tu400 vis
tu500 uv-vis
t6v vis
t6u uv-vis
tu600 uv-vis
t7 uv-vis
t7s uv-vis
t7d uv-vis
tu700 uv-vis
t7ds uv-vis
t8dcs uv-vis
t9dcs uv-vis
t10dcs uv-vis
ซอฟต์แวร์ UVWIN 6/GMP
ชุดทดสอบคุณสมบัติ UV/VIS IQ/OQ/PQ
FTIR8000
FTIR8100
A3F
A3G
A3AFG
aa990f
AA990G
aa990afg
PF7
FP912-2
FP912-3
FP912-4
FP912-5
เอเอเอส ไอคิว/โอคิว/พีคิว
XD-2
XD-3
XD-6
m7 quadrupole gc-ms เดี่ยว
G5 GC
GC1100 GC
L600 ของเหลวประสิทธิภาพสูง
ไอ-เซฟ เดโป
GBW-1
GWB-1-B
GWB-2
GWB-2-B
ระบบย่อยอาหารไมโครเวฟ M40
เครื่องซักผ้า d70e labware

ข่าว

UV-Vis กับ Atomic Absorption Spectroscopy (AAS): ห้องปฏิบัติการของคุณต้องการใด?

 

UV-Vis กับ Atomic Absorption Spectroscopy (AAS): ห้องปฏิบัติการของคุณต้องการใด?

การวิเคราะห์ด้วยสเปคโทรสโกป์เป็นส่วนสำคัญของเคมีวิเคราะห์ที่ทันสมัยมานานแล้ว มันให้รายละเอียดปริมาณและคุณภาพที่ชัดเจนเกี่ยวกับโครงสร้างโมเลกุลและอะตอม คุณสามารถหาความเข้มข้นของวิเคราะห์ในสารละลายได้ โดยดูคุณสมบัติการดูดซับหรือการส่งของวัสดุตามความยาวคลื่น เครื่องวัดสเปคโฟโตมิเตอร์วัดแสงที่มองเห็นได้ (สีขาว) หรือแสงอัลตราไวโอเลต และถึงความยาวคลื่นประมาณ 190 นาโนเมตร ความคิดนี้สนับสนุนการแสดงแสงอัลตราไวโอเลต (UV-Vis) ในวิธีนี้ โมเลกุลรับแสงใน UV และพื้นที่ที่มองเห็นได้ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างวงโคจรโมเลกุล

ในการใช้งานจริง ชิ้นส่วนสําคัญประกอบด้วยแหล่งแสง เครื่องจับแสง ห้องตัวอย่าง และเครื่องตรวจจับ แสงจากแหล่งที่มาผ่านช่องทางเข้าใน monochromator และช่องนี้ทําให้ลำแสงเป็นขนาดที่ใช้ได้ จากนั้นมันเคลื่อนไหวผ่านตะแกรงการแยก มันแบ่งออกเป็นแถบแคบของแสงสีเดียว ต่อไป แสงผ่านช่องออก ซึ่งทําให้ความยาวคลื่นที่เลือกเท่านั้นไปถึงตัวอย่าง บางส่วนของแสงนั้นถูกดูดซึม แสงที่ผ่านไป กลายเป็นสัญญาณไฟฟ้า สัญญาณเหล่านี้สร้างสเปกตรัมสำหรับการศึกษา

ในห้องปฏิบัติการ การตรวจสอบสเปคตรสโกปี UV-Vis ช่วยในการตรวจสอบระดับความเข้มข้นในสูตรยา ตัวอย่างน้ำสิ่งแวดล้อม และการทดสอบชีวเคมีมาก ประโยชน์ของมันครอบคลุมการจัดการง่าย เวลาในการวิเคราะห์รวดเร็ว และการใช้งานอย่างกว้างขวางสำหรับตัวอย่างของเหลวและของแข็ง แต่ปัญหาก็มาจากวงดูดซ้อนกัน นอกจากนี้ มันแสดงความไวน้อยกว่าวิธีการสเปคโตรสโกปิกอะตอม

คําแนะนําเกี่ยวกับการดูดซึมอะตอม (AAS)

การดูดซึมอะตอม (AAS) ทำงานตามวิธีพื้นฐานที่แตกต่างกัน มันมุ่งเน้นการวัดองค์ประกอบ ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงโมเลกุล เป็นเวลากว่าร้อยปี ผู้คนรู้ว่าอะตอมขององค์ประกอบบางอย่างตื่นเต้นเมื่อเปลี่ยนเป็นไอน้ำและถูกเผาไหม้ เมื่ออะตอมเหล่านี้กลับไปยังสถานะพื้นฐาน มันจะปล่อยรังสี ที่ความยาวคลื่นเฉพาะที่คุณสามารถวัดได้ ใน AAS อะตอมส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในสถานะพื้นฐาน อะตอมที่สงบเหล่านี้รับพลังงานจากลำแสงที่ผลิตโดยหลอดแคทอดกลวงที่สร้างเพียงสําหรับองค์ประกอบที่กำลังศึกษา

วิธีการนี้ให้ AAS มีความเลือกที่ดี และขีด จำกัด การตรวจจับต่ำมากสําหรับโลหะติดตาม เช่น ตะกั่ว, แคดเมียม, สังกะสี และทองแดง เนื่องจากความยาวคลื่นของลำแสงเท่ากับโลหะที่คุณต้องการวัดเท่านั้น พลังงานที่มันดูดซึมในเปลวไฟแสดงให้เห็นปริมาณโลหะนั้นในตัวอย่าง เครื่องมือ AAS มักจะใช้เครื่องเผาหรือเตากราไฟต์เป็นเครื่องผสม ตามความไวที่คุณต้องการ

การใช้งานรวมถึงการทดสอบคุณภาพน้ํา การศึกษาการปนเปื้อนดิน และการวิเคราะห์แร่ธาตุในอาหารเพื่อโภชนาการ วิธีการที่โดดเด่นสำหรับความแม่นยำสูงในการวัดองค์ประกอบหนึ่งในเวลา อย่างไรก็ตาม มันไม่ได้ทํางานได้ดีสำหรับการตรวจสอบองค์ประกอบหลายอย่างโดยไม่ต้องตั้งค่าที่วัดซึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่ง

การวิเคราะห์เปรียบเทียบ: UV-Vis vs. AAS

ทั้งสองเทคนิคใช้การวัดความดูดซึมตามกฎของ Beer-Lambert แต่ความสนใจหลักของพวกเขาแตกต่างกันมาก สเปกตรัสโกปี UV-Vis ตรวจสอบความดูดซึมโมเลกุลในวงสเปกตรัมที่กว้าง ซึ่งทําให้สมบูรณ์แบบสําหรับสารประกอบอินทรีย์ ในทางกลับกัน AAS เลือกเส้นการดูดซึมองค์ประกอบที่เป็นเอกลักษณ์ของอะตอมเดียว ผลที่ได้รับ AAS จะได้รับความไวที่ดีขึ้นในระดับส่วนต่อพันล้าน UV-Vis มักจะจัดการช่วงการตรวจจับส่วนต่อล้าน

ตัวอย่างเช่น เครื่องวัดสเปคโตรมิเตอร์ UV-Vis T8DCS มีเครื่องตรวจจับท่อ photomultiplier มันให้ความไวที่แข็งแกร่งด้วยตัวเลือกสําหรับความกว้างของแบนด์สเปกตรัมจาก 0.1 ถึง 5 นาโนเมตร ระบบออปติกสองลำแสงที่แท้จริงของมันทำงานกับระบบควบคุมที่มีประสิทธิภาพ ร่วมกัน พวกเขารับประกันความมั่นคงที่ดี และเสียงพื้นหลังต่ำ ในทางกลับกัน ระบบ AAS เช่นรูปแบบเตากราไฟต์ของเราถึงการวัดระดับระดับระดับระดับระดับระดับระดับระดับระดับระดับระดับระดับระดับระดับระ

เครื่องมือและการพิจารณาการดำเนินงาน

เมื่อมันมาถึงเครื่องมือ เครื่องวัดสเปคโตรมิเตอร์ UV-Vis ต้องการโคมไฟบรอดแบนด์ที่คงที่ เช่น ดูเทเรียมหรือชนิดทังสเตน และยังต้องการเครื่องวัดโมโนโครเมเตอร์สําหรับการเลือกความยาว การบำรุงรักษาส่วนใหญ่หมายถึงการเปลี่ยนหลอดไฟและการปรับด้วยมาตรฐานที่ได้รับการอนุมัติ

ระบบ AAS พิสูจน์ว่ามีความซับซ้อนมากขึ้น เนื่องจากความจําเป็นต้องทำให้มีอะตอม ซึ่งเกี่ยวข้องกับก๊าซเชื้อเพลิง เช่น อะซิติลีนหรื การตั้งค่าออปติคอลรอบโคมไฟแคโทดกลวงต้องแม่นยำสําหรับการอ่านที่ถูกต้อง ประเภทเตากราฟิตต้องการวงจรเพิ่มเติมเพื่อควบคุมอุณหภูมิ แต่พวกเขาหลีกเลี่ยงการใช้ก๊าซอย่างต่อเนื่องในระหว่างการทำงาน ดังนั้นค่าใช้จ่ เครื่องมือ UV-Vis มักจะต้องเผชิญกับค่าใช้จ่ายต่ำกว่าหน่วย AAS ไฟ อย่างไรก็ตาม พวกเขาให้รายละเอียดเกี่ยวกับองค์ประกอบน้อยกว่า

การใช้งานเฉพาะในอุตสาหกรรมต่างๆ

ทั้งสองเทคโนโลยีมีบทบาทสําคัญในด้านวิทยาศาสตร์ แต่พวกเขาตอบสนองความต้องการในการวิเคราะห์ที่แตกต่างกัน ในโปรแกรมติดตามสิ่งแวดล้อม AAS ทํางานได้ดีที่สุดสำหรับการค้นหาโลหะหนัก เช่น ตะกั่วหรือปรอทในน้ำ นี่ตรงกับกฎที่ระบุไว้ในโปรโตคอลของสำรวจภูมิศาสตร์สหรัฐอเมริกา (คู่มือนี้อธิบายวิธีการดูดซึมอะตอม-สเปคตรสโกปีสําหรับการกําหนดแคลเซียม, ทองแดง, ลิเธียม, แมกนีเซ ในขณะเดียวกัน UV-Vis spectrometry เป็นผู้นําในการควบคุมคุณภาพสําหรับยา มันทำอย่างนี้โดยการอธิบายสารอินทรีย์อย่างรวดเร็ว

ของเรา เครื่องวัดสเปคโตรมิเตอร์ UV-Vis T9DCS แสดงช่วงนี้ได้ดี มีคุณสมบัติของแสงที่หลงทางต่ำมาก (≤0.00004% T NaI @ 220 nm) ซึ่งช่วยให้การอ่านที่แม่นยำแม้แต่ที่ความยาวคลื่นอัลตราไวโอเลตลึก คุณสามารถวัดได้ที่ความยาวคลื่นอัลตราไวโอเลตลึกด้วยการใช้ออปติกที่ล้างไนโตรเจน สําหรับการทดสอบองค์ประกอบที่ต้องการความแม่นยำมากขึ้น เช่น การตรวจสอบสารอาหารของดินในการเกษตร รูปแบบการดูดซึมอะตอมของเราให้ผลที่น่าเชื่อถือในสภาพห้องทดลองที่

 

การดูดซึมอะตอม A3G

การเลือก Spectrometer ที่เหมาะสมสำหรับความต้องการของห้องปฏิบัติการของคุณ

การตัดสินใจระหว่างระบบ UV-Vis และระบบ spectrophotometer การดูดซึมอะตอม ขึ้นอยู่กับช่วงการวิเคราะห์และวิธีการจัดสรรทรัพยากร ห้องทดลองที่เน้นการระบุสารประกอบหรือการทดสอบปริมาณเป็นประจํา อาจเห็นว่าหน่วย UV-Vis มีราคาไม่แพงกว่า พวกเขามีความต้องการก๊าซไม่กี่แห่ง และครอบคลุมการใช้งานหลายอย่างในชีวเคมีหรือการวิจัยโพลีเมอร์

ในทางกลับกัน สถานที่ที่มีเป้าหมายในการตรวจจับโลหะรอยตัวควรเลือกเทคโนโลยี AAS ซึ่งมาพร้อมกับล็อคความปลอดภัยและการควบคุมอัตโนมัติ เช่นเดียวกับเครื่อง เหล่านี้มีเครื่องเผาไหม้ที่เข้ารหัสเพื่อการป้องกันที่สมบูรณ์ (การตั้งค่าเพลิงทั้งสามมีเครื่องเผาไหม้ที่เข้ารหัสเพื่อการป้องกั คุณต้องคิดเกี่ยวกับข้อจำกัดงบประมาณด้วย พิจารณาความจําเป็นต้องมีสิ่งเพิ่มเติม เช่น ตัวอย่างอัตโนมัติ หรือระบบเพื่อแก้ไขพื้นหลัง และพวกเขาเพิ่มความเร็วโดยไม่สูญเสี

การพิสูจน์ห้องทดลองของคุณในอนาคตด้วยเครื่องมือเนกประสงค์

ห้องปฏิบัติการที่ต้องการเติบโตควรดูการออกแบบแบบโมดูล และเหล่านี้รองรับวิธีการแตกต่างๆ หรือช่วงความยาวคลื่นที่กว้างขึ้นถึง 900 นาโนเมตร คุณพบดังกล่าวในการตั้งค่า monochromator คู่ที่ก้าวหน้า (True Double Beam Double Monochromator Optics 185-900 nm ความยาวคลื่นพร้อมการล้างไนโตรเจน) ความสามารถในการเชื่อมต่อกับเครื่องมือดิจิตอลทําให้แน่ใจว่าในอนาคตจะเหมาะสมกับระบบจัดการข้อมูลห้องทดลอง (LIMS) นี่ช่วยในการแบ่งปันข้อมูลได้ดีระหว่างทีม

สําหรับศูนย์วิจัยใหม่ ที่สมดุลในการอธิบายโมเลกุลกับองค์ประกอบการตรวจสอบ ระบบไฮบริดมีตัวเลือกระยะยาว พวกเขาผสมเปลวไฟและโหมดเตากราไฟต์ ซึ่งลดการมีเครื่องมือเพิ่มเติม

PERSEE: ผู้ผลิตเครื่องมือวิเคราะห์ที่น่าเชื่อถือ

เป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันอย่างต่อเนื่องของเราสําหรับความคิดใหม่ที่ เพอร์สเราได้สร้างโซลูชั่นเต็มรูปแบบสําหรับการวิเคราะห์โมเลกุลและอะตอมตั้งแต่ปี 1991 ผลิตภัณฑ์ของเรารวมถึงรุ่น UV-Vis ที่แข็งแกร่งเช่น T8DCS, T9DCS และ T10DCS และเรายังให้บริการสเปคโตรโฟโตมิเตอร์การดูดซึมอะตอมที่ก้าวหน้าเช่น A3F (โหมดเปลวไฟ), A3G (เตากราไฟต์) และ AAA3 ระบ เหล่านี้รวมทั้งสอง atomizers อย่างราบรื่นในการตั้งค่าเดียว (A3AFG)เครื่องมือพร้อมทั้ง Flame Atomiser และ Graphite Atomiser การตั้งค่าทั้งสองได้รับการติดตั้งในเครื่องมือ และสามารถเปลี่ยนได้โดยการเลือกง่ายๆ ในซอฟต์แวร์ AA-Win 3.0 ที่หลากหลาย

แต่ละหน่วยใช้อินเตอร์เฟซซซอฟต์แวร์ที่สมาร์ท และพวกเขาอนุญาตให้มีการควบคุมที่แม่นยำกับการตั้งค่าทางแสง ในขณะเดียวกัน พวกเขารับประกันความปลอดภัยของผู้ใช้ด้วยเซนเซอร์ป้องกันหลายระดับจากการรั่วไหลของก๊าซหรือความร้อนเกินไป

ความมุ่งมั่นในคุณภาพและนวัตกรรม

ความมุ่งมั่นของเรามากกว่าการผลิตชั้นนำ เพื่อช่วยห้องทดลองทั่วโลก เราทําเช่นนี้ผ่านโครงการฝึกอบรมที่ได้รับการอนุมัติภายใต้ความพยายามของบุคลากรทดสอบแห่งชาติ (Beijing Purkinje General Instrument Co., Ltd) ได้รับคุณสมบัติการฝึกอบรมและการประเมินฐานบุคลากรวิ โดยการผสมผสานวิธีวิศวกรรมที่แข็งแกร่งกับเครือข่ายความช่วยเหลือลูกค้าที่รวดเร็วทั่วโลก เราสัญญาว่าประสิทธิภาพที่มั่นคงที่ตรงก

ด้วยการใช้จ่ายหลายปีในการวิจัยกว่า 30% R & amp; D การมีส่วนร่วมของพนักงาน (มากกว่า 30% ของพนักงานมีส่วนร่วมในการวิจัยและพัฒนา) เรายังคงปรับปรุงเทคโนโลยีออปติค เหล่านี้กําหนดเครื่องหมายใหม่สําหรับการวัดที่แม่นยำในด้านตั้งแต่ยาจนถึงปิโตรเคมี

บทสรุป

UV-Vis spectroscopy ส่องแสงที่คำอธิบายโมเลกุลอย่างรวดเร็ว การดูดซึมอะตอมให้ความสามารถที่ไม่มีเทียบเท่าในการตรวจจับองค์ประกอบร่องรอย การเลือกระหว่างทั้งสองเหล่านี้ขึ้นอยู่กับเป้าหมายการวิเคราะห์ ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบสารประกอบที่กว้างขวาง หรือการนับองค์ประกอบที่เน้น และทร

การจับคู่การเลือกเครื่องมือกับความสำคัญในการทํางาน นํามูลค่าที่ดีที่สุด มันยังรักษามาตรฐานวิทยาศาสตร์ในทุกขั้นตอนการวิเคราะห์ สําหรับห้องปฏิบัติการที่ต้องการคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในการเพิ่มเครื่องมือสเปคตรสโกปิกที่ก้าวหน้าเพื่อให้ตรงกับเป้าหมายการวิจัยที่เปลี่ยน

คำถามที่พบบ่อย

Q1: ความแตกต่างหลักระหว่าง UV-Vis spectroscopy และ AAS คืออะไร?
A1: UV-Vis วัดการดูดซึมผ่านความยาวคลื่นที่มองเห็นได้ในรังสีอัลตราไวโอเลต สะท้อนการเปลี่ยนแปลงโมเลกุล ระบบสเปคโตรโฟโตเมตรการดูดซึมอะตอมวัดความยาวคลื่นเฉพาะที่ดูดซึมโดยอะตอมอิสระที่ตรงกับความเข้มข้นของธาตุโดยตรง

Q2: ฉันจะตัดสินใจได้อย่างไรว่าเครื่องวัดสเปคโตรมิเตอร์ใดที่ดีที่สุดสําหรับห้องทดลองของฉัน?
A2: ประเมินประเภทตัวอย่างของคุณ โมเลกุลอินทรีย์ช่วยในการวิเคราะห์ UV-Vis ในขณะที่โลหะร่องรองอินทรีย์ต้องการ AAS และสมดุลนี้กับจํากัดงบประมาณรวมถึงทิศทางการวิ

Q3: มีความต้องการในการบำรุงรักษาใด ๆ ที่เป็นเอกลักษณ์สำหรับเทคนิคใด ๆ หรือไม่?
A3: ทั้งสองต้องการการปรับระยะเป็นระยะ; อย่างไรก็ตาม AAS ที่ใช้ไฟต้องการการดูแลบ่อยขึ้นเนื่องจากการทำความสะอาดเครื่องเผาหรือวงจรเปลี่ยนหลอดไฟเมื่อเทียบกับหน่วย UV-Vis คู่แสงที่มีการบำรุงรักษาค่อนข้างต่ำที่ออกแบบมาเพื่อค

ติดต่อสื่อ

พบกับผู้เชี่ยวชาญ

ข่าวเพิ่มเติม