氘燈的技術性能指標通常包括氘燈能量、噪音、漂移這三個重要的指標,其中,對于最終的用戶來說,可能碰到的最多的問題就集中在氘燈能量上,在過去幾年的氘燈銷售過程中,經常碰到購買新燈的客戶反映氘燈的能量不足或者儀器自檢測不能通過,后來通過反復的確認和對比,發現其實絕大多數的情況下,最終都不是氘燈的問題,因此,在下面的內容中,我們做個簡單的分析探討,希望能夠對大家有所啟發。
首先,系統檢測出能量數值僅僅是個讀數,氘燈發出的光,經過一系列的組件,最后投射到接收器上,通過光電轉換和軟件處理,在面板或者屏幕上形成一個數值(讀數),然后系統根據讀數來判斷氘燈的能量。盡管每一家的儀器檢測器的光路設計可能有所差別,但是原理上來說,大致相同,上圖一個美國Agilent VWD 檢測器光路示意圖,下面我們就根據這個圖,結合我們以前遇到的客戶案例進行探討:
案例1:氘燈的發光窗口被污染(手指的觸摸或其他污染物),阻礙了紫外線的穿透,最后導致讀數偏低。這樣的情況盡管很少,但是也有碰到過。
案例2:機器工作環境差或者經常打開而不注意清潔,在反射/偏轉鏡面上產生灰塵或其他污染,導致光在傳輸過程中能量損耗,同樣可能導致讀數偏低。這一點在一些很老的或者長時間使用(超過5年以上)儀器上碰到過類似案例。
案例3:流通池污染,這是個比較常見的,因為使用操作和使用時間等原因,導致流通池變臟,影響了光線的穿透,直接導致讀數偏低,這個問題經常會碰到。
案例4:能量檢測的過程中,通常要求系統走純水或者不走樣,因為不同的溶液都會對各個波段的紫外光有吸收作用,比如常用的流動相甲醇,對200-220nm波段的紫外光會有比較強的吸收,最近碰到幾個案例都是這個原因,換成純水后,能量測試結果就很好了。
案例5:系統老化,尤其是對于儀器頻繁使用超過5年以上的機器,無論是光路系統老化,或者電路系統老化,都會導致最后出來的讀數偏低,這一點在WATERS 、SHIMADZU、AGILENT的機器上都有碰到。
案例6:通常對于一般的用戶來說,不會去主動調整光路系統的部分組件,但是也有因為檢修的原因做了一些調整,而無法恢復到儀器出廠時候的位置狀態的時候,也可能導致燈的能量讀數偏低。最近碰到一個用戶的情況就是這樣的。
氘燈是紫外可見分光光度計的紫外光源,它發出的光的波長范圍一般為190~400nm的連續光譜帶。氘燈的使用波長范圍一般為190一360nm。氘燈在486.Onm、583.Onm、656.Inm三處各有一......
摘要:氘燈是紫外可見分光光度計的紫外光源,它發出的光的波長范圍一般為190~400nm的連續光譜帶。氘燈是紫外可見分光光度計的紫外光源,它發出的光的波長范圍一般為190~400nm的連續光譜帶。氘燈的......
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下面就氘燈的結構、原理以及使用方法做如下:概述氘燈發出幾乎連續的光譜,它主要依靠等離子體放電(是指始終讓氘燈處于一個穩定的氘元素(D2或者重氫)電弧狀態下產生紫外波長范圍(190-400 n......
氘燈是紫外可見分光光度計的紫外線光源,它發出的光的波長范圍一般為190~400nm的連續光譜帶。氘燈的使用波長范圍一般為190~360nm。氘燈在486.0nm、583.0nm、656.1nm三處各有......
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