詳細介紹
UV-1750 紫外可見分光光度計 日本島津
產(chǎn)品信息
UV-1750傳承島津近六十年紫外可見分光光度計設計理念,單色器采用切尼爾-特納裝置,實現(xiàn)了高光通量的雙光束紫外可見分光光度計。UV-1750光譜帶寬五檔可調(diào),分辨率高達0.5nm。
UV-1750既可作為獨立裝置使用,也可作為PC控制裝置使用。主機配備三個USB接口,分別用于:計算機控制主機和進行數(shù)據(jù)解析(選配UVProbe);主機連接打印機直接打?。ㄟx配PCL控制碼的打印機);U盤(USB存儲器)保存測定數(shù)據(jù)。主機還配備三個I/O接口可連接多種選配附件。
UV-1750免費贈送輔助打印軟件。
主要特點
高性價比
滿足藥物測試要求,同時廣泛應用于各行各業(yè)
高性能價格比
滿足藥物測試要求,同時廣泛應用于各行各業(yè)
>> 歐洲藥典EP對分辨率的要求
歐洲藥典(EP)將正己烷-甲苯溶液在270nm至266nm范圍內(nèi)的峰峰值和峰谷值之比作為分辨率的指標,要求此比值在1.5以上。 計算方法例如右圖:a為峰峰值1.0420Abs,b為峰谷值0.6940Abs。 峰峰值:峰谷值 = a:b = 1.0420:0.694 = 1.5014 | ![]() |
>> UV-1750 正己烷—甲苯溶液的光譜 UV-1750實測值例: 帶寬0.5nm峰峰值比峰谷值等于2.1; 帶寬1nm峰峰值比峰谷值等于1.9; 即在0.5nm和1nm光譜帶寬條件下測定,分辨率*于EP要求。 | ![]() |
中國藥典對紫外的要求
UV-1750 光譜帶寬選擇簡單方便
UV-1750可通過主機鍵盤,簡單方便選擇光譜帶寬(狹縫)。也可通過選配的PC軟件UVProbe控制主機進行光譜帶寬選擇。光譜帶寬五檔可調(diào):0.5nm、1nm、2nm、4nm、5nm。
高分辨率
分辨率高達0.5nm,光譜帶寬五檔可調(diào):0.5nm,1nm,2nm,4nm,5nm。光學雙光束,高光通量的切尼爾-特納光學系統(tǒng)實現(xiàn)了0.05%T的低雜散光
0.5nm高水平分辨率
獲得更多光譜細節(jié)信息
>> 0.5nm高分辨率的意義
0.5nm光譜帶寬的高分辨率測定主要用于光譜精細結構分析。
例如,含苯環(huán)的物質在230nm至270nm波長范圍內(nèi)具有非常尖銳的吸收峰(俗稱五指峰)。此時,0.5nm和2nm光譜帶寬下測定的結果差異十分顯著,光譜分辨能力相差高達60%以上(請參見下頁圖示)。
苯蒸氣出現(xiàn)的具有精細結構的五指峰是其特征吸收峰,隨著苯環(huán)上不同的取代基團或有機溶劑的極性變化,特征吸收峰會產(chǎn)生位移。選擇高分辨率,波長設定和波長顯示達到0.05nm精度的儀器,為鑒定有機化合物,提供重要的指紋信息奠定了基礎。
UV-1750的苯蒸氣的五指峰 下圖是在光程10mm石英吸收池中封入苯蒸氣,分別在光譜帶寬0.5nm和2nm條件下測定的光譜。紅線代表帶寬0.5nm的光譜圖,250nm附近的五指峰清晰可見,且可明顯地觀察到每個峰的更多光譜細節(jié)信息。綠線代表帶寬2nm的光譜圖,0.5nm和2nm光譜帶寬下測定的分辨能力相差高達60%以上,因此,當需要高分辨率測定時,具備0.5nm光譜帶寬設定是非常必要的。 | ![]() |
UV-1750 獲得更多光譜細節(jié)信息
理論上已知入射光的譜帶寬度嚴重影響吸光系數(shù)和吸收光譜形狀。例如上圖帶寬0.5nm測定的光譜圖(紅線),不僅明顯反映出五指峰圖譜,細節(jié)的光譜信息更像指甲蓋和倒刺一樣清晰。放大265nm至269nm波長范圍的苯蒸氣光譜圖,0.5nm光譜帶寬下吸收光譜的形狀更是突出反映苯蒸氣的指紋光譜信息,人們笑稱這為“六指"。
各檔光譜帶寬下確保雜散光小于0.05%
島津公司于1952年設計出世界*臺光電倍增管的紫外可見分光光度計QB-50,先后推出了三十多種滿足不同用戶需求的UV產(chǎn)品。
UV-1750傳承島津近六十年UV設計的理念,單色器采用切尼爾-特納裝置,實現(xiàn)了高光通量的光學設計。各檔光譜帶寬下確保雜散光小于0.05%。
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UV-1750 雜散光
UV-1750 雜散光實際測定例:下表是在光度模式下,220nm和360nm處,分別用光程10mm石英吸收池,蒸餾水做參比,在0.5nm、1nm、2nm、4nm、5nm光譜帶寬條件下,測定碘化納標準溶液(10g/L)和亞硝酸鈉標準溶液(50g/L)的透過率的實測數(shù)據(jù),即雜散光值。
雜散光對分析的影響
雜散光(Stray Light):指的是檢測器在給定波長所接收的光線中雜有不屬于入射光束或通帶外部的光線。
雜散光直接影響分析的準確度,因為雜散光可使吸收光譜變形,吸光度變值。雜散光對分析影響的大小,隨雜散光的大小而變化,也因吸光度值的大小而影響程度不同。
雜散光來源:雜散光是儀器本身的缺陷造成的。其中包括光學系統(tǒng)設計局限、光學元件被污染或受損、熱輻射或熒光引起的二次電子發(fā)射。
一般的儀器系統(tǒng)誤差是可以通過標準樣品校正的。但是雜散光往往不是固定值,很難作為系統(tǒng)誤差校正。尤其是有毒有害物質的檢測大多不采用對環(huán)境帶來二次污染的標準工作曲線法,而是采用K系數(shù)法進行定量分析,K系數(shù)法(以及物理性能測試等等)是不可能將雜散光的影響消除的。因此,要根據(jù)應用需求選擇雜散光的大小。
雜散光對分析的影響理論計算例:在同等吸光度值測量時,雜散光越小,儀器測定的吸光度相對誤差就越小。在同等雜散光測量時,吸光度越大,測定的吸光度相對誤差也越大。下表列舉不同雜散光在不同吸光度引起的儀器測量誤差。以對人用藥品檢測為例,大多要求測試誤差不能超過1%,藍色越深的部分,雜散光所帶來的測試誤差越小,既是越佳的選擇。相反,紅色則是已經(jīng)超標的組合,要避免使用。
例:在吸光度(A0)為1.000時,如果儀器的雜散光為0.05%,由雜散光造成的吸光度相對誤差(△A/A0)為0.2%;如果儀器的雜散光為0.5%,由雜散光造成的吸光度相對誤差高達2.0%,超出分析方法誤差要求。
高擴展性
標準配備三個USB接口和贈送ReadSPC軟件
![]() | > USB1 通訊端口 可用電纜連接計算機(PC)的USB端口,通過UV-Probe軟件控制儀器及處理數(shù)據(jù)。 > USB2 打印端口 可用電纜連接一個使用USB口的打印機(支持PCL語言),進行數(shù)據(jù)、圖譜打印或屏幕拷貝。 > USB3 存儲端口 可用USB存儲器進行機內(nèi)數(shù)據(jù)文件的存取。 > 附件連接器(I/O1) 用于連接可選擇的自動進樣器(ASC-5)和池定位器(CPS-240A)等附件的接口。 > 附件連接器(I/O2) 用于連接吸入進樣器(Sipper160)和注射式吸入進樣器(Syringe Sipper)等附件接口。 > 附件連接器(I/O3) 在安裝了可選擇的“電熱溫控吸入單元(TSU2200)"后,溫度設定可通過此接口從UV-1750傳輸?shù)綔囟日{(diào)節(jié)器。 |
>> USB儲存器安全數(shù)據(jù)傳輸 UV-1750主機采用的單片機只能閱讀UV-1750格式的文件,不讀取運行其他非UV-1750格式的文件和程序,避免了病毒的傳播。 通過USB儲存器可將需要的測試結果傳輸?shù)絇C機保存,也可將PC機保存的UV-1750格式的測試結果重新傳輸至主機。 | ![]() |
贈送ReadSPC軟件(UV-1750)
在不購買選配軟件UVProbe的情況下,客戶可通過安裝在PC機上的輔助打印軟件ReadSPC,讀取USB存儲器中保存的UV-1750圖譜和數(shù)據(jù),利用PC機支持的打印機打印輸出默認報告格式。
高安全性和可靠性
支持IQ/OQ、QA/QC,GLP、ISO等標準
高安全性/可靠性
支持IQ/OQ、QA/QC,GLP、ISO等標準
>> 滿足多種認證和標準要求 具有內(nèi)置波長準確度檢查等有效性驗證功能,QA/QC功能和支持IQ/OQ的各種文件,便于客戶應對GLP,ISO的要求。 > 全自動檢測項目包括: 波長準確度/重復性(氘燈法);光譜帶寬;噪聲水平;基線漂移;基線平直度;并自動保存儀器初始化結果。 > 半自動檢測項目包括: 波長準確度/重復性(鈥溶液法和汞燈法);雜散光;可見區(qū)光度準確度/重復性;紫外區(qū)光度準確度/重復性。
> 儀器的維護檢查功能: 可記錄氘燈和鎢燈的使用時間,并顯示記錄。 | ![]() |
>> 滿足標準要求的安全測試
從設計到生產(chǎn)經(jīng)過158項檢驗和測試,關鍵零部件進行10年壽命疲勞試驗,確保島津的高品質。