故障现象一:显示器不亮,风扇不转。
故障原因:1.电源进线断或接触不良;2.保险管罩脱落或保险管坏;3 电源变压器断
线或烧坏。
故障检验:1.重新接好线;2.将保险管罩上好或更换新保险管;3.将断线处焊好或
更换新变压器。
故障现象二:宽窄脉冲空心阴极灯点不亮。
故障原因:1.灯电源未接通或坏;2.灯头接线断;3.空心阴极灯坏。
故障检验:1.接通灯电源,或检查 F2-3 板的各测试点 TP31、TP33、TP34 和 TP35 等,找出损坏元件进行更换,检验电路;2.接好灯头线或换灯;3.用高频真空检漏器检查,若灯坏则更换。
故障现象三:阴极灯辉变淡。
故障原因:充氖气的灯由橙红色变为粉红色或白色,充氩气的灯由淡紫色变为白色,这
是由于灯内有杂质气体。
故障检验:用宽脉冲电流在 20mA 左右反向点灯,直至辉光正常;若无效,在 80mA~
150mA 下反向放电激活吸气剂,再用上法处理。
故障现象四:灯阴极内产生跳动的火花状放电,无测定线能量。
故障原因:阴极表面有氧化物或杂质。
故障检验:加大电流到十几个毫安,直到火花放电停止并恢复正常放电。
故障现象五:只在阴极口外发光,测定线能量很低,工作电压升高。
故障原因:惰性气体压强很低,不能维持正常放电。
故障检验:空心阴极灯朽迈,应更换新灯。
故障现象六:辉光色调正常,分析线弱。
故障原因:灯长期使用,阴极金属耗尽或弱光元素如 As、Fe、Se、Bi 和 Sb 稀土灯等
发光强度不够。
故障检验:更换新灯或挑选强度大的灯使用。
故障现象七:灯发出很强的光,灯电流特别大。
故障原因:1.功率管 BG1 或 BG2 被击穿;2.地线未接好。
故障检验:1.检查功率放大管,找出击穿管子加以更换;2.切断电源,检查左面电器
面板上灯电流调节电位器的地线,将其接好。
故障现象八:加大灯电流后,灯内阴、阳极尾部发光。
故障原因:阴、阳极间屏蔽性能差,当电流大时被击穿放电,空心阴极灯坏。
故障检验:更换新灯。
故障现象九:光源灯亮,但高压开启后无能量。
故障原因:1.无负高压,检查升压变压器无“吱吱”高频啼声;2.空心阴极灯反接;
3.狭缝未在定位处,造成部分挡光;4.波长精度改变,造成波长不准;5.单色器系统有
荧光分光光度计是用于扫描液相荧光标记物所发出的荧光光谱的一种仪器。其能提供包括激发光谱、发射光谱以及荧光强度、量子产率、荧光寿命、荧光偏振等许多物理参数,从各个角度反映了分子的成键和结构情况。通过对这些参数的测定,不但可以做一般的定量分析,而且还可以推断分子在各种环境下的构象变化,从而阐明分子结构与功能之间的关系。荧光分光光度计的激发波长扫描范围一般是190~650nm,发射波长扫描范围是200~800nm。可用于液体、固体样品(如凝胶条)的光谱扫描。 荧光分光光度计的原理: 由高压汞灯或氙灯发出的紫外光和蓝紫光经滤光片照射到样品池中,激发样品中的荧光物质发出荧光,荧光经过滤过和反射后,被光电倍增管所接受,然后以图或数字的形式显示出来。 物质荧光的产生是由在通常状况下处于基态的物质分子吸收激发光后变为激发态,这些处于激发态的分子是不稳定的,在返回基态的过程中将一部分的能量又以光的形式放出,从而产生荧光。 不同物质由于分子结构的不同,其激发态能级的分布具有各自不同的特征,这种特征反映在荧光上表现为各种物质都有其特征荧光激发和发射光谱,因此可以用荧光激发和发射光谱的不同来定性地进行物质的鉴定。 在溶液中,当荧光物质的浓度较低时,其荧光强度与该物质的浓度通常有良好的正比关系,即IF=KC,利用这种关系可以进行荧光物质的定量分析,与紫外-可见分光光度法类似,荧光分析通常也采用标准曲线法进行。
可见分光光度计(又名可见光度计、分光光度计)是可见光分光光度法是利用较新的单片机技术,开发出能够进行定量测量(标准曲线测量,可对物质进行浓度直读);OD值直接测量(吸光度、透过率和能量等直读);动力学测试(测出物质浓度随时间变化OD值的变化);光谱扫描(可以对某一种物质进行全波段扫描,分析物质的特征波长,判断实验过程的误差);多波长测试(可以对物质同时进行多个波长的测试,分析物质的相关特性);还有可以进行DNA/蛋白质测试、总磷总氮测试、重金属测试、农药残留测试、食品安全检测、热力发电金属离子测试等等。
原理是利用物质的分子或离子对某一波长范围的光的吸收作用,对物质进行定性分析,定量分析及结构分析,所依据的光谱是分子或离子吸收入射光中的特定波长的光而产生的吸收光谱。根据所吸收光的波长区不同,分为紫外分光光度法和可见光光度法,合称为紫外可见分光光度法。
可见分光光度计广泛应用于食品、药品、电力、生物研究、教学科研、化学化工、质量监督、水质环保和商检等各大领域。V-1500PC型可见分光光度计,波长范围:320nm-1100nm,能满足不同物质的测试。
可见分光光度计基本使用方法:
1、按“GOTOλ”键,输入设定波长;
2、四个比色皿,其中R位置放置参比试样,其余三个放入待测试样。将比色皿放入样品池内的比色皿架中,盖上样品池盖;
3、将参比试样推入光路,按“ABS%”键,使仪器自动调零和置满度;
4、然后将待测试样推入光路,显示试样的吸光度值;
5、如果要想将待测试样的数据打印出,只需按“START/STOP”键即可。