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氘灯(适用于赛默飞仪器:原子吸收/紫外可见/液相色谱)_
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氘灯(适用于赛默飞仪器:原子吸收/紫外可见/液相色谱)

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氘灯(适用于赛默飞仪器:原子吸收/紫外可见/液相色谱)介绍:

产品概述

本氘灯专为赛默飞原子吸收、紫外可见及液相色谱仪器设计,采用高精度工艺和稳定光源技术,确保在复杂分析场景中提供卓越性能。其核心优势在于高稳定性、低噪声和长寿命,可满足环境监测、食品药品安全等领域的严苛检测需求[1][4]。

产品特点

  • 高稳定性:预热30分钟后基线漂移≤0.002A,确保长时间连续检测的可靠性[1]。
  • 低噪声干扰:峰值噪声≤0.001A,提升检测灵敏度和准确性[1]。
  • 长寿命设计:使用寿命≥2000小时,降低维护频率与成本[1]。
  • 能量均衡性:228nm波长处能量与滨松产品持平,适配性强[1]。
  • 智能兼容性:支持赛默飞仪器自动切换及背景校正功能,简化操作流程[1][4]。

产品规格参数

触发电压﹥350V
工作电压80±20V
稳定性(预热30min)基线漂移≤0.002A
噪声峰值≤0.001A
寿命≥2000小时
能量(228nm处)与滨松产品持平

工作原理

氘灯通过氘气等离子体放电产生连续紫外光谱(190-400nm),配合仪器光学系统实现样品吸收信号的精准检测。其低基线漂移特性源于优化的电流控制与石英窗抗污染设计[4]。

安装与使用方法

  1. 关闭仪器电源,佩戴防静电手套操作。
  2. 将氘灯对准仪器灯座卡槽,轻推至完全固定。
  3. 开机后进入系统光源校准程序,完成自动对光。
  4. 建议首次使用前预热2-3小时以达到最佳稳定性[4]。

注意事项

  • 避免频繁开关灯,连续运行可延长使用寿命。
  • 定期清洁灯表面石英窗,防止污染物影响光输出。
  • 更换时需记录累计使用时间,建议2000小时后性能评估[4]。

应用领域

  • 环境监测:水质、土壤中重金属(铅、汞等)检测[1]。
  • 食品药品安全:微量元素及有害物质分析[1]。
  • 科研与工业:药物研发、化工原料纯度检测。

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本公司销售的所有产品仅供实验科研使用,不用于人体及临床诊断。

国家标准《紫外可见分光光度计》解读
标准名称及标准号 GB/T 26813-2011《紫外可见分光光度计》
适用范围 适用于紫外可见分光光度计的性能测试与验收,包含氘灯作为光源的仪器性能验证。
核心检测方法 规定波长准确性、基线平直度、噪声和漂移等关键参数的测试方法,氘灯需满足波长范围190-360 nm的性能要求。
检出限与定量限 噪声水平≤0.0005 Abs(静态),动态基线漂移≤0.005 Abs/h。
质控样品要求 需使用标准滤光片或标准溶液进行波长准确性验证,推荐国家有证标准物质(如重铬酸钾溶液)。
关键实验步骤 1. 开机预热氘灯30分钟以上;
2. 波长校准使用汞灯或氘灯特征谱线;
3. 基线扫描验证噪声水平。
特别说明 氘灯寿命需定期监测,当能量输出下降超过初始值50%时应更换。
行业标准JJG 694-2009《原子吸收分光光度计检定规程》解读
标准名称及标准号 JJG 694-2009《原子吸收分光光度计检定规程》
适用范围 适用于原子吸收分光光度计的检定,包含氘灯背景校正系统的性能验证。
核心检测方法 通过测定铜标准溶液的吸光度与背景校正能力,验证氘灯在紫外区的背景扣除效果。
检出限与定量限 铜特征浓度≤0.04 μg/mL,背景校正能力≥30倍。
质控样品要求 需使用国家一级标准物质(如GBW08615铜标准溶液)进行校准。
关键实验步骤 1. 氘灯与空心阴极灯能量平衡调整;
2. 背景校正测试使用0.5 Abs以上的吸光值干扰溶液。
特别说明 氘灯与主光源光路需严格对齐,避免信号交叉干扰。
国家标准《高效液相色谱仪》解读
标准名称及标准号 GB/T 26798-2011《高效液相色谱仪》
适用范围 适用于液相色谱仪的检测器性能测试,含氘灯作为紫外检测器光源的验收。
核心检测方法 检测器噪声≤5×10-5 AU,波长准确性误差≤±2 nm。
检出限与定量限 萘甲醇溶液检出限≤1×10-7 g/mL。
质控样品要求 使用萘甲醇标准溶液或尿嘧啶标准物质进行灵敏度测试。
关键实验步骤 1. 检测器波长扫描验证准确性;
2. 流动相基线稳定性测试(30分钟漂移≤0.001 AU)。
特别说明 氘灯能量不足会导致检测灵敏度下降,需定期进行能量测试。

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