上海菁华722S可见分光光度计是一款专为实验室常规分析设计的高精度光学仪器。该设备采用先进的光学系统设计,结合高灵敏度光电转换技术,确保了卓越的测量稳定性与数据重现性。其核心优势在于优异的光谱性能与灵活的操作体验,能够满足从基础教学到复杂科研的多样化需求。
仪器内置多种测量模式,支持数据直接读取与处理,并预留标准通讯接口,便于连接外部设备进行数据管理。宽大的样品室设计兼容多种规格比色皿,进一步拓展了其应用范围,是化学、生物、医药及环境监测等领域进行定量分析的理想工具。
✓ 卓越光学系统:采用高性能光栅与C-T式单色器结构,确保高分辨率与低杂散光,提升测试精度。
✓ 高稳定性测量:配备优质光源及高灵敏度光电转换器,保证光度线性良好,长期运行稳定可靠。
✓ 灵活样品兼容:宽大样品室设计,支持多种规格样品架,满足不同行业多样化的测试需求。
✓ 多功能操作模式:集成透射比、吸光度、浓度及系数等多种测量功能,操作便捷,直观显示结果。
✓ 数据扩展能力强:标配通讯接口,可选配专用软件及打印机,实现数据多角度分析与便捷存储调取。
1. 高精度光学架构:仪器内部采用高性能衍射光栅配合C-T式单色器结构,有效分离光谱信号。这种设计显著降低了杂散光干扰,提高了波长选择的准确性,为微量样品的精确检测提供坚实的光学基础。
2. 稳定可靠的光电检测:选用长寿命钨灯作为光源,结合高灵敏度光电转换器,确保在整个工作波段内具有优异的光度线性响应。系统经过优化设计,大幅提升了仪器的基线稳定性与重复性,减少校准频率。
3. 多样化测量模式:支持透射比(T)、吸光度(A)、浓度(C)及斜率(F)等多种测量模式。用户可根据实验需求快速切换,仪器自动进行数据换算与显示,简化了操作流程,提高了工作效率。
4. 人性化样品室设计:拥有宽敞的样品仓空间,可容纳大尺寸比色皿或特殊样品架。这种开放式设计不仅方便用户放置和取出样品,还允许根据特定实验要求定制样品支架,增强了仪器的适用性。
5. 智能化数据管理:配备标准RS-232串行输出接口,可轻松连接计算机或外部打印设备。通过选配专用分析软件,用户可实现光谱数据的实时采集、存储、回放及导出,满足现代化实验室对数据追溯与管理的要求。
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 波长范围 | 325~1000nm |
| 波长准确度 | ±2nm |
| 波长重复性 | 1nm |
| 光谱带宽 | 4nm |
| 透射比准确 | ≤0.5%T |
| 透射比重复 | 0.2%T |
| 透射比范围 | 0~200%T |
| 吸光度范围 | -0.301~3A |
| 浓度显示范围 | 0~99999 |
| 杂散光 | 0≤.1%T |
| 稳定性 | ±0.001A |
| 输出接口 | RS-232 |
适用领域:广泛应用于高等院校、科研院所、医疗卫生、环境保护、食品卫生、石油化工及冶金建材等行业。
典型用途:用于物质成分的定量分析、纯度检查、反应动力学研究、水质监测中的重金属及有机物检测、药物成分含量测定以及生物大分子(如蛋白质、核酸)的浓度分析。
标准配置:主机、电源线、说明书、合格证、保修卡、比色皿架及基础比色皿。
工作原理:基于朗伯-比尔定律,光源发出的连续光谱经单色器分离出特定波长的单色光,通过样品溶液后,由光电转换器接收并转换为电信号,经放大处理后由微处理器计算并显示透射比或吸光度值。
操作提示:开机后需预热一定时间以确保光源稳定;测试前请使用空白溶液进行校准;保持样品室干燥清洁,避免液体溅入仪器内部;定期更换干燥剂以防光学元件受潮。
A:该仪器专为实验室常规分析设计,广泛应用于高等院校、科研院所、医疗卫生、环境保护、食品卫生、石油化工及冶金建材等行业。典型用途包括物质成分的定量分析、纯度检查、反应动力学研究、水质监测(重金属及有机物检测)、药物成分含量测定以及生物大分子(如蛋白质、核酸)的浓度分析。
A:其波长范围为325~1000nm,波长准确度为±2nm,波长重复性为1nm,光谱带宽为4nm。在测量精度方面,透射比准确度≤0.5%T,透射比重复性为0.2%T,杂散光≤0.1%T,稳定性为±0.001A。
A:开机后需预热一定时间以确保光源稳定,测试前请使用空白溶液进行校准。仪器支持透射比、吸光度、浓度及系数等多种测量模式,用户可根据需求切换。此外,仪器配备标准RS-232输出接口,可连接计算机或外部打印设备,通过选配软件实现数据的实时采集、存储和管理。
A:请保持样品室干燥清洁,避免液体溅入仪器内部。建议定期更换干燥剂以防光学元件受潮。由于采用长寿命钨灯作为光源,若发现光源亮度明显下降或无法调零时,可能需要检查或更换灯泡。同时,宽大样品室设计兼容多种规格比色皿,使用后应及时清理比色皿及样品架。
A:仪器的透射比测量范围为0~200%T,吸光度范围为-0.301~3A,浓度显示范围为0~99999。这些宽泛的测量范围使其能够适应从低浓度到高浓度样品的多样化检测需求,确保在不同实验场景下的数据可读性。








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