751分光光度计
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751系列分光光度计维护小窍门分光光度计在实验室中广泛应用,是化学、生物、医药、环境科学以及材料学等领域必备的基础仪器。
在使用过程中,我们需要掌握一些维护小窍门,以保证仪器的精度和可靠性。
本文将介绍751系列分光光度计的几个维护小窍门。
1. 清洁经常清洁仪器是保证其正常运行的关键。
清洁可以分为定期清洁和应急清洁两种情况。
定期清洁•外壳:使用干净的湿布擦拭或喷洒除尘剂,保持仪器表面整洁。
•光源:每三个月清洁一次,使用酒精或稀释后的高浓度酒精,蘸取棉签轻柔擦拭,勿用硬物或过度力量刮擦。
切勿使用硬物碰触或移动光源板。
•检测器:每三个月清洁一次,首先使用空气吹枪吹去灰尘,再使用酒精或稀释后的高浓度酒精,蘸取棉签轻柔擦拭。
注意勿让酒精凝固在检测器上。
应急清洁•溅在仪器表面的样品:立即使用湿布擦拭,以避免污染和腐蚀。
•内部滑动杆:使用无油的润滑剂,可用滴油器或棉签点涂内部滑动杆。
2. 校准校准是维护分光光度计准确性的关键。
分光光度计定期校准可以是仪器保持在常规工作状态下的前提。
零阶滤片定期检查和校准零阶滤片是必要的。
零阶滤片已经标定,过期或损坏时需要更换。
参比温度和波长在使用分光光度计过程中,必须注意参比温度(Tc)和参比波长(λc)的标定状态。
参考使用实验室验证检测系统中使用的核心材料,例如玻璃、铁或某些金属,以检查纯度和稳定性。
3. 恰当地存放恰当地存放分光光度计可以有效地延长其使用寿命。
存放温度和湿度分光光度计应存放在温度介于五至35°C之间、相对湿度不超过85%的室内。
存放时间如果长时间不用分光光度计,应该摆放在存放箱,以防尘土落在其上。
结论分光光度计是实验室中必不可少的仪器,而758系列分光光度计是一个值得信赖的设备。
通过正确的维护和注意事项,我们可以确保分光光度计长期服务于实验人员,为实验人员提供数据保障。
目次绪言2原理及指标3结构介绍4仪器安装5操作使用6仪器维修1.11.2概述仪器主要用途2.12.2工作原理技术指标3.13.2光学系统电路系统4.14.24.3开箱接电调整5.15.25.35.45.55.6开关机要求测试准备键盘操作开机操作测试操作浓度设置操作6.16.26.3注意事项易损件更换其它11111123566771111111212131314141515101040046号制造计量器具许可证编号:产品执行标准编号:—Q/YXW A52009UV751GD 紫外可见分光光度计使用说明书11绪言1.1概述分光光度法是通过测定物质吸光度的大小进而测量物质成份的方法。
这种方法不仅能迅速而正确地测定微量成份,而且灵敏度高。
对于混合物中几个组分的测定通常不必加以分离,只需在几个不同的波长测定混合物的吸光度,便能计算出各个成份的含量。
某些物质用一般的化学方法不容易分离和测定它们含量,但它们具有特殊的吸收光谱,根据这一点即能将它们定性。
利用吸收光谱,还可对某些物质进行结构分析。
因此分光光度法比比色法更具优越性。
由于本分光光度计带有单片机,操作简单,分析快捷,因而得到广泛应用。
2原理及指标1.2仪器主要用途可供物理学、化学、生物学、医学、各种物质在紫外区,可见区和近红外区的吸收光谱,进行各种物质的定性及定量分析。
2.1工作原理本仪器是根据相对测量原理工作的,即先选定某一溶剂(空气、比溶液,并认为它的透射比为100%(吸光度A=0),而被测试样的透射比是相对于参比溶液而言的。
实际上就是由出射狭缝射出的单色光溶液和参比溶液。
这两个光能量之比值,就是在一定波长下对被测试样的透射比(或吸光度)。
吸光度的变化和被测物质的浓度有一定的比例关系,也即符合比色原理:朗伯一比耳定律。
其中—透射比从以上的公式可以看出,吸光系数和溶液厚度不变时,吸光度A 的大小是和被测溶液的浓度C 成正比的。
2.2技术指标195nm ~1000nm试样光强度吸光系数溶液的浓度参比光强度吸光度溶液厚度——————i K C i A b 0=i/i 100%A=lg1/=lgi /iC=K b A ××00×ττ试样)作为参(吸光度)分别通过被测τ1)波长范围:2195nm~250nm 10.2nm)波长刻度间隔:格:2250nm ~350nm 350nm ~450nm 450nm ~600nm 600nm ~1000nm 10.5nm 格1 1.0nm 格1 2.0nm 格1 5.0nm格±整机结构如图一所示,从光源发出的连续辐射光,经入射狭缝到单色器后,按3结构介绍波长大小色散成单色谱带。
轰霎弘渊IIlli i,751分光光度计的维护方法张洪玉(双鸭山市计纛捡定潮试所蒸楚江双鹘n|155100)【籀拦】对751分光光度计进行全耐的维护及使用中的注意事项作了较为详尽的介绍,并对常见问惩提出了解决的方法。
[关键词】分光光度计维护中暖分类号;TP2文献标识码}A文章编号{1871--7597(200S)0620078--01751激分光光度计豳其采用了两个光源即一个钨灯一个氢弧灯,两个光电管,即一个蓝敏及~个红敏光电管,它具有波长范围宽、灵敏度高、能量范嗣宽、强度大蹲特点。
它可遗J}{{l于紫外、可见、近红外的吸收光谱,被广泛应臻于§实验疆域。
本文为更妊遣维秽维修纹器,辩主瓿部分的常觅敏障作出了较为详细的归纳和总结。
一、光曩灯的■带(~)钨灯的调节,将波长盘调在可见光区580r i m,狭缝宽度调节至2溜楚,黪反射甓转动手糖拨在“鹌斑”处,接通钨灯形装,褥滤龙冀浮凌放至空糨l二,取一条白纸插入比色臌座内暗电流闸f’j的面前,猩自纸上可观察到黄色单色光。
如果不是这样,可将光源灯翠移去,旋松彼置固定螺丝,移动前后及左右使链,使观察剁的光斑亮度娥强且均匀完熬,然后重錾将戴蠛铥紧溷。
必妥瓣越调甍滤毙冀淫块下夺方魏凌嚣调节蠛钌,戳改变入射光的角度。
(二)氢弧灯的调节,将反射镜手柄拨向氢弧灯位置,接通氢弧灯电源电源开关,籍滤光片滑块放在空楼上二,取一片囱纸插入比色胍座内暗电滚阚门斡耱嚣。
在骞纸上可看到一个鞍疆豹长方形筠匀毙斑。
然嚣把波长转动N200n m上,调节减敏度狭缝,镁电表指针攒零,当氢弧,灯上F左右移动时,呶袭指针向左偏移,氢弧灯光亮度增人。
反复调节,直刹指针由左面变为向右偏转,这个向左偏转最大的一点就是光强度最大的~点。
在调苓过程中,爨灯穆葫过大,使捃铮蠹表缡转较大,茨黢笼法秀把指针调醐来。
说明光没有照在入射狡缝上,这时要注意把狭缝群拦2nm。
波长在580nm的情况下进行粗调。
751型分光光度计维护的几种方法
夏同华
【期刊名称】《活力》
【年(卷),期】2007(000)010
【摘要】751型分光光度计因其采用了两个光源即一个钨灯、一个氢弧灯,两个光电管(即一个蓝敏、一个红敏光电管),这一特点决定了它具有波长范围宽,同时它电路设计的特性及入射狭缝与出射狭缝精细可调,决定了它灵敏度高、能量范围宽、强度大。
满足了许多科研的要求,它可适用于紫外、可见、近红外的吸收光谱,因为具有以上特点所以它被广泛应用于各实验领域。
仪器的损坏也经常发生,本文为更好地维护维修,对仪器的基本调整作以总结,并对主机部分的常见故障做了较为详细的归纳和总结。
【总页数】1页(P77)
【作者】夏同华
【作者单位】双鸭山市计量检定测试所,双鸭山155100
【正文语种】中文
【中图分类】G633.412
【相关文献】
1.751G型分光光度计常见故障及调试方法 [J], 李国梅
2.751分光光度计常见故障分析及维护 [J], 韩明艳
3.751型分光光度计的使用与维护 [J], 高源
4.751-G分光光度计几种常见故障的检修 [J], 慕京华
5.751-G分光光度计几种常见故障的检修 [J], 慕京华
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751型分光光度计的使用与维护作者:高源来源:《活力》2009年第03期751型分光光度计因其采用了两个光源(钨灯及氢弧灯)和两个光电管(蓝敏及红敏光电管),这一特点决定了它的波长范围宽;同时,它电路设计的特性及入射狭缝与出射狭缝精细可调,决定了它的灵敏度高、能量范围宽且强度大,满足了许多科研的要求,另外它可运用于紫外线,可见,近红外的吸收光谱。
因为具有以上特点,所以它被广泛应用于各实验领域,仪器的损坏也经常发生。
本文就这种分光光度计的维护维修,以及基本调整作以总结,并对主机部分的常见故障做出较为精细的归纳。
一、光源灯的调节(一)钨灯的调节。
将波长盘调在可见光区部分580mm处,狭缝宽度调节至2mm处,将反射镜转动手柄拨在“钨灯”处,接通钨灯开关,将滤光片滑块放至空档上,取一条白纸插入比色皿座内暗电流闸门的前面,在白纸上可观察到黄色单色光。
正常情况下它是一个明亮完整的长方形的均匀光斑。
如果不是这样,就可将光源灯罩移去,旋松位置固定螺丝,移动前后及左右位置,使观察到的光斑亮度最强,均匀完整,然后重新将此螺丝紧固。
再调节钨灯固定板上的三只调节螺钉和灯的亮度,以进一步改善光斑质量。
必要时可调节滤光片滑块下小方孔内的调节螺钉,以改变入射角度。
(二)氢弧灯的调节。
将反射镜手柄拨向氢弧灯位置,接通氢弧灯开关,将滤光片滑块放在空荡上,取一片白纸插入比色皿座内暗电流闸门的前面。
正常情况下在白纸上可看到一个较暗的长方形均匀光斑。
由于氢弧灯的光斑相当小,强度又弱,所以被照的要相当完整,可垂直移动并左右微小移动氢弧灯的位置,以达到调节目的。
然后把波长转动到200mm上,调节灵敏度狭缝,使电表指针指零,当氢弧灯上下、左右移动时,电表指针向左偏移,氢弧灯光亮度增大。
反复调节,直到指针由左面变为向右偏转,这个向左偏转最大的一点就是光强度最大的一点。
然后再调解凹面反射镜的调节螺钉,使指针偏向左面最大位置。
有时在调节过程中,因灯移动过大,使指针向右偏移较大,以致无法再把指针调回来。
UV751GD型紫外可见分光光度计专业生产厂家:苏州江东精密仪器有限公司UV751GD型紫外可见分光光度计应用范围可供化学工业、食品工业、制药工业 .冶金工业、石油工业、临床医化、环境保护等部门作精密分析, 测定各种物质在紫外区、可见区和近红外区的吸收光谱, 进行各种物质的定性及定量分析。
产品特点:●自动调零、自动调满度、线性回归、浓度直读●灯电源与主机融为一体●紫外区波长可达195nm●动态测试定时打印数据性能指标:●波长范围:200nm-1000nm●波长准确度:Hg237.80nm±处0.3nm;Hg579.96nm±处0.1nm●准直镜焦距:500mm●分光系统:立特罗自准式●透射比范围:0.0-100.0%(τ)●吸光度范围:0.000-2(A)●浓度测量范围:0-9999(C)●定时时间范围:3-255秒、分度值1秒●定时打印次数:1-99次●稳定性:暗电流≤0.2%(τ)/3min;亮电流≤0.5%(τ)/3min●透射比准确度:±≤0.5%(τ)●透射比重复性:≤0.25%(τ)UV757CRT型紫外可见分光光度计应用范围UV757CRT型紫外可见分光光度计该仪器可广泛地应用于医药卫生、临床检验、生物化学、石油化工、环境保护、质量控制等部门,是理化实验室常用的分析仪器之一。
也可用于土壤有效磷、硼、硝态氮、植物全磷检测。
主要特点:能在紫外、可见光谱区域对样品物质作定性和定量的分析。
快速调整( 调整时间小于3S) 。
采用微机测量系统,T-A 转换精确, 自动调整" 0 " 和调整"100", 具有GOTO λ , 时间扫描, 自动8 联样品架, 自动扣除比色皿误差, 浓度多点标定, 斜率和载距设置等功能, 具有RS 一232 接口和并行打印口( 打印机专用, 另行选项配)。
联机功能: 通过RS-232 串行接口, 可利用上层软件作全波长扫描, 时间扫描, 浓度回归方程(1 次、2 次、3 次), 多波长测试, 井大大扩展测试功能( 除主机功能外), 提供测试数据向EXECL 传送方式, 便于用户的后期处理要求。
721型可见分光光度计与751型可见分光光度计的比较一、分光光度计的基本工作原理分光光度计的基本工作原理是基于物质对光(对光的波长)的吸收具有选择性,不同的物质都有各自的吸收光带,所以,当光色散后的光谱通过某一溶液时,其中某些波长的光线就会被溶液吸收。
在一定的波长下,溶液中物质的浓度与光能量减弱的程度有一定的比例关系,即符合比尔定律。
T = I/Io lg(Io/I)=εcb式中,T为透过率,Io为入射光强度,I为透射光强度,A为消光值(吸光度),ε为吸收系数,b为溶液的光径长度,c为溶液的浓度。
从以上公式可以看出,当入射光、吸收系数和溶液厚度一定时,透光率是根据溶液的浓度而变化的。
721型可见分光光度计是棱镜做分光元件,波长范围小,波长精度较低,微安表读数的最普通的实验室光谱分析仪器。
751型分光光度计属紫外、可见分光光度计。
二、721型可见分光光度计与751型可见分光光度计的区别三、751型分光光度计与721型可见分光光度计的具体比较751型分光光度计751 型分光光度计是一种比较精密的分析仪器,它所提供的波长使用范围为200~1000nm(从紫外区到近红外区)。
火力发电厂中常用它测定锅炉给水或者炉水中所含的微量硅、铜、铁元素,也可用于校验精度较低的仪器。
一、仪器的工作原理(一)仪器的工作原理751 型分光光度计是根据相对测量的原理工作的,即先选定某一溶剂(或空气)作为标准溶液,并认为它的透光率为100%,而被测的试样透光率是相对标准溶液而言,实际上就是由出射狭缝射出的单色光分别通过被测试样和标准溶液,这两个能量之比值,就是在一定波长下对于被测试样的透光率。
(二)仪器的方框图如图9-2-20所示为仪器结构方框图。
二、仪器的组成751 型分光光度计由光路系统(包括光电转换元件)和电路系统两大部分组成。
(一)光路系统如图9-2-21所示751 型分光光度计的光学系统示意图,如图9-2-22所示光学系统立体图。
工作原理本仪器是根据相对测量原理工作的,即先选某一样品(空气,试样)作为参比样品,并认为它的透光率为100%T,(吸光度A=0),而被测试样的透光率(吸光度)是相对于参比样品而言的,实际上就是由出射狭缝射出的单色光,分别通过被测样品和参比样品。
这两个光能量之比值,就是在一定波长下的被测试样的透光率(或吸光度)。
透光率的减小或吸光度的增大和被测物质的浓度有一定的比例关系,也即符合比色原理:郎伯-比耳定律。
τ=I/I O×100%A=-lgτC=K×A×B其中:τ ---透光率 I ---试样光强度 I O ---参比光强度 C ---溶液的浓度A ---吸光度 K ---吸光系数B --- 溶液厚度从以上的公式可以看出,吸光系数和溶液厚度不变时,吸光度A的大小是和被测溶液(试样)的浓度C成正比的。
仪器调试为了使751GW分光光度计顺利进入工作状态,并保证最终测试结果的准确性,因此必须在仪器使用前进行适当的调试。
另外。
仪器经搬动或长期未使用,使用前请校波长。
稳流稳压电源的调试接通并打开稳流稳压电源和主机的电源。
将稳流稳压电源的选择开关拨向钨灯(W)位置,钨灯指示灯亮,电表指示在12V处,此时从主机光源室上的小孔可观察到钨灯亮,表示稳流稳压电源钨灯系统工作正常。
将稳流稳压电源的选择开关拨向氘灯(H)的位置,氘灯指示灯亮,电表指示在300mA 处。
此时从主机光源室上的小孔中观察,钨灯已灭,而氘灯起辉,则表示稳流稳压电源氘灯系统正常。
钨灯的调整将主机波长盘调至580nm处,狭缝调至2mm(最大),把光源灯反射镜拨至钨灯(W)工作位置,稳流稳压电源的选择开关拨至(W)位置。
当钨灯点亮时,用一张白纸放入试样室右壁,在白纸上可观察到橙黄色的光斑。
如果看不到光斑,可卸下光源室盖,放松光源灯反射镜后定位螺钉(钨灯)上的紧固螺母,略微调整定位螺钉(钨灯),以见到光斑为准。
调节完毕后,旋紧定位螺钉(钨灯)上的紧固螺母。
紧固螺母旋紧后,应复查定位螺钉(钨灯)是否移位。
氘灯的调整将光源灯反射镜转向氘灯(H)工作位置。
稳流稳压电源的选择开关拨向氘灯(H)位置。
主机波长调至580nm,狭缝开至2mm处,当氘灯起辉时,可在试样室的白纸上见到一较暗的均匀的长方形光斑。
如光斑形状不对或不均匀,可放松光源灯反射镜后定位螺钉(氘灯)上的紧固螺母。
然后调节定位螺钉(氘灯),以见到光斑为准。
调节完毕后,旋紧定位螺钉(氘灯)上的紧固螺母。
紧固螺母旋紧后,应复查定位螺钉(氘灯)是否移位。
调整后,请关小狭缝至0.02mm左右。
氘灯能量的调试选用氘灯作为光源,将主机波长调至200nm处,狭缝调至<0.5mm,放大器光门杆拉出,并选用蓝敏管,看亮电流。
此时主机显示数字应为四位数(即显示为大于1000)。
若显示数字很小,远小于1000,则表明氘灯能量低。
这可能是由于单色器内部紫外能量被某种气体吸收所致。
先将主机后盖卸下,再将仪器背后单色器盖(六只螺丝)卸下,让吸收气体挥发排出,直至主机显示数字大于1000(约需几小时)。
然后原样回装单色器盖和主机后盖,仪器既能正常工作。
波长校正仪器波长是否正确,与测量结果有极大的关系,必须谨慎认真校准,请按下述骤进行。
步骤一A)打开主机电源开关,稳流稳压电源开关。
B)将稳流稳压电源的选择开关拨至钨灯(W)处,光源灯反射镜转向钨灯工作位置。
C)将主机波长调至580nm,狭缝调至2mm。
D)打开试样室,用一张白纸至于试样室右壁处,此时白纸上应见到一个橙黄色的光斑(不偏绿不偏红)。
E)若光斑色泽不对,则可用较大的一字螺丝刀深入仪器左侧波长调整孔,略微调节波长调整杆,直到光斑为橙黄色为止。
注意:调节波长调整杆时,只可小心轻轻、左右,略微作很小的调整。
F)调整后,请将狭缝关小至0.02mm。
步骤二A)继续选用钨灯作为光源。
B)开试样室盖,将镨钕滤色玻璃(附在比色盒内)放入托架第一格(靠近操作者一边),盖好试样盖,将主机波长调至808nm处。
C)推入光门杆,拉出放大器的光电管选杆,选择红敏管,按[样池CEL]、[1]联键(即先按下[样池CEL]不放,再按下[1],再同时放开),使主机读数窗显示T值。
D)按[0% τ]使读数窗显示T0.0。
E)拉出光门杆。
此时,调节狭缝,使T值显示数在10~30之间。
若显示数小于10,请开大狭缝,若显示数大于30,请关小狭缝。
F)然后反复左右慢慢转动波长盘,转动范围在790nm~820nm之间。
观察读数窗,找到最小的T值后停止,并记下T值的显示数。
此时波长值应与随机所附的仪器合格证上所写的波长值相符合。
G)若有偏差,请将波长盘调至证上所写的波长值,然后用较大的一字螺丝刀深入仪器左侧波长调整孔,略微调节波长调整杆,使读数窗T值显示为刚才记下的最小值。
注意:调节波长调整杆时,只可小心轻轻、左右,略微作很小的调整。
步骤三A)将稳流稳压电源选择开关拨至氘灯(H)处,光源灯反射镜拨至氘灯(H)工作位置。
B)试样室的拉杆拉出一格,或将镨钕滤色玻璃取出。
C)将光门杆及放大器的光电管选择杆推入,即选用蓝敏管。
D)将主机波长调至486.1nm处,拉出光门杆,调节狭缝,使T值显示为20.0左右。
E)反复左右慢慢转动波长盘(转动范围一般在480nm~490nm之间),直至找到T值的显示数最大为止。
读出波长数,此时准确的波长在485.5nm~486.7nm范围内。
若有偏差,请将波长盘调至486.1nm,然后用较大的一字螺丝刀深入仪器左侧波长调整孔,略微调节波长调整杆,使读数窗T值显示为刚才记下的最大值。
注意:调节波长调整杆时,只可小心轻轻、左右,略微作很小的调整。
F)将光门杆推入,将光电管选择杆拉出,即选用红敏管。
G)将主机波长调至656.3nm处,拉出光门杆,调节狭缝,使T值显示为20.0左右。
H)反复左右慢慢转动波长盘(转动范围一般在630nm~670nm之间),直至找到T值的显示数最大为止。
读出波长数,此时准确的波长在654.8nm~657.8nm范围内。
至此表明波长已在精度范围内。
波长校正注意A)校正波长时,必须先做步骤一,而步骤二与步骤三可以不计先后。
B)为确保波长精度,请按上述三个波长校正步骤反复多次校正。
C)656.3nm偏离较大时,不要调节波长调整杆,而必须从步骤一开始,重新校正波长。
使用与操作简介为了确保仪器稳定工作,在电压波动较大的地方,请用户自备220V电压输出的交流电子稳压器。
仪器接地必须良好,一切裸露的零件对地电位不得超过24V(测电笔的氖管不得发亮)。
稳流稳压电源和主机电源开启后,需预热三十分钟。
根据测试要求,选择合适的光源灯,氘灯的适用波长为200nm~320nm,钨灯的适用波长为320nm~1000nm。
选用钨灯光源时,为减少杂散光影响,可选用主机上的滤光片。
当测试波长小于400nm 时,可拉出一档,当测试波长大于590nm时,可拉出二档。
这样可得到较满意的数据。
在一般测试中,可将拉手推入。
选择与测试波长所对应的光电管:625nm以下,选用蓝敏管;625nm以上,选用红敏管。
仪器稳定工作时,红、蓝敏管转换需要五至十分种的稳定时间。
选择适当的比色皿。
仪器附件中,备有在紫外区使用的1CM石英比色皿(以配对)和在可见光区,近红外区使用的0.5CM、1CM、2CM、3CM玻璃比色皿,操作者可根据需要任意选用。
一般在350nm以下,选用石英比色皿。
当仪器停止工作时,必须切断电源,分别把主机的开关和稳流稳压电源开关置于“关”的位置。
按键介绍数字键以上十个按键为数字键,其作用为输入数据。
[0% τ]按[0% τ]键,即能将暗电流扣除。
按此键时,放大器光门杆推入,即置于暗电流位置。
在实际测试中,放大器红敏管、蓝敏管转换时,均需按此键,以扣除暗电流。
[样池CEL]此键必须作为联机使用时才有效。
按[样池CEL]、[1]联键,仪器进入工作状态。
按[样池CEL]、[清除CE]联键,仪器退出工作状态。
[100% τ]按[100% τ]键,即将试样的读数置为T100.0。
未进入工作状态前,读数窗显示值必须大于1000(信号值),按[样池CEL]、[1]联键,仪器进入工作状态后按此键,方能置到T100.0。
若第一次置到T100.0后,又变动了波长,则:A)若此时显示的读数大于T100.0,按[100% τ]键,即能使读数窗显示T100.0。
B)若此时显示的读数小于T100.0,按[100% τ]键,可能使读数窗显示1999后,恢复原来的显示值。
此时请开大狭缝,使读数窗显示值大于T100.0。
再按[100% τ]键,即能使读数窗显示T100.0。
有一种简单的验证方法:按[样池CEL]、[清除CE]联键,退出工作状态后,看读数窗显示值是否大于1000(信号值),若小于1000(信号值)则必须开大狭缝。
本仪器只有显示值大于1000(信号值)时,再按[样池CEL]、[1]联键,方可置于T100.0。
C)若读数窗固定显示1999,请关小狭缝,再按[100% τ]键,即能得到显示值T100.0。
[清除CE]当数据输入错误时,按[清除CE]键可将数据擦除,以便重新输入。
[定时TIME]此键用于定时打印的设置。
(打印间隔时间5sec~255sec,打印次数从1次~99次任选)。
例如:需打印3次,每次间隔20sec,则先按[2],[0]两键,然后按[定时TIME]键,再按[3]键,则设置完毕,按[打印PRN]键,则开始打印。
[打印PRN]无论何时,若要将测试数据记录下来,只需按[打印PRN]键,数据便能打印出来。
定时打印时,按[打印PRN]、[清除CE]联键,可停止定时打印。
[制表T AB]按此键,则仪器自动打印出一张数据表,其格式如下:751-GWSAMPL ()WA VLEN (NM)SLIT (MM)SAMCEL (CM)C1= 0,A1=0.000C2= 0,A2=0.000C3= 0,A3=0.000C4= 0,A4=0.000C5= 0,A5=0.000C=K×A×BK=B=R=TIME= S20 年月日[τ]按[τ]键,读数显示试样T值(即透光率)。
[A]按[A]键,读数显示试样A值(即吸光度)。
[C]按[C]键,读数显示试样C值(即浓度或含量)。
测试操作试样测试A)打开稳流稳压电源和主机电源的开关,仪器预热三十分钟。
B)选择合适的波长、光源、比色皿。
C)先把各被测试样依次到入比色皿内,其中一只存放参比(空白)试样。
试样高度一般为比色皿高度的2/3~3/4,然后打开试样室盖,依次(一般参比放在靠身边第一只)将比色皿平稳地放入托架中,并用比色皿夹形件紧紧固定在托架右边。
防止比色皿在测定时摇动,影响测量精度,随手将试样室盖合上。