仪器结构: 双光束
接收器类: 光电池
波长范围: 紫外可见近红外(190-2600nm)
自动程度: 自动波长
产地类别: 国产
波长范围: 190nm~1100nm
光谱带宽: 1nm
波长准确度: ±0.3nm
杂散光(S.L.): ≤0.03%
看了紫外、紫外分光光度计、紫外可见分光光度计、UV的用户又看了
UV1901 双光束紫外可见分光光度计
仪器特点
l 严谨的精密双光束光学系统和电路控制系统设计,仪器具有高标准的准确度、重复性、低噪声和低杂散光指标以及出色的稳定性和线性范围。
l 有1nm和2nm两种带宽配置,适合不同用户选择。
l 仪器使用德国贺利氏优质预调氘灯和欧司朗长寿命卤钨灯,方便灯源更换。
l 大屏幕6英寸 320×240 点阵带背光数字LCD显示,使仪器操作简便、直观。
l 可拆卸结构的样品室设计,用户可选配反射样品架、固体样品架等测量附件,在不同的应用领域满足分析测试需求。
l Windows环境下开发的中英文操作软件,提供了丰富的独具特色的分析系统,包括数据采集(单点、多点测量、光谱扫描、定量测定、时间扫描及DNA测定)和各种数据处理,帮助完成从常规质控到环保、生物化学、医学卫生、材料等诸多领域的分析研究。
l 专用测量附件(选购件):UV1900长光程样品架、UV1900七联池、UV1900四联池、UV1900反射架、UV1900固体样品架。
l 广泛的应用领域:科研教学研究机构、环境监测、石油化工、卫生防疫、地质勘察、水质分析、农林牧渔业、制造业等。
技术参数
光源 | 进口滨松氘灯,进口钨灯 | |
波长范围 | 190nm~1100nm | |
光谱带宽 | 1nm | |
波长准确度 | ±0.3nm | |
波长重复性 | ≤0.1nm | |
光度范围 | -4A~4A | |
透射比准确度 | ±0.3%(T)(0~100%T),±0.002A(0~0.5A),±0.004A(0.5~1A) | |
透射比重复性 | ≤0.001A(0~0.5A),≤0.002A(0.5~1A) | |
杂散光 | ≤0.03%(T)(220nm,NaI) | |
基线平直度 | ±0.0008A | |
漂移 | ≤0.0004A/h | |
噪声 | ±0.0003A | |
基线校正 | 通过电脑软件实现基线校正并保存校正数据 | |
通讯接口 | RS232 | |
显示方式 | 6英寸 320×240 点阵带背光数字LCD显示 | |
电源电压 | 110/220V 50/60Hz | |
仪器尺寸 | 650 mm×450 mm×220mm | |
重量 | 21kg |
棱光技术UV1902双光束紫外可见分光光度计
型号:UV1902 3万 - 5万棱光技术UV7500双光束紫外可见分光光度计
型号:UV7500 5万 - 7万棱光技术UV7600双光束紫外可见分光光度计
型号:UV7600 5万 - 7万棱光技术756S紫外可见分光光度计
型号:756S 1万 - 2万目的:观察葛根素对鼠肝微粒体细胞色素P450(CYP)的影响。方法:实验动物分别腹腔注射生理盐水、苯巴比妥(40mg/kg.d)、葛根素(100和200 mg/kg.d),给药7d后,用分光光度法测定肝微粒体CYP和细胞色素b5(Cytb5)的含量,以及苯胺羟化酶(ANH)和氨基比林N-脱甲基酶(ADM)的活性。结果:苯巴比妥和葛根素均能显著缩短戊巴比妥钠对小鼠的催眠时间,显著提高小鼠肝脏指数、CYP含量,以及大鼠CYP和Cytb5含量,且以苯巴比妥组更为显著。苯巴比妥能非常显著地提高大鼠ANH和ADM活性,葛根素仅提高ADM活性,对ANH无明显影响。结论:葛根素对小鼠和大鼠肝微粒体CYP有诱导作用,但诱导能力显著弱于苯巴比妥。
建立了用高效液相色谱测定水体中6种苯甲酰脲类杀虫剂(除虫脲、灭幼脲、杀铃脲、氟铃脲、虱螨脲和氟 苯脲)残留量的方法.水样采用液液萃取,以二氯甲烷为提取剂.色谱分析条件:Kromasil 100 5C18色谱柱 (250mm×46mm,粒径5μm),流动相V(甲醇)∶V(水)=80∶20,流速为10mL/min,柱温为室温,紫外检测波长为 260nm.杀虫剂的质量浓度
孔雀石绿是有毒的三苯甲烷类化学物,孔雀石绿类的合成有机染料,大多属于持久性难降解有机物,会对水体产生较大的污染,对水体的生态系统带来较大破坏。染料废水是我国目前几种难治理的废水之一,具有种类多,有机污染物含量高,水质成分复杂,色度深,毒性大的特点,随着染料和印染废水的迅速发展,对环境的危害日趋严重。因此对孔雀石绿废水处理就显得尤为重要。由于粉煤灰具有较大的比表面积,粉煤灰中大量活性点可与吸附质发生化学吸附和物理吸附,所以粉煤灰有很强的吸附能力,因此常被应用于水处理领域中,达到以废治废的目的。本实验研究了用粉煤灰对孔雀石绿模拟废水的吸附,结果满意。
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