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厭氧停留光譜全吸收原位測量系統(tǒng)

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主要由光源、高速CCD檢測器、雙吸收積分球采樣裝置、高速控制模塊、厭氧比色皿進樣裝置、實時分析在線光譜測量軟件等組成,是美國萊森光學研發(fā)的一款高速漫透射光譜原位測試系統(tǒng),專門用于有機化合物微生物還原的原位光譜紫外吸收測試,實時監(jiān)測反應中間產(chǎn)物的氧化還原動力學。
產(chǎn)品詳情

多相體系厭氧停留全吸收光譜測試系統(tǒng)主要由光源、高速CCD檢測器、雙吸收積分球采樣裝置、高速控制模塊、厭氧比色皿進樣裝置、實時分析在線光譜測量軟件等組成,是美國萊森光學研發(fā)的一款高速漫透射光譜原位測試系統(tǒng),專門用于有機化合物微生物還原的原位光譜紫外吸收測試,實時監(jiān)測反應中間產(chǎn)物的氧化還原動力學。該系統(tǒng)解決了傳統(tǒng)紫外分光度計在懸濁液反應體系的原位紫外可見光譜測試難題,采用了雙吸收積分球采用裝置,真正意義上實現(xiàn)了非均相體系散射光的全吸收測量,實現(xiàn)了光譜動力學中間產(chǎn)物的光譜特性的捕獲。


畫板 6-50.jpg


3D-停留光譜圖



未標題-1.jpg


LSpec- BC100手動高速漫透射光譜系統(tǒng)


大標題-23.jpg

在化學與生物化學領域,非均相體系由于反應復雜、光散射信號大,對光譜動力學中間產(chǎn)物光譜特性捕獲有很大的技術難點。由于懸液散射造成光損失,必須先將樣品過濾或離心,才能夠進行測試,但并不是所有的樣品都適合進行離心或過濾,如易被氧氣氧化的樣品、反應十分迅速,取樣困難的樣品、樣品本身就是懸浮物等,傳統(tǒng)的紫外分光度計針對類似懸濁液體系反應無法實現(xiàn)全吸收散射光譜測量。美國萊森光學的多相體系厭氧停流光譜測試系統(tǒng)特別適合懸濁液反應體系的原位紫外可見光譜,如微生物體系、納米顆粒反應體系等,該系統(tǒng)可消除光譜測試中懸濁物產(chǎn)生的散射干擾,從而實現(xiàn)反應物的原位光譜測試。


大標題_畫板 3.jpg

藍色方形圖片.jpg 光譜范圍200-1100nm,可擴展1000-2500nm

藍色方形圖片.jpg 雙吸收積分球采樣裝置,實現(xiàn)真正意義全吸收散射光譜測量,實現(xiàn)了極低的背景噪聲控制

藍色方形圖片.jpg 配備毫秒級快速進樣系統(tǒng),實現(xiàn)最快80ms內(nèi)的反應動力學測試

藍色方形圖片.jpg 以厭氧比色皿為反應器,原位測試,無需取樣,測試便捷

藍色方形圖片.jpg 全封閉進樣比色皿可避免取樣過程對厭氧體系帶來的干擾,提升測試準確度

藍色方形圖片.jpg 高速控制模塊,實現(xiàn)對光譜儀、進行裝置、光源等多線程同步測量

藍色方形圖片.jpg 實現(xiàn)在線光譜測量軟件


中標題-49.jpg


畫板 3-50.jpg


上圖為微生物細細胞膜上細胞色素c的測試。本產(chǎn)品與其他幾種測試方式進行對比其基線背景值控制情況。傳統(tǒng)紫外可見光譜儀以及普通的高速光纖光譜儀其測試背景值都很高,這主要是受到微生物菌體散射的干擾;而本系統(tǒng)在高速測試的條件下,實現(xiàn)了極低的背景噪聲控制。


中標題-51.jpg



畫板 4-50.jpg


上圖以比色皿為反應器,直接原位測試微生物對醌類(AQDS)、黃素(FMN)等化合物的還原過程。由于本系統(tǒng)能夠抑制微生物散射產(chǎn)生的背景噪聲,因此,在進行降解動力學測試時,無需取樣,原位測試,簡單省時。


中標題-51.jpg


畫板 5-50.jpg


上圖為微生物細胞色素c還原動力學測試,左圖為傳統(tǒng)分光光度計可配置積分球?qū)崿F(xiàn)漫透射測試的功能,但是分光光度計的光譜掃描需要一定的時間,因此,無法捕捉微生物反應體系秒級的動態(tài)變化;右圖為本系統(tǒng)按照每1秒測試一次的頻率,順利獲得了0到24秒內(nèi)細胞色素c被還原的全部動態(tài)過程。


大標題-04.jpg

1690527650118039.png



厭氧停留光譜全吸收原位測量系統(tǒng)
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多相體系厭氧停留全吸收光譜測試系統(tǒng)主要由光源、高速CCD檢測器、雙吸收積分球采樣裝置、高速控制模塊、厭氧比色皿進樣裝置、實時分析在線光譜測量軟件等組成,是美國萊森光學研發(fā)的一款高速漫透射光譜原位測試系統(tǒng),專門用于有機化合物微生物還原的原位光譜紫外吸收測試,實時監(jiān)測反應中間產(chǎn)物的氧化還原動力學。該系統(tǒng)解決了傳統(tǒng)紫外分光度計在懸濁液反應體系的原位紫外可見光譜測試難題,采用了雙吸收積分球采用裝置,真正意義上實現(xiàn)了非均相體系散射光的全吸收測量,實現(xiàn)了光譜動力學中間產(chǎn)物的光譜特性的捕獲。


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3D-停留光譜圖



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LSpec- BC100手動高速漫透射光譜系統(tǒng)


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在化學與生物化學領域,非均相體系由于反應復雜、光散射信號大,對光譜動力學中間產(chǎn)物光譜特性捕獲有很大的技術難點。由于懸液散射造成光損失,必須先將樣品過濾或離心,才能夠進行測試,但并不是所有的樣品都適合進行離心或過濾,如易被氧氣氧化的樣品、反應十分迅速,取樣困難的樣品、樣品本身就是懸浮物等,傳統(tǒng)的紫外分光度計針對類似懸濁液體系反應無法實現(xiàn)全吸收散射光譜測量。美國萊森光學的多相體系厭氧停流光譜測試系統(tǒng)特別適合懸濁液反應體系的原位紫外可見光譜,如微生物體系、納米顆粒反應體系等,該系統(tǒng)可消除光譜測試中懸濁物產(chǎn)生的散射干擾,從而實現(xiàn)反應物的原位光譜測試。


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藍色方形圖片.jpg 光譜范圍200-1100nm,可擴展1000-2500nm

藍色方形圖片.jpg 雙吸收積分球采樣裝置,實現(xiàn)真正意義全吸收散射光譜測量,實現(xiàn)了極低的背景噪聲控制

藍色方形圖片.jpg 配備毫秒級快速進樣系統(tǒng),實現(xiàn)最快80ms內(nèi)的反應動力學測試

藍色方形圖片.jpg 以厭氧比色皿為反應器,原位測試,無需取樣,測試便捷

藍色方形圖片.jpg 全封閉進樣比色皿可避免取樣過程對厭氧體系帶來的干擾,提升測試準確度

藍色方形圖片.jpg 高速控制模塊,實現(xiàn)對光譜儀、進行裝置、光源等多線程同步測量

藍色方形圖片.jpg 實現(xiàn)在線光譜測量軟件


中標題-49.jpg


畫板 3-50.jpg


上圖為微生物細細胞膜上細胞色素c的測試。本產(chǎn)品與其他幾種測試方式進行對比其基線背景值控制情況。傳統(tǒng)紫外可見光譜儀以及普通的高速光纖光譜儀其測試背景值都很高,這主要是受到微生物菌體散射的干擾;而本系統(tǒng)在高速測試的條件下,實現(xiàn)了極低的背景噪聲控制。


中標題-51.jpg



畫板 4-50.jpg


上圖以比色皿為反應器,直接原位測試微生物對醌類(AQDS)、黃素(FMN)等化合物的還原過程。由于本系統(tǒng)能夠抑制微生物散射產(chǎn)生的背景噪聲,因此,在進行降解動力學測試時,無需取樣,原位測試,簡單省時。


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畫板 5-50.jpg


上圖為微生物細胞色素c還原動力學測試,左圖為傳統(tǒng)分光光度計可配置積分球?qū)崿F(xiàn)漫透射測試的功能,但是分光光度計的光譜掃描需要一定的時間,因此,無法捕捉微生物反應體系秒級的動態(tài)變化;右圖為本系統(tǒng)按照每1秒測試一次的頻率,順利獲得了0到24秒內(nèi)細胞色素c被還原的全部動態(tài)過程。


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