Спектрофотометры СФ-2000, СФ-2000-01, СФ-2000-02
Поможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

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.