Особенности:
- Профессиональный кюветный спектрофотометр для задач, требующих повышенной точности.
- Управление с помощью встроенного сенсорного дисплея.
- Специализированное программное обеспечение позволяет надежно сохранять результаты измерений для соответствия строгому аудиту.
- Наличие устройства автоматической смены кювет (10 мм) на 4 или 8 позиций в базовой комплектации.
- Двухлучевая оптическая схема — обеспечивает надежные и точные результаты измерений.
- Тщательно продуманная конструкция оптической системы и системы управления — гарантирует высокую производительность и стабильность.
- Узкая и регулируемая ширина полосы пропускания — позволяет адаптировать прибор под различные задачи.
- Большая измерительная камера с опциональным автоматическим держателем образцов — обеспечивает удобство работы с различными типами образцов.
- Специальное окно для лампы — упрощает замену лампы, что снижает затраты на обслуживание.
Комплект поставки:
- Спектрофотометр UV300Star/2
- Автоматический кюветодержатель с 4-мя или 8 ячейками,
- 10-миллиметровая кювета в форме квадрата*2
- Стеклянная кювета 10 мм*4
- Пакет программного обеспечения
Принцип работы:
Спектрофотометр основан на принципе относительного измерения. В качестве раствора сравнения использовали растворитель, а его коэффициент пропускания (Т) составлял 100%. Коэффициент передачи испытуемого образца сравнивали с коэффициентом передачи эталонного раствора. Коэффициент пропускания (Т) функционально связан с концентрацией измеряемого вещества. Это соответствует закону Ламберта Бера.
Основные формулы:
- Т=i/lo
- A=KSL=-i/lo
I — интенсивность прошедшего света,
Iо — интенсивность падающего света,
A — оптическая плотность,
K — коэффициент поглощения,
C — концентрация раствора,
L— длина оптического пути раствора,
T — коэффициент передачи (коэффициент пропускания)
Этот метод широко используется в химии, биологии, фармацевтике и других науках для точного анализа веществ.
Двухлучевой спектрофотометр использует оптическую схему, в которой свет от источника разделяется на два луча:
- Опорный луч — проходит через растворитель или контрольный образец.
- Измерительный луч — проходит через исследуемый образец.
Принцип работы:
- Свет от источника проходит через монохроматор, который выделяет свет определенной длины волны.
- Затем свет разделяется на два луча с помощью оптического делителя.
- Один луч проходит через опорный образец, а другой — через исследуемый образец.
- Интенсивность обоих лучей измеряется детектором, и результаты сравниваются для расчета оптической плотности (абсорбции) образца.








