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我们可以从兰伯特比尔定律得出结论,当一束平行的单色光穿过一定厚度的液层的有色溶液时,由于溶质吸收光能,光的强度会降低。 溶液浓度越大,液层越厚,入射光越强,吸收的光越多。
如果用公式表示,可以表示为:A=E*C*L(A为吸光度,C为溶液浓度,L为液层厚度)。 E是物质在一定波长下的特征常数,与对光吸收的敏感度呈正相关。
该配方适用于有色溶液和均质非散射吸光物质(例如固体、液体、气体)。
在测量含量时,我们经常选择被测物质的最大吸收波长作为波长,以防止外界干扰。 因此,我们可以根据公式计算测定管中物质的含量,其过程如下。
A1=E1*C1*L1 A2=E2*C2*L2A1 (E1*C1)=A2 (E2*C2) 由于标准溶液中的物质与被测液体相同,E1=E2 C2=(A2 A1)*C1
由于标准溶液和待测液体的体积相等,物质含量m=C*V*M(M为相对分子质量,V为体积)。
因此 m2 = (A2 A1) * m1
所以溶液中物质的含量m2.
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根据兰伯特-比尔定律可以得出结论,当一束平行的单色光穿过一定厚度的液层的有色溶液时,由于溶质吸收光能,光的强度会降低。 溶液浓度越大,液层越厚,入射光越强,吸收的光越多。
用公式表示:A=E*C*L(A为吸光度,C为溶液浓度,L为液层厚度)。 E是物质在一定波长下的特征常数,与对光吸收的敏感度呈正相关。
该配方适用于有色溶液和均质非散射吸光物质(例如固体、液体、气体)。
含量测定时所用的波长通常选为被测物质的最大吸收波长,以避免其他物质的干扰。 根据公式,管内物质的含量可计算如下:A1=E1*C1*L1 A2=E2*C2*L2
A1 (E1*C1)=A2 (E2*C2)由于标准溶液中的物质与待测液体中的物质相同,因此E1=E2 C2=(A2 A1)*C1
由于标准溶液和待测液体的体积相等,物质含量m = C*V*M(M为相对分子质量,V为体积)。
因此 m2 = (A2 A1) * m1
由此,可以计算出溶液m2中物质的含量。
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我该怎么帮助你。
问题。 如何根据吸光度计算紫外可见分光光度计的含量
根据兰伯特比尔定律,当一束平行的单色光穿过一定厚度的液层的有色溶液时,由于溶质吸收光能,光的强度会降低。 溶液浓度越大,液层越厚,入射光越强,吸收的光越多。
如果用公式表示,可以表示为:A=E*C*L(A为吸光度,C为溶液浓度,L为液层厚度)。 E是物质在一定波长下的特征常数,与对光吸收的敏感度呈正相关。
该配方适用于有色溶液和均质非散射吸光物质(例如固体、液体、气体)。 在测量含量时,我们经常选择被测物质的最大吸收波长作为波长,以防止外界干扰。
因此,我们可以根据公式计算出量管中物质的含量,其过程如下: A1 = E1 * C1 * L1 A2 = E2 * C2 * L2A1 (E1 * C1) = A2 (E2 * C2) 由于标准溶液中的物质与待测液体中的物质相同, E1 = E2 C2 = (A2 A1) * C1 因为标准溶液和待测液体的体积相等, 物质含量 m = C * V * M(M 是相对分子质量,V 是体积),所以 m2 = (A2 A1) * m1 所以溶液中物质的含量 m2.
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根据兰伯特比尔定律,当一束平行的单色光穿过一定厚度的液层的有色溶液时,由于溶质吸收光能,光的强度会降低。 溶液浓度越大,液层越厚,入射光越强,吸收的光越多。
如果用公式表示,可以表示为:A=E*C*L(A为吸光度,C为溶液浓度,L为液层厚度)。 E是物质在特定波长下的特征。
在测量含量时,我们经常选择被测物质的最大吸收波长作为波长,以防止外界干扰。 因此,我们可以根据公式计算测定管中物质的含量,其过程如下。
A1=E1*C1*L1 A2=E2*C2*L2
A1/(E1*C1)=A2/(E2*C2)
由于标准溶液中的物质与待测液体中的物质相同,E1=E2 C2=(A2 A1)*C1 由于标准溶液和待测溶液的体积相等,物质的含量m=C*V*M(M为相对分子质量,V为体积),所以m2=(A2 A1)*m1所以溶液中物质的含量m2。
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根据兰伯特-比尔定律,当一束平行的单色光穿过具有一定厚度的液层的有色溶液时,由于溶质吸收光能,光的强度会降低。 溶液浓度越大,液层越厚,入射光越强,吸收的光越多。
用公式表示:A=E*C*L(A为吸光度,C为溶液浓度,L为液层厚度)。 E是物质在一定波长下的特征常数,与对光吸收的敏感度呈正相关。
该配方适用于有色溶液和均质非散射吸光物质(例如固体、液体、气体)。
含量测定时所用的波长通常选为被测物质的最大吸收波长,以避免其他物质的干扰。 根据公式,管内物质的含量可计算如下:A1=E1*C1*L1 A2=E2*C2*L2
A1 (E1*C1)=A2 (E2*C2)由于标准溶液中的物质与待测液体中的物质相同,因此E1=E2 C2=(A2 A1)*C1
由于标准溶液和待测液体的体积相等,物质含量m = C*V*M(M为相对分子质量,V为体积)。
因此 m2 = (A2 A1) * m1
由此,可以计算出溶液m2中物质的含量。
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4个回答2024-03-07
1)荧光分光光度计有两个单色器,而紫外只有一个单色器2)荧光分光光度计的光源和检测器呈直角分布,而紫外则呈直线分布。3)荧光分光光度计采用氘灯作为光源,而紫外灯采用氢灯或氘灯作为紫外光源,钨灯或卤钨灯是可见光区域的光源。
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1个回答2024-03-07
1)荧光分光光度计有两个单色器,而紫外只有一个单色器2)荧光分光光度计的光源和检测器呈直角分布,而紫外则呈直线分布。除以上两点外,还有两个区别:3)荧光分光光度计采用氘灯作为光源,而紫外灯采用氢灯或氘灯作为紫外光源,在可见光区域采用钨灯或卤钨灯作为光源, 4)荧光分光光度计的比色皿是四面的光学表面,而紫外线只是两面的光学表面。
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3个回答2024-03-07
UV-2600A 紫外-可见分光光度计技术参数 1光谱带宽:可选)(UV-2600)、2nm(UV-2600A)2 >>>More
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5个回答2024-03-07
1、使用的吸收池必须干净,配对使用时要注意。 >>>More
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3个回答2024-03-07
进口分光光度计优于美国Quawell分光光度计,Quawell系列超微量、高精度紫外分光光度计,利用液体表面特性,只抽少量样品,检测臂之间形成标准液柱,代替传统的检测比色皿。 它不仅节省了样品,而且减少了传统检测带来的误差,获得了高精度、高值的测量值,是近年来实验室常规仪器最重要的创新之一。
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1个回答2024-03-07
第一步是知道您需要测量的物质的特征吸收波长是多少? 这可以在国家标准、行业标准或其他相关标准或方法中规定。 例如,如果要测量总氮,则需要220和275nm波长,因此必须购买紫外光度计,并且最好具有双波长测量功能,例如,要测量总磷为697nm,则只需要购买可见光度计即可。 >>>More
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2个回答2024-03-07
首先,本质区别在于紫外分光光度计主要用于定量分析,通常用于物质鉴定、纯度检查、有机分子结构的研究。 >>>More
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1个回答2024-03-07
狭缝是由一对隔膜在光路中形成的间隙,用于调节入射单色光的纯度和强度,也直接影响分辨率。 >>>More
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1个回答2024-03-07
就看是国产仪器还是进口仪器,如果是进口仪器,一般在5000左右,国产仪器一般在400-2000之间,你们是哪家仪器厂家?
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2个回答2024-03-07
一般推荐给7G紫外分析,精度和稳定性在国内领先,在单位应用较多,市场认可度较高,有京东7G旗舰店,售后和价格都很有优势,大家可以对比看看。ㅤㅤ >>>More
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8个回答2024-03-07
1.可见分光光度法是基于一种物质对可见光的吸收,而紫外线是基于一种物质对紫外线()的吸收。 >>>More
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1个回答2024-03-07
科研机构:国家质检机构对产品进行质量检验,对生产企业生产的成品进行质量控制,进出口商品检验检疫,科研院所。 >>>More
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3个回答2024-03-07
试样用测试标记标记后,音调为10,阴影有序后为0,但准偶数第一试样为同一液体后一般产物未被我溶解为零,产物测得准确,测量。
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2个回答2024-03-07
微生物OD值是反映细胞生长状态的指标,OD是opticaldelnsity的缩写,表示被分析物吸收的光密度。 通常为400 700nm >>>More
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5个回答2024-03-07
国内比较高端的紫外线包括FUP的UV9800和8800系列,这是国内市场上最好的两条线。
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6个回答2024-03-07
北京北分瑞丽不错,我们实验室在2000年买了2套1600,用了12年,一直很稳定,上个月花了快钱换了2个氘灯和反射器,现在还在用。
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1个回答2024-03-07
答1、机器开关在机器右侧,按下它开机,有一个小屏幕,可以按数字键操作选项,测量吸光度值操作。 2.按数字键1进入选项,有电流参数、吸光度等。 3.点击键盘上的GOTO键进行设置,一般设置为600,直接按数字键进入。 >>>More
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3个回答2024-03-07
首先,参考不同。
1.可见分光光度法:e68a84e8a2ad62616964757a686964616f31333431363664 通过测量光在特定波长或一定波长范围内的吸光度,对物质进行定性和定量分析的方法。 >>>More
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2个回答2024-03-07
样品浓度范围未提及,以下浓度省略。
1 取供试品溶液溶于100ml容量瓶中。 取10ml用移液管稀释至100ml容量瓶中(是否稀释取决于具体的样品浓度)。 >>>More
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1个回答2024-03-07
OD:光密度,光密度,可以表示为吸光度,缩写为A600,也可以表示为透射率,缩写为T600,600是你用的光的波长,单位是nm(纳米)。 >>>More