estados terrestres y excitados del electrón es siempre igual a la cantidad de radiación ultravioleta o visible absorbida por él.Según la ley de Beer-Lambert, cuando un haz de luz monocromático incide sobre una solución que contiene una sustancia que absorbe la luz monocromática, la velocidad a la que la intensidad del haz disminuye a lo largo del grosor de la solución es directamente proporcional a la concentración de la sustancia absorbente en la solución y también directamente proporcional a la intensidad de la radiación monocromática incidente.