高效液相色谱仪紫外光检测器的波长校正方法!
- 分类:色谱仪资讯
- 发布时间:2022-12-14 10:34
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【概要描述】高效液相色谱仪通过检测器记录样品吸光度变化引起的电信号变化,从而产生色谱图。最终结果取决于后期色谱数据处理系统的数据处理。光谱处理后,可以制作校准曲线。校正曲线是数据处理的关键。它是一个标准,使信息和数据的标准谱图处理样本的谱图。高效液相色谱紫外检测器的波长校正包括波长准确度和波长重复性误差。下面介绍了高效液相色谱仪紫外光检测器的波长校正方法!
高效液相色谱仪紫外光检测器的波长校正方法!
【概要描述】高效液相色谱仪通过检测器记录样品吸光度变化引起的电信号变化,从而产生色谱图。最终结果取决于后期色谱数据处理系统的数据处理。光谱处理后,可以制作校准曲线。校正曲线是数据处理的关键。它是一个标准,使信息和数据的标准谱图处理样本的谱图。高效液相色谱紫外检测器的波长校正包括波长准确度和波长重复性误差。下面介绍了高效液相色谱仪紫外光检测器的波长校正方法!
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高效液相色谱仪通过检测器记录样品吸光度变化引起的电信号变化,从而产生色谱图。最终结果取决于后期色谱数据处理系统的数据处理。光谱处理后,可以制作校准曲线。校正曲线是数据处理的关键。它是一个标准,使信息和数据的标准谱图处理样本的谱图。高效液相色谱紫外检测器的波长校正包括波长准确度和波长重复性误差。下面介绍了高效液相色谱仪紫外光检测器的波长校正方法!
1、对于通过HPLC的紫外检测,使用HPLC检测产品的紫外检测器的波长通常在200nm到1000多组0nm的范围内。装置的波长验证采用覆盖频段的波长验证方法:
答:紫外检测器的波长准确度是通过氙灯特征峰(486.1nm和656nm)波长处的大吸收值来检测的。紫外线探测器。方法:静态条件下,高效液相色谱检测器通电,氙灯预热30分钟。高效液相色谱自动扫描界面设置在检测器操作面板上。探测器从200纳米到700纳米自动扫描,测量重复三次。记录氙灯的特征波长,以满足极限要求。
2、使用标准溶液对检测器波长准确度的验证方法:
在静态条件下,检测器电源预热稳定后,设定检测器扫描带,将水溶液置于应时比色皿中。将比色皿放在检测器的测量光路中,在(200nm-400nm)波段进行空白扫描;然后将标准溶液倒入比色杯中,并将其置于检测器的测量路径上200nm至400nm处。扫描时,标准溶液的标准波长为205nm和273nm。记录标准溶液的波长测量结果,对应的波长与标准溶液的波长之差即为波长指示误差。对于高效液相色谱的紫外检测器,每个波长测量三次,大值与小值之差即为波长重复性误差。
3、用标准波长滤光片(标准氧化镱滤光片)检查探测器的波长准确度方法:
如上所述打开探测器电源,稳定预热,设置探测器扫描波段,首先是空气,进行200nm-500nm空白扫描。然后在检测器的光路中放置一个标准的氧化钇滤光片,扫描200nm到500nm的波长带,记录每个氧化带的大吸收值对应的波长值。钬过滤器的标准波长之间的差异是波长指示误差,每个波长重复测量三次,其中大值和小值之间的差异是波长重复性误差。
以上是关于高效液相色谱仪紫外光检测器的波长校正方法的介绍,如你想了解更多,请继续浏览我们的网站,如你想了解产品,请电话联系我们!
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是的!对于rohs2.0检测项目来说,是必须要有两台仪器才能完成,单纯一台仪器是不可能实现的。即使用一台仪器测试重金属元素含量,另外一台测试化合物!
欧盟在其官方公报上发布指令(EU)2015/863,修订了RoHS2.0指令2011/65/EU附件Ⅱ的限制物质清单,加入四种邻苯二甲酸酯物质:邻苯二甲酸二(2-乙基已)酯(DEHP),邻苯二甲酸二丁酯(DBP),邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)和邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)。至此,ROHS2.0指令附件II受限物质清单正式更新为10项。即rohs2.0也为rohs十项!
铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚(注意:PBDE正确的中文名称是指多溴二苯醚,多溴联苯醚是错误的说法),共6项物质,并重点规定了铅的含量不能超过0.1%。主要测的是重金属元素!同时rohs1.0也指的是rohs六项!