气相色谱仪类别a.氢火焰离子化检测器(FID)用于微量有机物分析;b.热导检测器(TCD)用于常量、半微量分析,有机、无机物均有响应;c.电子捕获检测器(ECD)用于有机氯农药残留分析;d.火焰光度检测器(FPD)用于有机磷、硫化物的微量分析;e.氮磷检测器(NPD)用于有机磷、含氮化合物的微量分析;f.催化燃烧检测器(CCD)用于对可燃性气体及化合物的微量分析;g.光离子化检测器(PID)用于对有毒有害物质的痕量分析色谱检测器分类。
气相色谱仪分类a.按原理可分为光学检测器(如,紫外、荧光、示差折光、蒸发光散射)、热学检测器(如,吸附热)、电化学检测器(如,极谱、库仑、安培)、电学检测器(电导、介电常数、压电石英频率)、放射性检测器(闪烁计数、电子捕获、氦离子化)以及氢火焰离子化检测器。b.按测量性质可分为通用型和专属型(又称选择性)。通用型检测器测量的是一般物质均具有的性质,它对溶剂和溶质组分均有反应,如示差折光、蒸发光散射检测器。通用型的灵敏度一般比专属型的低。 全自动生化分析仪的温度控制器一般只能控制37℃一种温度,少数也可以控制30℃和37℃两种温度。湖南测漏仪销售价格
傅里叶变换光谱仪通常用于红外范围内的吸收光谱或发射光谱,其重点是使用干涉仪来调制随时间推移入射在单个检测器上的光。然后,通过傅里叶变换将在检测器上收集到的“干涉图”(接收信号强度随时间的函数,或者系统的时变特性,例如,光程长度)转换为与波长相关的光谱。与基于衍射光学的系统相比,傅里叶变换系统具有两个主要的内在优势。首先,在一个检测器上同时收集光谱信息会带来多重(或Fellgett)的优势。其次,避免空间色散会导致更高的光通量或étendue度,这就是Jacquinot的优势。这两个因素都倾向于提供更高的信噪比。此外,与基于阵列的探测器相比,使用一个探测器提供了一个更小、更经济的替代方案。四川本地仪哪家便宜高精度花岗岩底座,工作平台,立柱,保证机器的长期稳定性。
荧光光谱仪是测定材料发光性能的基本设备。通用荧光光谱仪大致可分为3种:(1)基本型:在200-800nm的紫外可见波段的稳态光谱仪。(2)扩展型:覆盖200-1700nm波段的紫外可见-近红外稳态光谱仪。(3)综合型:覆盖上述两个波段,同时可测瞬态光谱的光谱仪。
主要用途(1)荧光激发光谱和荧光发射光谱;(2)同步荧光(波长和能量)扫描光谱;(3)3D(ExEmIntensity);(4)TimeBase和CWA(固定波长单点测量);(5)荧光寿命测量,包括寿命分辨及时间分辨;(6)计算机采集光谱数据和处理数据(Datamax和Gram32)。
气相色谱仪分类a.按原理可分为光学检测器(如,紫外、荧光、示差折光、蒸发光散射)、热学检测器(如,吸附热)、电化学检测器(如,极谱、库仑、安培)、电学检测器(电导、介电常数、压电石英频率)、放射性检测器(闪烁计数、电子捕获、氦离子化)以及氢火焰离子化检测器。b.按测量性质可分为通用型和专属型(又称选择性)。通用型检测器测量的是一般物质均具有的性质,它对溶剂和溶质组分均有反应,如示差折光、蒸发光散射检测器。通用型的灵敏度一般比专属型的低。专属型检测器只能检测某些组分的某一性质,如紫外、荧光检测器,它们只对有紫外吸收或荧光发射的组分有响应。c.按检测方式分为浓度型和质量型。浓度型检测器的响应与流动相中组分的浓度有关,质量型检测器的响应与单位时间内通过检测器的组分的量有关。d.检测器还可分为破坏样品和不破坏样品的两种。频谱仪一般不具备混频器测试功能,在曲线的归一校准等方面,功能也没有网络分析仪强大。
近年来,发展了各种新型荧光分析技术,如激光诱导荧光法、同步荧光法、导数荧光法、荧光探针法、光化学荧光法、时间分辨荧光法、三维荧光法、偏振荧光法、荧光免疫测定法、荧光成像技术、荧光光纤传感器等。这些技术的应用加速了各种新型荧光分析仪器的研制,使荧光分析不断朝着高效、痕量、微观和自动化方向发展。随着科技的发展,激光,微机,电子学等新技术的引进,使荧光光谱仪在理论及实际应用上都得到了快速的发展,主要发展方向如下:(1)分辨率提高;(2)扫描速度加**)多功能,可同机进行荧光、磷光和化学发光测量;利用光纤传感的平板扫描仪附件还可进行薄层色谱分离斑点的扫描测定等;(4)促使应用技术的扩展:①时间分辨(相分辨)②荧光偏振(荧光免疫)③同步荧光④三维荧光⑤荧光光纤化学传感器等分析新方法相继出现,10-6S级荧光寿命的测定。(5)紧凑型,便捷型。光学仪表光功率计分为不通的型号、精度、接口等参数,使用时应根据用户的不同使用需求选择合适的光功率计。重庆哪里有仪销售电话
一般把一次PCR扩增只能运行一个特定退火温度的PCR仪,称之为普通PCR仪。湖南测漏仪销售价格
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