應用領域:冶金、鑄造、機械、科研、商檢、汽車、石化、造船、電力、航空、核電、金屬和有色冶煉、加工和回收工業中的各種分析。
檢測基體:鐵基、銅基、鋁基、鎳基、鈷基、鎂基、鈦基、鋅基、鉛基、錫基、銀基。
主要技術參數:光學系統:帕型)-龍格羅蘭圓全譜真空型光學系統;
波長范圍:170-700nm
焦距:400mm
探測器:高性能CCD陣列
光源類型:數字光源,高能預燃技術(HEPS)
放電頻率:100-1000Hz
放電電流:上線400A
工作電源:220VAC 50/60Hz
儀器尺寸:720*860*500
儀器重量:約100kg(不含真空系統)
檢測時間:依據樣品類型而定,光譜儀買賣,一般25S左右
電極:鎢材噴射電極
分析間隙:真空軟件自動控制、監測
技術特點:
1、高性能光學系統
2、自動光路校準
3、單板式透鏡設計
4、真空室一體化
5、真空防返油技術
6、開放式激發臺
7、噴射電極技術
8、集成氣路模塊
9、全數字化激發光源
10、高速數據采集
11、以太數據傳輸
12、預制工作曲線
13、分析速度快捷
14、多基體分析
15、軟件多國語言
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光譜儀[2](Spectroscope)是將成分復雜的光分解為光譜線的科學儀器,由棱鏡或衍射光柵等構成,利用光譜儀可測量物體表面反射的光線。陽光中的七色光是肉眼能分的部分(可見光),但若通過光譜儀將陽光分解,按波長排列,可見光只占光譜中很小的范圍,其余都是肉眼無法分辨的光譜,如紅外線、微波、紫外線、X射線等等。通過光譜儀對光信息的抓取、以照相底片顯影,或電腦化自動顯示數值儀器顯示和分析,貴陽光譜儀,從而測知物品中含有何種元素。這種技術被廣泛地應用于空氣污染、水污染、食品衛生、金屬工業等的檢測中。
將復色光分離成光譜的光學儀器。光譜儀有多種類型,除在可見光波段使用的光譜儀外,還有紅外光譜儀和紫外光譜儀。按色散元件的不同可分為棱鏡光譜儀、光柵光譜儀和干涉光譜儀等。按探測方法分,有直接用眼觀察的分光鏡,用感光片記錄的攝譜儀,以及用光電或熱電元件探測光譜的分光光度計等。單色儀是通過狹縫只輸出單色譜線的光譜儀器,常與其他分析儀器配合使用。
圖中所示是三棱鏡攝譜儀的基本結構。狹縫S與棱鏡的主截面垂直,放置在透鏡L的物方焦面內,感光片放置在透鏡L的像方焦面內。用光源照明狹縫S,S的像成在感光片上成為光譜線,由于棱鏡的色散作用,不同波長的譜線彼此分開,就得入射光的光譜。棱鏡攝譜儀能觀察的光譜范圍決定于棱鏡等光學元件對光譜的吸收。普通光學玻璃只適用于可見光波段,用石英可擴展到紫外區,光譜儀檢測,在紅外區一般使用氯化鈉、化鉀和氟化鈣等晶體。普遍使用的反射式光柵光譜儀的光譜范圍取決于光柵條紋的設計,光譜儀回收,可以具有較寬的光譜范圍。
表征光譜儀基本特性的參量有光譜范圍、色散率、帶寬和分辨本領等。基于干涉原理設計的光譜儀(如法布里-涉儀、傅立葉變換光譜儀)具有很高的色散率和分辨本領,常用于光譜精細結構的分析。
拉曼光譜在生物學研究中的應用 拉曼光譜是研究生物大分子的有力手段,由于水的拉曼光譜很弱、譜圖又很簡單,故拉曼光譜可以在接近自然狀態、活性狀態下來研究生物大分子的結構及其變化。
生物大分子的拉曼光譜可以同時得到許多寶貴的信息:
(1)蛋白質二級結構:α-螺旋、β-折疊、無規卷曲及β-回轉
(2)蛋白質主鏈構像:酰胺Ⅰ、Ⅲ,C-C、C-N伸縮振動
(3)蛋白質側鏈構像:苯丙氨酸、酪氨酸、色氨酸的側鏈和后二者的構像及存在形式隨其微環境的變化
(4)對構像變化敏感的羧基、巰基、S-S、C-S構像變化
(5)生物膜的脂肪酸碳氫鏈旋轉異構現象。
(6)DNA分子結構以及和DNA與其他分子間的作用。
(7)研究脂類和生物膜的相互作用、結構、組分等。
(8)對生物膜中蛋白質與脂質相互作用提供重要信息。
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