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ニュース

UV-Vis分光光度計で光源がどのように動作するか:単一、分割、二重ビーム比較

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マイクロスペクトロフォトメトリーは非常に効果的な分析方法です。スペクトロフォトメトリの精度と 小さなサンプルを研究する能力を組み合わせていますこれにより、科学者は単一の単単一の纤維や細胞のような極めて小さな領域を見ることができます。さらに、この技術は、法医学、材料テスト、織物の品質のチェックなどの分野で大きな問題です。これらの核心はUV-Vis分光光学です。これは、材料が異なる波長でどれだけの光を吸収または通過させるかを測定する方法です。

UV-VIS分光学の基礎

UV-Visスペクトロフォトメトリーは光と物質の相互作用に基づいて機能します。あらゆる化学物質は光で何かを行う。それは一定の波長の範囲でそれを吸収、送信、または反射することができます。このため、研究者は、吸収スペクトルを見ることによって物質が何であり、どのくらい存在するかを知ることができます。機械の主な部品には,光源,モノクロメーター,サンプルのスポット,検出器が含まれています.

UV-VIS機器の光源の種類

良い測定のために、安定した光源が非常に重要です。使用されるランプの種類は、スペクトルのどの部分をよく研究できるかを決定します。これらのランプは’永遠に続く。通常は約2,000時間働くので、研究室は変更を計画する必要があります。

紫外線範囲のためのドイテリウムランプ

ドイテリウムランプは紫外線作業に最適です。それらは190〜400nmから連続的に強い光を放出します。

可視スペクトル用タングステン・ハロゲンランプ

これらのランプは、320-1100 nmの可視光および近赤外光スペクトル全域で安定した光を提供します。

クセノンアークランプとその応用

クセノンアークランプは,紫外線と可視範囲の両方で非常に明るく,連続的な光を持っています.また、オンとオフにフラッシュしており、迅速なスキャンやまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまた、またまた 迅速なスキャンやまたまたまたまたまたまたまたまたまたまた、またまた

シングルビームスペクトロフォトメーター

人々はシングルビームデザインを好むのは、シンプルで光がたくさん通過するからです。この設定では、光は単一の道に従います。ソースからモノクロメーター、サンプルを通じて、最後に検出器に移動します。

シングルビーム

利点と制限

これらの機器は安く,よりシンプルな設計のために光スループットが高い.以前、彼らは’Tは安定している。ランプや検出器の変更は問題を引き起こす可能性があります。しかし 物事は変わりました現代のシングルビームシステムははるかに良いです。彼らは非常に安定した電子機器と問題を修正するスマートなソフトウェアを持っています。その結果,彼らはかなり良い性能を持ち,ビール・ランバート法則を使用して精密な測定を含む多くの用途に適しています.

スプリットビームスペクトロフォトメーター

スプリットビーム機器はより正確です。これは、光の小さな部分を参照点として消すためにビームスプリッターを使用するからです。この設定は,ランプの不安定性を補うのに役立ちます.これにより、長期測定でより安定したベースラインが得られます。したがって,より複雑なダブルビームシステムを購入することなく,堅実な結果を必要とする品質管理研究所に適しています.

スプリットビーム

 

ダブルビームスペクトロフォトメーター

ダブルビーム

ダブルビームデザインはより先進的なツールです。非常に正確な仕事をすることができます。

 

デュアル光学パスとリアルタイム参照測定

ダブルビームスペクトロフォトメーターは光を2つの異なる経路に分割します。一つはサンプルを通過し、もう一つは参照を通過します。どのように機能しますか?通常、光学チョッパーと呼ばれるものを使用します。これはスピニングミラーシステムです。サンプルパスと参照パスの間で迅速に光を切り替える。その後、両方のビームを非常に敏感な検出器に向けます。このデザインは、2つの異なる検出器を使用した場合に現れる問題を取り除くことができます。特別な仕事のために一致した検出器を使用する場合もあります。

補償と精度の向上

この構造は,ノノイズに対するリアルタイムの修正を提供します.これにより,安定した結果と驚くべき光計精度が得られ,しばしば±0.002の吸収ユニットです.これらのシステムは、雲のあるサンプルや’を見るときに完璧です。多くの光を通過させる。これらの場合、小さなエラーでも結果を変えることができます。

シングル、スプリット、ダブルビームデザインの比較

正しい設定を選ぶのは、あなたが必要なものによって決まります。正確さ、コスト、そしてどれだけ速く働く必要があるかについて考えなければなりません。

信号の安定性と長期測定

ダブルビームシステムはノノイズ削減に優れています。時間とともに信号を清潔に保つ。これは、反応が時間とともにどのように起こるかを観察する研究にとって大きな助けとなります。

高吸収サンプルの適性

二重ビームは非常に密度の高い溶液を測定するのに優れています。このような状況では、迷った光が読み込みを混乱させることができます。これらの機器は非常に低い光を持ち、しばしば <と指定されています。220nmで0.01%T。織物染料で働くときは大きなプラスです。

校正の必要性

すべての機械は定期的にチェックする必要があります。光計の精度、波長の精度(通常±0.3nm以上)、迷路光などのものを確認する必要があります。これは、Reageconのような場所からの認定参照資料(CRM)で行われます。USP一般章 <のような規則に従います857>またはヨーロッパ薬典2.2.25。

コストとパフォーマンス

シングルビームユニットは財布に簡単です。しかし、二重ビーム機器は、分析的に非常に強いため、より高い価格に値します。これは特に規制された研究室や重要な研究において真実です。

光学設計の微分光光学アプリケーションへの影響

マイクロスペクトロフォトメトリーには本当に良い光学が必要です。こんなに小さな場所を見ているからです。

繊維および

法医学では、正確なスペクトラルプロフィールを得ることで、サブナノグラムレベルでさえ単一のファイバーを識別することができます。この仕事は,顯微鏡に接続されたダブルビーム機器で見つける非常に安定したセットアップではるかに簡単です.

色のマッチングと品質管理

スペクトラル指指スススペクトラル指ススススペクトラル指ススススペクトラル指ススススペクトラル指ススススペクトラル指スススススペクトラこれは織物ブランドにおいて必須です。色の小さな変化でさえ、製品が拒否される可能性があります。

痕量染料または汚染物の検出

マイクロスペクトロフォトメトリーでは、少量の染料や他の不要な物質を見つけることができます’tは別の方を見る。汚染を制御するのに役立ちます。

これらの厳しい分析ニーズを満たすことは,素晴らしい光学とスマートなエンジニアリングの堅実な基礎に構築された儀器を必要とします.

PERSEE: 現代分析課題のための高度な儀器

忍耐 この分野で大きなプレイヤーです。彼らは今日のために設計された強いUV-Visツールを作ります’多くの異なる産業の実験室です。豊富な経験を持つPERSEEは,最高のエンジニアリングと認定製造 (ISO 9001:2015) を使用して, 世界中のサポートラボ 信頼できる道具が必要です。

強調されたモデル:

「 The T7S スプリットビームスペクトロメーター パフォーマンスとコストの大きなバランスを提供します。それ’大学および品質管理研究室のために適したs。

TS7

「 The T10DCS真のダブルビームの楽器は、デュアルモノクロメーターを持っています。この設計は、ほとんど迷路光の干渉(通常 <0.001%T)がないことを保証します。これは,マイクロサンプリングで一般的な,低低低低低低低低低低低低低低低低低低低低低低これは,多くの光を吸収するサンプルを分析するために必須のものです.

T10DCS

両方のモデルには使いやすいソフトウェアがあります。また,自動調整校正を行い,監査のトレールをより明確にするために認定基準を使用しています.教育研究所から環境機関まで どこでも使えます

よくある質問:

Q1: マイクロスペクトロフォトメトリーは通常のUV-Visスペクトロスコピーとどのように異なりますか?

A: マイクロスペクトロフォトメトリは,マイクロスペクトロレベルで物事を研究することができます.単一の纤維や細胞を見ることができます。対照的に、通常のUV-Visはより大きな液体サンプルを分析します。この特別な能力は,非常に小さな領域で詳細を見る必要がある仕事に不可欠です.

Q2:複雑なQ2:複雑なQ2:複雑なQ2:複雑なQQ複雑なQQ2:なぜ複雑なQQ2:複雑なQQ2:複雑なQQ2:複雑なQ2:複雑

A: ダブルビームスペクトロフォトメーターはリアルタイムで儀器の変化を正しく,より正確な測定を得ることを意味します.これは,小さな間違いが生地が何から作られているかについて間違った結論に導く可能性がある密集または難しい生地を見ているときに非常に重要です.

Q3: ファイバー分析のために、分光光度計をどのくらい頻度校正すべきですか?

A: 校正する必要がある頻度は、機械をどれだけ使用するかに依存します。しかし、いつでも重要な作業の前にそれを行うべきです。USPのようなボディは、波長精度(酸化ホルミウムのような標準を使用して)および光計精度の定期的なチェックを必要とします。あなたのデータが信頼できることを確認します。

 

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