(完整版)Lambda750紫外-可见-近红外分光光度计使用说明
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紫外分光光度计的使用方法
紫外分光光度计是一种常见的实验室仪器,用于测定样品在紫外光谱区间的吸收光谱。
以下是紫外分光光度计的使用方法及注意事项:
1. 准备样品。
样品应该是清晰透明的溶液或悬浮液,如蛋白质溶液、DNA溶液等。
2. 打开紫外分光光度计电源,并将设备预热10-15分钟。
3. 首先进行零点校准。
将纯溶剂(如水或乙醇)加入光池中,选择零点校准模式,调整波长到零点值,然后按下零点校准按钮。
4. 将样品转移到光池中,调整波长到所需测试的波长,一般为
200-400nm之间。
5. 点击“测量”按钮,记录吸光度值。
6. 完成测试后,用纯溶剂清洗光池,并关闭设备电源。
注意事项:
1. 紫外分光光度计应放置在干燥、无尘的实验室内,避免灰尘进入设备。
2. 操作前要先检查光池是否干净,以免污染样品或影响测试结果。
3. 在测试前应先将样品转移到尽可能相同的溶剂中,以消除不同溶剂的影响。
4. 测量时应注意波长范围,不要选择错波长。
5. 测量后要及时清洗光池,避免样品残留影响下一次测试。
通过合理的使用方法和注意事项,可以使紫外分光光度计得到准确、稳定的测试结果。
紫外分光光度计使用方法说明书一、简介紫外分光光度计是一种用于测量物质溶液中的吸光度的仪器。
本说明书将详细介绍如何正确操作紫外分光光度计,以便用户能准确、高效地进行实验和分析。
二、设备准备1. 确保紫外分光光度计设备处于良好的工作状态。
2. 清洁光学路径,使用干净、柔软的布轻轻擦拭,以确保准确的测量结果。
3. 打开仪器电源,待指示灯亮起后,设备即可启动。
三、测量样品1. 准备要测量的样品。
确保样品浓度和体积满足实验要求。
2. 将样品转移到光学容器中。
注意避免任何污染物进入样品溶液中。
3. 将装有样品的光学容器放入样品室中,并确保它固定在指定位置。
四、设备设置1. 在设备上设置所需的波长范围。
使用控制面板上的调节按钮进行调整。
2. 调节狭缝宽度以确保测量所需的光束。
3. 根据需要,选择适当的测量模式,并设置光程。
五、校准1. 使用参考溶液对设备进行校准。
参考溶液的选择应根据实验需求而定。
2. 将参考溶液放入光学容器中,与待测样品保持相同的体积。
3. 进行零点校准,确保设备在没有样品的情况下读数为零。
六、测量操作1. 确保样品室盖子关闭,并选择开始测量。
2. 设备将开始测量,显示出吸光度的数值结果。
3. 记录测量结果,在实验过程中根据需要进行其他操作,如多次测量或样品更换。
七、数据处理1. 对测量结果进行分析和处理,根据实验要求制作相关的图表或报告。
2. 如果需要,可使用附加功能进行光谱扫描或记录样品的时间变化。
八、设备维护1. 实验结束后,及时关闭设备电源,并进行日常维护。
2. 清洁光学路径,及时更换灯泡和滤光片等易损部件。
3. 定期检查设备的性能,并进行校准,以确保测量结果的准确性。
九、安全注意事项1. 使用时应佩戴适当的个人防护装备,如手套、护目镜等。
2. 避免直接接触化学品,遵守实验室安全规定。
3. 注意设备的用电安全,确保设备不受到潮湿、高温等不良环境的影响。
这份使用方法说明书提供了紫外分光光度计的详细操作指南,希望能帮助用户正确使用该仪器,并获得准确可靠的实验结果。
紫外分光光度计使用说明书使用说明书紫外分光光度计一、产品概述紫外分光光度计是一种用于分析和测量物质吸收和发射紫外光的仪器。
本产品采用先进的光学技术与电子技术相结合,具有高精度、高稳定性、易于操作和广泛的应用范围等特点。
二、安全注意事项1. 在使用过程中,避免直接观察紫外光线,以免对眼睛造成损害。
2. 请确保设备放置在稳定的工作台面上,避免跌落和碰撞。
3. 请按照操作手册指导使用和维护设备,禁止私自拆解和修理。
三、产品配置1. 紫外分光光度计主机:包含光学部件和电子控制系统。
2. 光栅:用于选择不同波长的紫外光。
3. 光电传感器:用于接收样品吸收或发射的紫外光信号。
4. 数据线:用于连接主机和计算机进行数据传输。
四、使用方法1. 准备工作a. 将紫外分光光度计主机放置在稳定平整的工作台面上。
b. 打开主机电源,等待设备自检完成。
c. 连接光电传感器,并确保连接稳固。
d. 将样品放置于样品室中,注意避免样品与光路发生直接接触。
e. 根据实验需求选择适当的光栅,安装在光路上的光栅槽中。
2. 测量操作a. 打开软件界面,并选择需要测量的波长范围。
b. 在样品槽输入样品编号和测试目的。
c. 点击“开始测量”按钮,设备开始工作,完成光强测量。
d. 等待测量结果显示完成,并进行数据保存。
3. 结果分析a. 通过软件界面查看测量结果,并进行光谱图的显示和分析。
b. 根据所需数据进行进一步计算和处理。
五、维护保养1. 每次使用后,及时清洁设备,避免样品残留污染光学部件。
2. 定期进行校准和调整,以确保设备的准确性和稳定性。
3. 避免设备长时间处于高温、潮湿或尘埃较多的环境中。
4. 注意设备的电源和电缆连接是否牢固可靠。
5. 如遇设备故障或异常情况,请及时联系售后服务人员进行维修。
六、注意事项1. 在使用过程中请避免将样品直接接触光路,以免对光学元件造成损坏。
2. 在测量过程中,避免频繁开关设备,以保证测量结果的准确性。
实验室紫外分光光度计使用说明及注意事项一、紫外分光光度计的使用方法及注意事项1.1 准备工作我们需要准备好紫外分光光度计。
在购买时,要选择一款性能稳定、精度高的仪器。
在使用前,还需要对仪器进行校准,以确保测量结果的准确性。
我们还需要准备一些标准溶液,用于后续的实验操作。
1.2 实验操作步骤(1)打开紫外分光光度计的电源,等待仪器自检完成。
(2)根据实验需求,选择合适的波长范围。
通常情况下,我们会选择一个较小的范围,如200-400nm,以便更好地观察样品的变化。
(3)将标准溶液倒入比色皿中,然后将比色皿放入紫外分光光度计的样品室中。
注意不要让比色皿中的溶液溢出。
(4)调整仪器的参数,如增益、狭缝宽度等,以获得最佳的测量结果。
(5)等待仪器显示稳定的读数后,记录下测量值。
这个数值就是样品在该波长下的吸光度。
(6)重复上述操作,分别测量不同波长的吸光度值。
根据实验需求,计算出样品的总吸光度。
1.3 注意事项(1)在使用紫外分光光度计时,要注意保护眼睛。
因为该仪器会产生较强的紫外线辐射,长时间直接观察可能会对眼睛造成伤害。
因此,在操作过程中,要佩戴防护眼镜。
(2)在测量过程中,要确保比色皿中的溶液不会溢出。
如果发现溶液有溢出的现象,要及时停止实验,避免影响测量结果和仪器的使用寿命。
(3)在调整仪器参数时,要根据实际需求进行调整。
不同的样品可能需要不同的参数设置才能获得准确的测量结果。
因此,在操作过程中,要灵活运用各种参数设置方法,以便更好地满足实验需求。
二、紫外分光光度计的应用领域及发展前景紫外分光光度计作为一种重要的分析仪器,广泛应用于生物化学、环境监测、食品检测等领域。
随着科学技术的发展,紫外分光光度计在更多领域的应用也将得到拓展。
例如,在药物研发过程中,紫外分光光度计可以用于测定药物的吸收光谱,从而为药物的设计提供重要依据;在新材料研究中,紫外分光光度计可以帮助研究人员了解材料的电子结构和能带结构等信息。
紫外分光光度计使用方法
紫外分光光度计是一种用于测量样品紫外吸收特性的仪器。
以下是使用紫外分光光度计的步骤:
1. 准备工作:将紫外分光光度计放置在平稳的台面上,确保仪器平衡。
检查光度计的光源和检测器是否处于正常工作状态。
2. 校准:使用标准溶液校准光度计。
选择适当的标准溶液,并按照仪器使用说明书中的步骤进行校准。
3. 准备样品:根据需要,将待测样品制备成溶液或固体。
确保样品处于透明状态,以便紫外光可以透过。
4. 装载样品:打开仪器的样品室,将样品放置在适当的位置上,并关闭样品室。
确保样品与光束的路径在同一直线上。
5. 设定参数:根据样品的特性和所需的测量范围,设置光度计的相关参数。
例如,选择适当的波长范围、光程长度和检测器灵敏度等。
6. 开始测量:启动光度计,开始测量。
仪器将通过发射紫外光并测量透射或吸收的光强,得到样品的光谱图或吸光度值。
7. 记录和分析数据:根据测量结果,记录并分析数据。
可以使用仪器自带的软件或其他外部软件进行数据处理和分析。
8. 清洁和保养:测量完成后,及时清洁样品室和其他附件。
定
期进行仪器的维护和保养,以确保其正常工作。
请注意,具体使用方法和步骤可能会因不同的紫外分光光度计型号而有所不同。
建议在使用前详细阅读仪器的操作手册,并按照其指示进行操作。
紫外分光光度计操作使用说明一、简介紫外分光光度计是一种常用的实验仪器,用于测量物质在紫外光谱范围内的吸收和透射特性。
本文将介绍紫外分光光度计的基本操作步骤和使用注意事项。
二、仪器准备1. 将紫外分光光度计放置在干净、稳定的工作台上,并连接电源。
2. 打开仪器电源开关,并在显示屏上确认仪器是否正常启动。
三、操作步骤1. 校准a. 打开紫外分光光度计软件,并选择校准模式。
b. 清洗紫外分光光度计样品池,确保样品池干净无污染。
c. 将紫外分光光度计样品池放置于样品槽中。
d. 系统校准前,请按照仪器说明书的要求,选择正确的校准模式和校准物质。
e. 点击软件上的校准按钮,开始校准过程。
2. 测量样品a. 清洗紫外分光光度计样品池,确保样品池干净无污染。
b. 将待测样品溶液吸入样品池中。
c. 在软件界面上设置所需的测量模式和参数。
d. 点击软件上的测量按钮,开始测量过程。
e. 测量完成后,及时清洗样品池。
3. 分析数据a. 在软件界面上查看测量数据。
b. 可根据需要,对数据进行分析和处理。
c. 若需要保存数据,可选择合适的格式和路径保存数据文件。
四、使用注意事项1. 注意仪器的使用环境,避免阳光直射、温度过高或过低的场所,以保证测量结果的准确性。
2. 使用前,请检查仪器的光源是否正常,并及时更换损坏的灯泡。
3. 注意样品池的清洁,避免使用有污染或损坏的样品池,以免影响测量结果。
4. 注意选择合适的测量波长和光程,以保证最佳测量效果。
5. 在测量过程中,避免触摸样品池,并注意避免将手指接触到紫外光源,以免损坏仪器或造成伤害。
6. 使用完成后,及时清洗样品池,并将仪器放置在干燥通风处,以延长仪器的使用寿命。
总结:紫外分光光度计是一种常用的实验仪器,能够准确测量物质在紫外光谱范围内的吸收和透射特性。
正确的操作步骤和注意事项是确保测量结果准确性和仪器稳定性的关键。
通过本文提供的使用说明,用户可以更好地掌握紫外分光光度计的操作方法,确保实验工作的顺利进行。
分光光度计操作步骤说明书操作步骤说明书一、引言分光光度计是一种常用的实验仪器,在化学、生物学、医学等领域广泛应用。
本操作步骤说明书旨在详细介绍分光光度计的使用方法,以帮助用户正确操作该仪器,确保实验结果的准确性。
二、仪器准备1. 确保分光光度计的电源插座已连接,并处于待机状态。
2. 检查仪器是否清洁,如有污垢则使用柔软的布轻轻擦拭仪器表面。
3. 确保仪器各部件完好且无损坏,若发现问题应及时联系维修人员修复。
三、样品准备1. 根据实验需要,选取适当的样品并准备好。
2. 确保样品准备过程无明显误差,如称量不准、溶液浓度错误等都会影响实验结果。
四、仪器校准1. 打开分光光度计软件,并选取所需的测量模式。
2. 在仪器中央放置一只空白试管(不含任何样品),点击“校准”按钮进行零点校准。
3. 将待测样品放置于试管中,并确保样品均匀分布于试管中。
4. 点击“校准”按钮进行样品校准,校准过程中应确保试管不发生异常移动或晃动。
5. 校准完成后,仪器将显示校准曲线和样品吸光度值。
五、测量操作1. 将样品试管插入分光光度计样品槽中,确保试管稳定且与光路平行。
2. 打开仪器软件,在设定好的测量模式下点击“开始测量”按钮。
3. 仪器将自动记录样品吸光度值,并将数据显示在软件界面上。
4. 在每次测量前,应先清洁样品槽,并确保试管内无残留物影响测量结果。
5. 如需要多次测量同一样品,应先用清水清洗试管,再放入新的样品,重复步骤2-4。
六、数据处理1. 根据实验需求,将测得的吸光度数据导出或记录下来。
2. 在数据处理前,应检查数据的准确性和有效性,如发现异常应及时排查错误原因。
3. 根据实验目的,使用合适的统计方法对数据进行分析,并得出结论。
七、仪器关机1. 在实验完成后,点击软件界面上的“停止测量”按钮。
2. 关闭分光光度计软件,并将仪器恢复到待机状态。
3. 断开电源插头,彻底关闭仪器。
八、安全注意事项1. 分光光度计属于精密仪器,请小心操作,避免碰撞或撞击。
Lambda系列紫外、可见分光光度计操作规程1 开机前的准备:确保比色室光路畅通,无样品及参比溶液放入。
2 开机顺序及方法进入:光谱仪电源—计算机电源,完全进入QGndows界面后,双击“UV QGnLab”图标,自动出现“UV QGnlab”的应用窗口。
3 浓度测量方法的选择及编辑:3.1打开所需的方法a 在方法窗口中选所需的方法文件名;b 在File中选Open,再选所需方法名;c 在Application中,选所需方法;d 在工具条上选所需的方法图标。
3.2编辑新方法进入方法编辑窗口,共有六页:a、在Conc.、Inst.和Sample页中填入仪器及样品的相关参数。
b、在Refs.页中,设定Enter calibration edit mode模式,并输入标准管数及所配制标准色列各管的浓度。
4 方法的储存:输入完所有参数后,将修改后的方法另行赋名存盘。
5 浓度测量方法的运行5.1 制定标准曲线:a、确认各项参数正确,再放入参比溶液,按Autozero键自动校零或背景校正;b、按Setup键,待该图标消失后,再按Start键,按提示依次放入标准色列的各管溶液;c、标准色列测定完毕后,屏幕上出现CalibGraphQGndow,显示拟合的标准曲线,并标出各标准管的位置。
5.2 测定样品浓度5.2.1 刚制定好标准曲线,接着进行样品浓度测定时:a、点击“Concentration mode”对话框中“Analyse Sample”键,进入样品测定窗口,依次放入各样品管;b、屏幕上出现结果窗口,测定结果依次在样品表中显示。
5.2.2 利用原有标准曲线进行样品浓度测定时:a、打开所需浓度测量方法,在Refs.页中,取消“edit mode”设置,改设左上角“using exesting calibration”,在Sample页中,按新要求重设各样品名称和信息;b、点击工具条中Setup键,将主机运行到该方法所设定的条件;c、将参比溶液放入比色室,按Autozero键进行自动校零或背景校正;d、按Start键,依次放入各样品管;e、屏幕上出现结果窗口,测定结果依次在样品表中显示。
紫外可见分光光度计操作指南说明书一、引言紫外可见分光光度计是一种用于测量物质在紫外可见光范围内的吸光度的仪器。
本操作指南旨在向用户提供关于紫外可见分光光度计的操作方法、注意事项以及维护保养等方面的详细说明,以帮助用户正确使用仪器并获得准确可靠的测量结果。
二、仪器的组成1.主机:包含光源、光学系统、检测器等核心部件;2.配件:包括试样室、光路比色镜、滤光片等辅助部件;3.控制系统:用于控制和调节仪器的操作模式、参数设置等。
三、操作步骤1. 准备工作在使用紫外可见分光光度计之前,确保以下准备工作已完成:- 仪器通电并预热至稳定状态;- 检查样品室、光路比色镜、滤光片等配件是否干净并完好;- 准备好需测量的样品及相关试剂。
2. 仪器启动按下电源按钮,待仪器启动完成后,进入操作界面。
3. 选择工作模式根据实际需求选择合适的工作模式,可选择紫外吸收、可见光吸收、浓度计算等模式。
4. 准备样品取适量的样品并制备成所需浓度。
5. 校准仪器根据仪器型号和校准要求,进行相应的校准操作,以保证测量结果的准确性。
6. 设置测量参数根据样品特性,设置合适的测量波长、光程、初始吸光度等参数。
7. 进行测量将样品放置于试样室中,调节光程,点击“开始测量”按钮,待测量完成后,记录下测量结果。
8. 数据处理根据需要进行数据处理,如计算吸光度差、浓度等。
四、注意事项1. 实验过程中,请严格按照操作指南进行操作,遵循仪器使用规范;2. 测量之前请确保仪器处于稳定状态,并进行相关校准和调试;3. 样品的制备应符合实验要求,保持样品的纯净度和一致性;4. 样品容器应选用透明、无色、无吸收的材质,并保持清洁;5. 注意避免样品与光路比色镜、滤光片等配件的直接接触,以免污染或损坏;6. 严禁将有毒、易燃等危险物质接触到仪器内部;7. 使用完毕后,请按照操作指南的要求进行仪器的清洁和保养。
五、故障排除在使用过程中如遇到故障,请参照仪器使用说明书进行故障排除或联系售后服务。
分光光度计操作说明分光光度计是一种测定样品溶液浓度和反应性质的仪器,广泛应用于医药、生化、环境和工业等领域。
本文将介绍分光光度计的操作方法,包括准备工作、测量步骤和数据解析等。
一、准备工作1、打开电源,接通仪器,进行前置滤器预热,选择所需的光源和检测器,调整波长选择器至想要的波长。
2、选择样品,在仪器背面的样品仓(0.5ml或1.5ml)中加入样品溶液,盖紧盖子。
3、选择参比溶液,在仪器另一个样品仓中加入参比溶液,并盖紧盖子。
4、根据总体路径长度选择测量池品质,将测量池放于样品仓中,排走空气泡。
5、打开机门使光波进入,调整光程长度,使其透光,保证测量精度和精确度。
二、测量步骤1、调零:按下ZERO键,仪器进行调零,在没有样品和参比溶液的情况下,按操作键零点校准,确保每次测量的精准性。
2、预扫描:本步骤主要是用于确定样品光谱特性。
选择扫描范围(一般是200-800 nm),以及所设的波长间隔,点击预扫描按钮得出纯品溶液的吸光度光谱图以及信号波形,对分析样品光谱的信噪比/背景的测量基线进行预处理.3、样品光谱测量:在预扫描结果的基础上,调整波长选择器至想要的波长,测量样品的吸光度,保存数据。
4、参比溶液光谱测量:同时测量参比溶液的吸光度,保存数据。
5、空白校正:计算每个样品的净吸光度差,通过参比溶液的吸光度减去背景吸光度的方式,使最小的净吸光度在空白校正后为零。
6、浓度计算,由已知浓度的标准样品得出标准曲线,然后由电脑根据吸光度值自动计算尚未知道的样品浓度。
三、数据解析测量得到的数据可用于确定样品的溶液浓度,计算方法是根据表格或图形中给出的标准曲线来计算。
在此过程中,需要根据不同实验的要求进行不同的数据处理,例如,可以进行半定量分析、多元素分析和标记物分析等。
其他需要注意的事项:1、用干净、无静电的棉布或纸巾擦拭测量池,防止表面的污垢或污染物对测量结果产生影响。
2、在测量之前,确保测量池中没有气泡或杂质,以避免误差的出现。
Lambda 750 紫外/可見/近紅外分光光度計使用說明
Lambda 750資料獲取(Data Collection)頁是一個圖形化的設置介面,但需要設置的參數是類似的,下面就以掃描方法設置為例來看看每一個專案的情況。
以掃描方法為例,資料獲取頁面讓您設置掃描的開始和結束範圍,縱座標類型和狹縫寬度。
其他可以設置的參數包括掃描速度(Scan speed)、資料間隔(Data interval)、迴圈次數(Number of cycles)等。
設置掃描範圍時,開始(Start)值必須大於結束(End)值。
不然的話數值將被互換。
縱座標類型從下拉清單中選擇。
可選擇的縱座標類型(Ordinate mode)有:
A ——Absorbance,吸光度
%T ——Transmittance,透過率
E1 ——樣品光路能量值
E2 ——參考光路能量值
%R ——Reflectance,反射率
狹縫寬度(Slit width)的選擇:
狹縫寬度在紫外/可見範圍內以nm表示,
通常選擇狹縫寬度為所測量的譜帶寬度的五分之一到十分之一之間,設置寬的狹縫可以
增加能量,提高信噪比,但同時會降低解析度和準確度,並且可能引起譜帶增寬;設置一個較小的狹縫可以增加解析度和光度計的準確度,但會降低信噪比。
掃描速度(Scan speed)——掃描速度(nm / min)。
從下拉清單中選擇需要的掃描速度,慢掃描速度適用於窄峰,並且可以改善信噪比,使用較快地掃描速度適用於寬峰。
如果選擇快速掃描,資料間隔會被自動設定。
資料間隔(Data interval)——採樣的數據間隔(nm)
迴圈次數(Number of cycles)——迴圈(重複)掃描的次數。
最快迴圈(Cycle as fast as possible)——儘快地迴圈,一個迴圈結束就立即開始下一個。
迴圈時間(Cycle time)——自行輸入一個迴圈時間,並選擇時間單位。
迴圈
時間必須比最小迴圈時間長。
燈切換(Lamp change)——切換使用氘燈或鎢燈進行測量的波長位置(nm)。
如果您關心的光譜峰正好位於默認的切換波長(326 nm)附近,編輯改變該波長缺
省值。
注:在關閉紫外燈之後,總是讓它冷卻至少5分鐘再開,這樣能延長紫外燈的壽命。
另外,如果可能只在工作結束時才關閉紫外燈。
首先分別設置掃描的開始和結束範圍,對於高端紫外常用的材料測試,縱座標類型通常是T%或R%和吸光度A。
特別地,儀器的掃描速度(Scan speed)是由檢測器的積分時間(Response)和採樣資料間隔(Data interval)決定的。
圖示的檢測器積分時間分別是紫
外可見區的光電倍增管(PMT)和近紅外區的硫化鉛檢測器(PbS)或銦鎵砷檢測器(InGaAs)的積分時間。
可設定的範圍從0.04 到10 秒,積分時間越短,掃描速度越快,積分時間越長,掃描速度越慢,整個樣品測試時間就越長。
慢掃描速度可以改善信噪比,通常樣品的透過率越低,就需要把積分時間設置得越長,比如做6 ~8A 的低透過樣品(透過率0.0001~0.000001T%),積分時間就最好設到10 秒。
對於普通樣品來說0.2~1 之間的積分時間是較常用的。
對應的掃描速度在幾百到幾十(nm / min)之間。
同樣地,採樣資料間隔越大,掃描速度越快;採樣資料間隔越小,掃描速度越慢。
通常採樣資料間隔應與儀器的解析度也就是儀器的狹縫寬度相匹配,我們一般讓採樣資料間隔與狹縫寬度一樣,或者採用採樣資料間隔為狹縫寬度的一半
或四分之一。
狹縫寬度的選擇通常取決於所需要的譜帶測試精度,常規測試時 2 nm 或4nm的狹縫寬度是常用的,採用較寬的狹縫可以讓能量高一些,提高信噪比,對於大部分測試是有利的。
但如果需要準確測試頻寬或半峰寬,則需要設置一個較小的狹縫,以增加解析度和光度計的準確度。
在設置狹縫寬度時,對於紫外到可見光區——對應于光電倍增管測試的區域,狹縫的設置有三種模式:
所謂固定的,就是設定多少就是多少,在整個掃描測試過程中不變;所謂程式設計的,就是在掃描測試過程中,狹縫、檢測器的積分時間(Response)、檢測器增益(Gain,放大倍數)根據事先設定的程式改變,這個程式在下一頁面Program 裡面設定:
程式設計模式通常也被稱為“專家模式”它要求使用者知道應該在什麼位置
使用多少狹縫、多少積分時間和多大的增益,採用這種模式可以讓我們在不同的波段使用不同的採樣條件,以獲得盡可能好的測試效果,但採用這種模式對使用者的要求較高,所以並不經常使用。
第三種狹縫設定方式是樣品表(Sample Table)方式,如果選擇了這種方式,在下面的樣品表格中會出現兩個狹縫指定欄目,第一個欄讓您選擇用固定的還是程式設計的狹縫,如果是固定的,那麼在第二個欄裡輸入指定的狹縫寬度。
採用這種方式適合測試多個樣品且每個樣品需要使用不同的條件,同樣地,它要求用戶知道每個樣品應該使用什麼樣的條件,對使用者的要求較高。
通常我們在紫外可見區常用的狹縫寬度是固定的(Fixed)。
可設置的範圍從0.05~5 nm。
在近紅外區——對應於硫化鉛檢測器(PbS)或銦鎵砷檢測器(InGaAs)測試的區域,狹縫的設置有四種模式:
除了上面提到的三種方式外,增加了一種伺服方式。
這是因為近紅外區的範圍比較寬,光源能量變化比較大,特別是部分區域如2000nm以上和800~900nm 區域,到達檢測器的能量非常低,而近紅外區的檢測器靈敏度相對於紫外可見區的光電倍增管來說又要低得多,如果使用較小固定狹縫寬度,在這些區域的雜訊就會非常大,如果要改善這些區域的信號而使用較大的固定狹縫寬度的話,在
1500nm等光源能量較高的區域,到達檢測器的能量又會超過檢測器的承受範圍而溢出。
為了避免這種情況發生,最好是使用程式設計的狹縫管理,在低能量區使用寬狹縫,在高能量區使用較窄的狹縫。
前面提到過,狹縫程式設計是一個對使用者要求較高的工作,而近紅外區又必須使用,因此軟體在這裡設置了伺服方式,這其實就是一個自動的狹縫程式設計方式,軟體會在自動調零時根據到達檢測器的能量自動決定狹縫的大小並進行設置,所設置的狹縫會被記憶並應用到隨後的測試中。
近紅外區的狹縫可設置範圍從0.2~20 nm。
在近紅外區通常我們常用的狹縫寬度是伺服方式(Servo)。
在使用這種方式時,狹縫寬度是對應于能量區段變化而隨時變化的。
在狹縫的程式設計模式中,除了上面我們提到的狹縫寬度和積分時間以外,我們還要設置檢測器增益,也就是檢測器的放大倍數。
對於紫外可見區的光電倍增管來說,通常的設置是自動(Auto),不可調,而近紅外區的檢測器增益通常是1。
如果被測試的信號很弱,可以提高近紅外區的檢測器增益,不過要記住提高檢測器增益時,信號和雜訊是同步放大的,提高增益有助於讀取弱信號,但不能改善信噪比。
在測試能量(E1或E2)時,光電倍增管的增益從自動變為可設置,設置值隨光電倍增管的性能不同而變化,通常在40左右的居多。
設定好檢測器的參數以後,我們還可以設置其它的一些
參數,比如公共光路高度CBM,這個參數可以改變光斑的高度大小,結合狹縫的設置,可以讓測試時的光斑大小適合樣品的大小。
當然,小的狹縫和小的CBM 獲得小光斑,通過的能量也低。
需要注意的是CBM是非線性的,即50%CBM 的光斑高度並不是100%CBM光斑高度的一半,實際的光斑高度要通過手動控制(Manual Control)時的設置來看。
當使用URA附件時,狹縫設置和CBM設置被URA軟體接管,該部分區域變成灰色。
公共光路消偏器Common Beam Depolarizer 是一個選件,它是
為了消除由於光柵引起的光束橢偏而配置的,由於某些測試與
光束的偏振態有關,例如偏振片的測試和大角度的鏡面反射
等,因此在做這些測試時需要偏振公共光路消偏器,如果您的
儀器配有這個附件而且要使用它的話,只要在使用CBD的核對
框上打勾就可以。
使用CBD時,光譜範圍減小為190~
2600nm。
和偏振有關的另一種選件是起偏器,這是為了測定偏
振器件或做一些精確測量時所配。
如果您配置了起偏附件,那麼在資料獲取頁會出現起偏設置。
設置方式有固定(Fixed)和樣品表(Sample Table)兩種,下面的數字框就是偏振的角度,常用的是0度和90度,對應的是P光和S光,使用起偏器時,可用的光譜範圍與所配的起偏晶體有關,常用的Glan-Thompson型方解石起偏晶體的光譜範圍為300~2600nm。
同時,您還可以進行偏振掃描,在儀器的測試方式選擇時,會增加偏振掃描(Polarization Scan)這種方式:
選擇您需要做的波長,偏振角度的掃描範圍是330~10度,通常只要掃描180度就可以了,比如從190~10度。
角度的間隔最小是0.15,最大是5度。
剩下的一個問題是光源和檢測器、光柵的切換位置。
Lambda750、950和1050儀器預設的檢測器和光柵切換位置是860.8nm,氘燈和鎢燈的切換位置是319.2nm,在切換位置不能完全避免雜訊,如果您恰好需要準確測量這個位置的數值,您可以把默認的切換位置修改一下,直到不影響測試為止。