
- 2025-01-21 09:30:09二向色反光镜
- 二向色反光镜是一种光学元件,能够根据光的波长选择性地反射或透射光线。它通常被设计为使某一特定波长的光反射,而其他波长的光则透过。这种特性使其在激光系统、光谱仪和显微镜等科学仪器中发挥着重要作用。例如,在激光系统中,二向色反光镜可用于分离不同波长的激光束;在光谱仪中,它可用来选择性地引导特定波长的光进入检测器。二向色反光镜的高精度和性能使其成为科学研究和工业应用中不可或缺的工具。
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二向色反光镜资讯
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- 中科院采用球面二向色反光镜提升了激光诱导荧光检测器灵敏度
- 在激发光谱曲线的最大波长处,处于激发态的分子数目最多,即所吸收的光能量也最多,能产生最强的荧光。当考虑灵敏度时,测定应选择最大激发波长。
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二向色反光镜问答
- 2023-07-14 15:15:40锅炉汽包双色水位计水压试验不合格
- 发生缺水事故时并非上述现象全都出现,一般情况下,只有前三种现象,而无后几种现象,则可能是轻微缺水,但不排除严重除水的可能性;如在前三种现象出现的同时,又出现后面几种现象时,一般即认为是严重缺水事故。 缺水事故的判断和处理缺水事故有两种,一种是轻微缺水,即水位表虽看不到水位但锅筒内水位尚未降到水连管以下,这时水位表中出现的是一种虚假水位。这可用关闭水位表汽旋塞的办法,使水位表内蒸汽冷凝,形成真空负压而将尚未降到水连管以下的水吸引入水位表内。这种方法通称“叫水”。如叫水操作后,仍不见水位,说明水位至少已低于水连管以下了,很可能更严重,这时,就是发生严重缺水事故了。如确认是轻微缺水事故,由于受热面尚未“干烧”,则完全可以进水到正常水位。如果原因不清,经上水仍不见水位时,或给水设备有故障时,则应立即停炉。如判断是严重缺水,则应立即紧急停炉,并降负荷,关闭给水阀门。处理缺水事故重要的问题是,在未断定是轻微缺水以前和已确认是严重缺水以后,严禁向锅内进水。发生严重缺水而停炉后,待炉体逐渐冷却,再对炉膛和其它处受热面以及炉墙、钢架等进行详细检查,如由于处理及时,不是十分严重缺水而无大问题时(如仅仅管子轻微变形),应查明和消除事故的致因,并在水压试验合格后投入使用;如过热较严重,引起胀口渗漏、管子严重变形、钢材严重过热烧损时(必要时做金相检查),则须检查合格后,方可使用。
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- 2024-12-05 15:56:49圆二色谱仪有哪些测试方法?原理是什么?
- 圆二色光谱仪(Circular Dichroism Spectrometer,简称CD光谱仪)是一种常用于分析分子结构和研究分子光学活性的实验仪器,广泛应用于生物化学、药物研发、材料科学等领域。其核心原理是通过测量样品在不同波长下对左旋和右旋圆偏振光的吸收差异,从而得到关于分子结构、构象变化及相互作用的丰富信息。一、圆二色光谱仪的工作原理圆二色光谱仪通过测量物质对左旋和右旋圆偏振光的吸收差异来研究其光学活性。具体而言,当圆偏振光通过含有光学活性分子的样品时,样品对两种偏振光的吸收有所不同。通过分析这种差异,可以获得关于分子结构、对称性以及分子间相互作用等信息。二、圆二色光谱仪的测试步骤样品准备 圆二色光谱仪的测试首先需要对样品进行准备。样品应尽量纯净且均匀,避免溶剂或杂质对光谱数据的干扰。对于溶液样品,需要选择合适的浓度,一般而言,蛋白质样品的浓度通常在0.1至1 mg/mL之间。过高或过低的浓度都会影响测试结果的准确性。选择适当的波长范围 在进行测试之前,需要根据研究对象的特性选择合适的波长范围。通常情况下,圆二色光谱仪的工作波长范围涵盖紫外光区域(180-250 nm)以及可见光区域(250-700 nm),不同分子的吸收特性在不同波长范围内表现不同。设置仪器参数 调整圆二色光谱仪的参数,如扫描速度、分辨率和光路长度等。扫描速度过快可能导致分辨率不足,而过慢则可能浪费时间和资源。分辨率的设置应与实验的目标匹配,较高的分辨率适用于对微小结构变化的研究。数据采集与分析 一旦设置好仪器参数,便可以开始数据采集。圆二色光谱仪会记录不同波长下的吸收差异,并生成圆二色光谱。此时,需要特别注意温度的控制,因为温度变化可能影响分子的构象稳定性,从而影响测试结果。三、圆二色光谱仪测试中的常见问题及解决方法溶液中的杂质干扰 若样品溶液中存在杂质,可能会导致圆二色光谱测试结果的误差。解决方法是使用高纯度的试剂,确保样品溶液的清洁,并使用适当的空白样品校正仪器。仪器漂移与温度变化 长时间使用后,圆二色光谱仪可能出现仪器漂移或温度波动,影响数据的准确性。此时,需要定期进行仪器校准,并确保实验过程中的温度保持稳定。光谱解析的挑战 光谱解析可能面临挑战,特别是对于复杂的生物大分子而言。需要借助专业的分析软件对光谱数据进行处理和解释,或通过与已知数据进行比较,确保结果的可靠性。
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- 2024-12-05 16:10:46 圆二色谱仪原理是什么?有哪些常见应用领域?
- 圆二色光谱仪使用圆二色光谱仪(Circular Dichroism Spectrometer, CD Spectrometer)是一种重要的分析仪器,广泛应用于生物学、化学及材料科学等领域。它能够通过测量样品对圆偏振光的吸收差异,提供关于分子结构、构象变化和相互作用等重要信息。圆二色光谱仪的工作原理圆二色光谱仪通过测量物质对左右圆偏振光的吸收差异,获取关于分子结构和构象的关键信息。当光线通过样品时,如果样品具有手性,左右圆偏振光的吸收率会不同,这一差异被称为圆二色效应。圆二色光谱仪通过精确的光谱扫描,记录吸收率在不同波长下的变化,从而揭示分子在不同环境下的结构特征。圆二色光谱仪的原理基于手性分子与光的相互作用。在研究蛋白质、DNA等生物大分子的二级结构时,圆二色光谱仪尤为重要。它能够检测到这些大分子在不同环境条件下(如溶液中不同温度或pH下)的构象变化,为结构生物学研究提供了不可或缺的工具。圆二色光谱仪的主要应用圆二色光谱仪的应用非常广泛,尤其在生物大分子的结构研究中,具有重要意义。以下是其主要应用领域:蛋白质二级结构分析 圆二色光谱仪可以精确分析蛋白质的二级结构,包括α螺旋、β折叠和无规卷曲等不同结构类型。通过测量蛋白质在不同波长下的吸收谱图,可以推断出其二级结构的比例和构象变化。这对研究蛋白质的功能和稳定性具有重要意义。核酸结构研究 圆二色光谱仪还被广泛应用于DNA、RNA等核酸的结构研究。它可以检测核酸分子在不同条件下的构象变化,如双链DNA转变为单链状态的过程,为核酸相关研究提供有效的数据支持。药物与生物分子相互作用 在药物开发和生物医药研究中,圆二色光谱仪能够帮助研究药物分子与靶标蛋白或其他生物分子的相互作用。通过观察圆二色光谱的变化,科研人员可以推测分子间的结合模式和亲和力,辅助药物设计和筛选。材料科学与手性分子研究 在材料科学领域,圆二色光谱仪被用于手性材料的表征和分析。它可以揭示手性分子在不同环境下的光学特性,帮助开发新的功能材料。圆二色光谱仪的操作方法操作圆二色光谱仪时,首先需要准备样品,通常样品需要溶解在适当的溶剂中,以确保光的透过性。然后,将样品置于光谱仪的样品池中,调整适当的光源和波长范围。光谱仪将自动扫描样品的吸收谱图,并实时记录数据。用户可以通过分析这些数据,得到样品的光谱特征,从而进一步分析分子的结构信息。
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- 2024-12-05 16:24:54圆二色谱仪如何做相关实验?数据处理如何进行?
- 圆二色光谱仪是一种重要的分析仪器,广泛应用于化学、生物学、材料科学等领域。它主要用于测量分子在不同波长下的圆二色效应,能够提供关于分子结构、构象及其相互作用的重要信息。圆二色光谱仪的工作原理圆二色光谱仪的基本原理是基于圆偏振光与样品相互作用后的吸收差异。圆偏振光是具有特定旋转方向的光波,分为右旋圆偏振光和左旋圆偏振光。当这两种光波穿过样品时,分子中不对称结构会对两种光的吸收产生差异,这种差异即为圆二色效应。圆二色光谱仪的应用领域生物分子结构研究:圆二色光谱仪广泛应用于蛋白质、核酸等生物大分子的结构研究。它可以用来探测蛋白质的二级结构,了解蛋白质的构象变化和折叠过程。药物设计与开发:在药物研发过程中,圆二色光谱仪常用于评估候选药物分子与靶标蛋白的结合能力。通过分析药物分子与蛋白质的相互作用,研究人员可以预测药物的稳定性和生物活性,从而优化药物设计。材料科学:圆二色光谱仪不仅限于生物领域,还广泛应用于材料科学中。它能够用来分析高分子材料的结构,尤其是在研究手性材料和聚合物的光学特性时,圆二色光谱仪提供了一个重要的实验手段。圆二色光谱仪实验的操作流程圆二色光谱仪的实验操作通常包括以下几个步骤:样品制备:实验的步是制备合适的样品。对于溶液样品,研究人员需要确保溶液的浓度合适且均匀。对于固体样品,可能需要制成薄膜或其他形式,以确保光线能够充分穿透。仪器校准:在开始实验前,必须对圆二色光谱仪进行校准,确保其测量结果准确。校准工作通常包括设置适当的波长范围和扫描速度,以及调节光源强度。数据采集:在样品放置好并确保仪器设置正确后,开始进行数据采集。圆二色光谱仪会自动扫描不同波长的圆偏振光,并记录光的吸收差异。数据分析:实验完成后,研究人员可以通过专门的软件对收集到的数据进行处理与分析。常见的分析方法包括二级结构预测、构象变化监测以及与其他物质的相互作用研究。圆二色光谱仪的优势与挑战圆二色光谱仪在很多领域具有显著的优势。其非破坏性、灵敏度高、操作简便等特点,使得它成为研究分子结构和动力学过程的重要工具。圆二色光谱仪也面临一些挑战,如对样品浓度要求较高,以及对于复杂系统的分析可能会受到干扰。在实际应用中,研究人员需要结合其他实验技术,如核磁共振(NMR)或X射线晶体学,来进一步验证实验结果。
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- 2023-01-12 16:55:22食品中脂肪酸检测常见问题(二)
- 《GB 5009.257-2016 食品安全国家标准 食品中反式脂肪酸的测定》适用于动植物油脂、氢化植物油、精炼植物油脂及煎炸油和含动植物油脂、氢化植物油、精炼 植物油脂及煎炸油食品中反式脂肪酸的测定。在开展食品反式脂肪酸的检测时,实验员经常会遇到各种小问题,小编今天整理了一些常见问题进行分享学习。01要检测哪些反式脂肪酸,标准品怎么选择?标准要求检测食品中C16:1t~C22:1t等16种反式脂肪酸。具体目标物信息可参见标准附录A中的“表A.1 脂肪酸甲酯化学信息表”,详见下图。针对标准要求的反式脂肪酸,安谱实验推荐的标准品选择方案见下表,分别是6种反式单不饱和脂肪酸甲酯、4种十八碳二烯酸甲酯、8种十八碳三烯酸甲酯。02反式脂肪酸标品的使用有些什么注意点?上述推荐的3种反式脂肪酸标准品中十八碳二烯酸甲酯和十八碳三烯酸甲酯均为同分异构体混合物形式,均无准确浓度,这是反式脂肪酸的性质及其生产工艺导致,但这并不影响结果的计算,因为标准中反式脂肪酸的定量方法是面积归一化法,并不需要确定某一个反式脂肪酸的准确浓度,此标准品更重要的作用是目标物的定性。4种十八碳二烯酸甲酯混标和8种十八碳三烯酸甲酯混标中的目标物信息见下表,可以看出2个混标中分别含有顺-9,12-十八碳二烯酸甲酯(亚油酸甲酯)和顺-9,12,15-十八碳三烯酸甲酯(亚麻酸甲酯)这两种顺式脂肪酸甲酯。因此推荐的3种混标产品中总共含有18个目标物。03检测食品中反式脂肪酸还需要检测其他常见脂肪酸吗?检测食品中的反式脂肪酸需要同时检测其他顺式脂肪酸,上图为国标中反式脂肪酸的计算公式,反式脂肪酸的定量计算是使用归一化法,从公式可以看出需要计算样品中所有脂肪酸甲酯目标物的校准峰面积。通常我们建议可以和《GB 5009.168-2016 食品安全国家标准 食品中脂肪酸的测定》同时检测,因此检测食品中反式脂肪酸还需要采购37种脂肪酸甲酯混标(货号:CDAA-252795-MIX-1ml)进行检测。需要注意的是“GB 5009.168-2016”和“GB 5009.257-2016”两个标准中脂肪酸的归一化法的计算公式是并不一样,在实际检测过程中需要分别参照标准要求的公式进行计算。下图为使用“GB 5009.257-2016”标准检测大豆油样品中反式脂肪酸的计算公式模板。04标准品中有一些脂肪酸甲酯的CAS号和标准不一样?因不饱和脂肪酸甲酯存在顺反异构,以及顺反物质的混合物,因此可能设计多个CAS号,所以需要对标准品的CAS号信息特别注意。特别是“GB 5009.257-2016”中的CAS号信息情况,详见下表,而在“GB 5009.168-2016”中目标物的CAS号信息均正确无误,各位老师可以结合“GB 5009.168-2016”进行目标物CAS号信息的确认。05有一些反式脂肪酸和顺式脂肪酸分离度较差怎么优化?在脂肪酸检测过程中常常遇到的一个问题是,顺式脂肪酸 C18:3 6c,9c,12c 和一些反式十八碳三烯酸为同分异构体,且在色谱柱上出峰时间完成重合,无法分离,这样就会导致如果样品中有出峰,则无法判定该目标物是反式和顺式的结构,影响结果判定。小编今天提供2种色谱条件的优化方向供各位老师参考。色谱条件优化1(降低初始温度,降低升温速率):该色谱条件下的谱图见下图:色谱条件优化2(降低初始温度,降低升温速率,使用梯度流速):该色谱条件下的谱图见下图:
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