Что такое УФ-ВИД спектрофотометр и как он работает
Мы считаем, что многие лаборатории оснащены приборами, которые гораздо сложнее и дороже, чем необходимо.
Спектрофотометр УФ-ВИД диапазона — это решение. Это основополагающее оборудование, которое выполняет свою функцию с исключительной надёжностью и ценится за недорогой, простой, гибкий и неразрушающий метод анализа (Rocha et al., 2018; Amekura, 2021).
Наша философия заключается в том, что доступ к точным аналитическим технологиям не должен обременять ваш бюджет. Итак, давайте обсудим этот прибор и то, как он может помочь определить состав ваших образцов.
Что именно представляет собой УФ-видимый спектрофотометр?
Если говорить о спектрофотометре УФ-ВИД, то это интеллектуальный аналитический прибор, который направляет сфокусированный луч света через жидкий образец для измерения поглощения света. Этот метод позволяет получить подробную информацию о химическом составе и концентрации образца, измеряя поглощение ультрафиолетового и видимого света при прохождении через образец (Rocha et al., 2018; Amekura, 2021).
Подумайте об этом как о способе увидеть «химический отпечаток пальца» образца.
Весь принцип работы УФ-ВИД спектрофотометра основан на законе Бера-Ламберта, который удивительно прост. Он гласит, что количество поглощенного света прямо пропорционально концентрации вещества и расстоянию, пройденному светом через образец. Спектрофотометр количественно оценивает этот эффект с исключительной точностью, предоставляя вам достоверные данные, на которые можно опираться.
Более подробный взгляд: как работает УФ-видимый спектрофотометр?
Понять принцип работы УФ-ВИД спектрофотометра проще всего, проследив путь света через его продуманную систему. Прибор направляет луч света определённой длины волны через образец и определяет степень его поглощения, а полученный спектр отражает электронные переходы молекул (Rocha et al., 2018; Amekura, 2021).
Всё начинается с источника света, который должен охватывать весь ультрафиолетовый и видимый спектр. Обычно это комбинация из двух ламп: дейтериевой для ультрафиолетового диапазона и вольфрамовой для видимого диапазона.
Оттуда свет попадает в монохроматор. Это сердце точности прибора. Он использует дифракционную решётку для разложения белого света на составляющие его цвета, подобно радуге. Затем он выделяет одну очень узкую, определённую длину волны и направляет вперёд только этот участок света.
Затем этот одноволновый луч проходит через отделение для образцов, где образец находится в небольшом прозрачном контейнере, называемом кюветой.
Наконец, весь свет, не поглощённый образцом, попадает на детектор. Этот электронный датчик преобразует входящий свет в электрический сигнал. Затем прибор вычисляет конечное значение поглощения, сравнивая этот сигнал с исходной интенсивностью света.
Ключевое различие: однобалочные и двухбалочные конструкции
Выбор между однолучевым и двухлучевым спектрофотометром имеет принципиальное значение, поскольку каждая конструктивная концепция разрабатывается с учетом различных аналитических требований.
Однолучевая архитектура, используемая в наших приборах ToronUV-1601 и Toronvis-723S , зарекомендовала себя как надежный инструмент для простого и рутинного контроля качества. Для более сложных исследований, где первостепенное значение имеет высочайший уровень стабильности, разработана усовершенствованная двухлучевая конструкция приборов ToronUV-2200 и ToronUV-2601 .
Понимание того, какая архитектура лучше всего подходит для вашего конкретного применения, является первым важным шагом в выборе правильного прибора.
Читайте также: Спектрофотометр: однолучевой и двухлучевой — объяснение
Основные области применения и использования УФ-видимого спектрофотометра
Ценность этой технологии ежедневно подтверждается в самых разных отраслях. УФ-видимые спектрофотометры широко используются для количественного анализа как органических, так и неорганических соединений, а также для мониторинга кинетики реакций (Rocha et al., 2018). Ниже приведены некоторые из наиболее распространённых областей применения УФ-видимых спектрофотометров.
- Обеспечение качества фармацевтической продукции: Одним из ключевых применений УФ-видимого спектрофотометра является фармацевтический анализ (Shi et al., 2022). Например, высокая стабильность двухлучевой системы, такой как ToronUV-2601, имеет решающее значение при проведении испытаний на растворение для определения скорости высвобождения активного вещества из таблетки.
- Биотехнология и Life Sciences: В исследовательских целях это стандартный метод определения концентрации и чистоты ДНК или белка в образце перед переходом к более сложным процедурам.
- Анализ окружающей среды: Эти приборы имеют решающее значение для проведения экологических испытаний и мониторинга качества воды, они используются для измерения растворенного органического углерода, нитратов и мутности (Ши и др., 2022; Лепот и др., 2016).
- Клиническая диагностика: В клинической лаборатории эти машины используются для бесчисленных рутинных тестов, таких как анализ образца сыворотки крови для измерения уровня билирубина, чтобы помочь врачам оценить функцию печени.
- Продукты питания и напитки Quality Control: Здесь он служит гарантом стабильности качества продукта. Винодельня, использующая такой простой прибор, как Toronvis-723S, для измерения цвета и обеспечения стабильности качества вина, — классический пример его применения.
- Материаловедение и производство: Его используют для проверки свойств готовой продукции, например, для проверки свойств нового покрытия для очков блокировать УФ-излучение.
- Петрохимический анализ: В этой отрасли он выполняет важнейшие проверки качества, такие как быстрое определение концентрации ароматических соединений в бензине.
Как выбрать правильный спектрофотометр
Выбор правильного инструмента подразумевает соответствие его технических возможностей конкретным требованиям вашей работы. Решение выходит далеко за рамки простого выбора однолучевой или двухлучевой системы.
Чтобы сделать всё правильно, необходимо учитывать такие параметры производительности, как диапазон длин волн, спектральную полосу пропускания и фотометрическую точность. Мы обнаружили, что краткая консультация часто может прояснить наилучший путь.
Наша линейка спектрофотометров ToronUV , от надежного прибора ToronUV-1601 до высокопроизводительного двухлучевого спектрофотометра ToronUV-2601, предлагает широкий спектр возможностей, разработанных с учетом широкого диапазона длин волн и выбираемой полосы пропускания.
Читайте также: Руководство по выбору УФ-ВИС спектрофотометра
Torontech: Ваш партнер по экономически эффективным аналитическим приборам.
Цель компании Torontech — предоставить клиентам эффективную и надежную технологию, которая также выгодна для бизнеса.
Наша линейка спектрофотометров сочетает в себе высокую производительность, удобный дизайн и доступную цену. Хотя последние разработки были сосредоточены на портативных и онлайн-системах для мониторинга в режиме реального времени, наши настольные приборы остаются золотым стандартом точности в лабораторных условиях.
Если вы ищете надежный УФ-Вид спектрофотометр, обеспечивающий исключительное соотношение цены и качества, мы рекомендуем вам ознакомиться с нашей линейкой продукции. Свяжитесь с нашим отделом продаж сегодня, чтобы получить коммерческое предложение, и мы поможем вам найти идеальное решение для нужд вашей лаборатории.
Ссылки:
- Ши, З., Чоу, Ч., Фабрис, Р., Лю, Дж., и Цзинь, Б. (2022). Применение онлайн-УФ-Вид спектрофотометра для мониторинга качества питьевой воды и управления технологическими процессами: обзор. Датчики (Базель, Швейцария), 22.
- Роча, Ф., Гомес, А., Лунарди, К., Калиагине, С., и Пейшенс, Г. (2018). Экспериментальные методы в химической инженерии: ультрафиолетовая видимая спектроскопия (УФ-Вид). Канадский журнал химической инженерии.
- Лепот М., Торрес А., Хофер Т., Карадо Н., Грубер Г., Обен Дж. и Бертран-Краевски Дж. (2016). Калибровка УФ/видимых спектрофотометров: обзор и сравнение различных методов оценки концентраций взвешенных твердых частиц, а также общего и растворенного ХПК в сточных водах, очистных сооружениях и реках. Исследования воды, 101, 519-534.
- Ван Ф. и Фэн Ф. (2017). Основные методы разработки портативного УФ-Вид спектрофотометра. Труды DEStech по социальным наукам, образованию и гуманитарным наукам.
- Чжу Х., Чен Л., Пумпанен Дж., Кейнянен М., Лаудон Х., Оджала А., Палвиайнен М., Киирикки М., Нейтола К. и Бернингер Ф. (2020). Оценка характеристик портативного УФ-Вид спектрофотометра для мониторинга содержания растворенного органического углерода и железа в речной воде в отдаленных районах. Таланта, 224, 121919.
- Чжан С., Ран Д., Ван Ф. и Ли К. (2009). Создание портативного УФ-ВИС спектрофотометра. **, 7282.
- Амекура, Х. (2021). Ультрафиолетово-видимая спектрофотометрия. Энциклопедический словарь археологии.