Однолучевые компактные быстродействующие УВИ-спектрофотометры, управляемые IВМ-совместимым компьютером.
Госреестр СИ РФ № 18212-00
Госреестр СИТ Украины № 18212-00
Госреестр СИ № РБ 03 11 1120 00
Полный спектр от 200 до 1000 нм за 4 секунды
¨ Автоматическая смена образцов
¨ Анализ спектров как жидких, так и твердых образцов
¨ Установка образцов с длиной оптического пути от 1 до 50 мм
¨ Регистрации спектров поглощения с получением графического изображения
¨ Определение пропускания, оптической плотности, концентрации, кинетических параметров
¨ Автоматическое построение калибровочной кривой и ее графическое представление
¨ Построение калибровочных зависимостей по сериям измерений
¨ Автоматическая обработка, хранение и поиск результатов измерений
¨ Накопление и сохранения результатов измерений в виде базы данных
¨ Возможность проведения статистической обработки данных
Спектрофотометры СФ-2000, СФ-2000-01 работают в лабораториях экологического и технологического контроля различных предприятий, в лабораториях центров санитарно-эпидемиологического надзора, водоканалов, в НИИ.
Определение показателей качества атмосферного воздуха производится в соответствии с руководством по контролю загрязнения атмосферы РД 52.04.186-89.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модификация | СФ-2000 | СФ-2000-01 | СФ-2000-02 | |
Спектральный диапазон, нм | 200-1000 | 200-750 | 200-750 | |
Диапазон измерения оптической плотности, ед. ОП | -0,2 - 2,0 | |||
Фотометрическая точность при измерении оптической плотности | + 0,02 при оптической плотности 1 | |||
Фотометрическая воспроизводимость при измерении оптической плотности | 0,0015 при оптической плотности 1 | |||
Минимальное время измерения всего спектра, сек | 4,0 | |||
Режимы измерения: | ||||
- пропускание | + | + | + | |
- оптическая плотность | + | + | + | |
- концентрация | + | + | + | |
- кинетические параметры | + | + | + | |
- работа по унифицированным методикам | нет | нет | + | |
Кюветное отделение: | ||||
- число образцов | 10 штук К1-10 или 6 штук К20-50 | |||
- смена образцов | автоматическая | |||
- температура термостатирования | нет | нет | 37 град.С | |
Габаритные размеры, мм | 450 х 320 х 180 | |||
Масса, кг | 10 | |||
Потребляемая мощность, ВА, не более | 100 | |||
Питание | 220 В, 50 Гц | |||
Обязательная комплектация:
1. Спектрофотометр СФ-2000 (-01, -02)
2. Программное обеспечение SFSpec
3. Держатель на 10 кювет К1-10 или на 6 кювет К20-50 мм
Дополнительная комплектация:
1. Станция управления и принтер
2. Кварцевые кюветы К10
3. Кварцевые кюветы К20-50
4. Держатель твердых образцов
Дополнительные услуги:
пуско-наладочные работы и обучение персонала у Заказчика или у Поставщика
Заключение
Современная аналитическая химия включает богатый арсенал методов и охватывает очень широкое поле деятельности. Среди оптических методов анализа по-прежнему широко применяют рефрактометрию (в основном — для доказательства подлинности различных препаратов), колориметрию (для оценки цветности и прозрачности растворов), реже — спектрополяриметрию, флуориметрию и особенно часто — спектрофотометрию в УВИ области. Фотоколориметрию в последние годы используют реже; она вытесняется спектрофотометрией. Широко применяется ИК спектроскопия, преимущественно — для определения подлинности субстанций и компонентов лекарственных форм. [2] Фотометрические и спектрометрические методы анализа применяются для определения многих (более 50) элементов периодической системы, главным образом металлов. Методами абсорбционной спектрометрии анализируются руды, минералы, объекты окружающей среды, продукты переработки обогатительных и гидрометаллургических предприятий. Эффективно эти методы используется в металлургической, электронной областях промышленности, в медицине, биологии, криминалистике и т.д. Большое значение они имеют в аналитиченском контроле окружающей среды и решении экологических проблем. Значительно расширились области практического применения методов абсорбционной спектроскопии благодаря более широкому использованию инфракрасной области спектра и приборов на базе ЭВМ. Это позволило разработать методы анализа сложных многокомпонентных систем без их химического разделения. Простые, быстрые и точные методы анализа имеют огромное значение для исследования различных реакций, установления состава и исследования различных химических соединений. Успехи химии координационных соединений, достижения микроэлектроники, приборостроения дают все основания ожидать дальнейшего повышения точности и чувствительности этих методов.
Литература
1. Аналитическая химия. Физические и физико-химические методы анализа. М., Химия. 2001, с. 40-81.
2. Ю.Я. Харитонов. Аналитическая химия (аналитика). В 2 кн. кн. 2. Количественный анализ. Физико-химические (инструментальные) методы анализа: Учеб. для вузов. — М: Высш. шк., 2001. — с. 334 – 351.
3. Коренман И.М. Фотометрический анализ. Методы
4. Карякин А.В. Грибовская А. Методы оптической спектроскопии в анализе природных и сточных вод. М., Химия, 1987.
5. Кузяков Ю.Я. Методы спектрального анализа. М., 1990.
Дата: 2019-12-22, просмотров: 228.