ПроверкаПассивный ультрафиолетовый спектрофотометрРеальная производительность в основном достигается с помощью ряда строгих технических индикаторов тестирования и этапов проверки производительности. Вот подробный процесс проверки:
Подготовка перед проверкой
1. Условия окружающей среды: Обеспечить, чтобы контрольная среда соответствовала требованиям прибора, как правило, температура в помещении должна быть от 10°C до 30°C, относительная влажность составляет более 65%, рабочий стол не подвержен прямому воздействию солнечного света, в помещении нет коррозионных или других воздействий измеренных газовых помех, окружающая среда не влияет на определение сильного электрического поля, магнитного поля и сильной вибрации.
2. Стандартное вещество: Подготовка сертифицированного стандартного вещества к проверке для обеспечения прослеживаемости результатов измерений.
3. Контрольные приборы и принадлежности: весы для подготовки к взвешиванию (вес 100 г, градация 0,1 мг), стекло оксида ламината (должно соответствовать спецификациям камеры проб, толщина 2 мм ~ 2,5 мм), дихромат калия (эталонный), серная кислота (чистая для анализа), йодид натрия (чистая для анализа), нитрит натрия (чистая для анализа) и т.д.
II. Тестирование технических показателей
1. Калибровка и проверка длины волны
Точность длины волны: использование ртутных ламп низкого давления или дейтериевых ламп в качестве источника света для калибровки путем наблюдения пиков поглощения на определенной длине волны. Обычно для измерения используется калибровочная пластина окислительного стеклопластика, длина волны прибора устанавливается в заданном диапазоне, щель меньше определенного значения (например, 1 нм), воздух пуст, регулируемая светопроницаемость 100%, многократное измерение, получение среднего значения, сравнение с заданным значением, расчет точности длины волны. Допустимое отклонение обычно не превышает ±1 нм.
Повторяемость длины волны: то же самое измеряется с помощью ортостата окисленного стеклопластика, который измеряет одну и ту же длину волны несколько раз подряд и вычисляет разницу между максимальным и минимальным значениями измерения, то есть повторяемость длины волны. Допустимое отклонение обычно не превышает 0,5 нм.
2. Калибровка и проверка поглощения
Точность фотопоглощения: Приготовьте ряд стандартных растворов известных концентраций, таких как стандартный раствор дихромата калия, каждый стандартный раствор последовательно помещается в пул образцов для измерения его поглощения. Измеренные значения поглощения света сравниваются с теоретическими значениями и вычисляются относительные ошибки. Допустимая точность поглощения относительное отклонение коэффициента поглощения обычно не превышает ±1,0%.
Точность коэффициента пропускания и комплекс удельного веса пропускания: получение определенного значения полосы пропускания (например, 2 нм), использование стандартного кварцевого абсорбционного бассейна для заполнения пустого раствора и стандартного раствора дихромата калия с долей массы в известных значениях, многократное непрерывное измерение коэффициента пропускания на нескольких длинах волн. По сравнению со стандартными значениями рассчитывается точность коэффициента пропускания и комплекс удельного веса пропускания. Соотношение пропускания к повторяемости обычно оценивается путем расчета стандартного отклонения значений многократных измерений.
3. Калибровка и проверка исходных условий
Исходная плоскость: будетПассивный ультрафиолетовый спектрофотометрДиапазон длин волн помещен в заданный диапазон (например, 800 ~ 200 нм), щель помещен в определенное значение (например, 1 нм), образец и эталонный световой путь являются воздухом, скорость световой модуляции 100%, сканирование базовой линии прибора с соответствующей скоростью сканирования для проверки изменения скорости пропускания света. Разрешается небольшое биение исходных линий при замене источника света или фильтра.
4. Обнаружение рассеянного света
Используя растворы определенной концентрации (например, 10% раствора йодида натрия или 5% раствора нитрита натрия), вода является пустой, а ее светопроницаемость измеряется на заданной длине волны (например, 220 нм или 380 нм). Зарегистрируйте измеренные значения и сравните их с заданными значениями для оценки свойств рассеянного света. Зачастую рассеянный световой поток должен быть ниже определенного значения (например, 0,8%).
5. Проверка разрешения
Используя конкретный раствор (например, смешанный раствор толуола / гексана), можно увидеть, можно ли различить двойные вершины на заданной длине волны (например, 269 нм). Разница длин волн между двумя пиками (λ) должна быть меньше определенного значения (например, 1 нм) для оценки разрешения прибора.
Тест на стабильность и шум
Тест на стабильность: наблюдение дрейфа поглощения света на заданной длине волны (например, 500 нм) в течение непрерывного периода времени (например, 30 минут). Разрешенный дрейф обычно не превышает определенного значения (например, 0002A).
Тест на шум: пиковый шум измеряется при 0А, допустимый уровень шума обычно не превышает ± 0001А (пропускная способность 2 нм).

III. Обработка результатов проверки
1. Регистрация и оценка: подробный учет результатов каждой проверки, включая номер стандартной партии вещества, температуру и влажность окружающей среды, измеренные значения, отклонения и т.д. Оценка соответствия характеристик прибора требованиям на основе результатов регистрации.
2. Отчетность и аудит: подготовка отчета о проверке, включая информацию о методах проверки, результатах, выводах и т.д. Отчет направляется в соответствующий отдел для проверки и утверждения, чтобы обеспечить точность и соответствие процесса проверки.
IV. ПРИМЕЧАНИЯ
Периодическая проверка: рекомендуется проводить полную проверку и проверку не реже одного раза в год, а частота проверки может быть соответствующим образом увеличена для приборов, которые часто используются или находятся в менее благоприятной среде.
Профессиональные операции: Процесс проверки должен осуществляться профессионально подготовленным персоналом для обеспечения точности и надежности результатов.
С помощью вышеуказанных шагов можно полностью проверитьПассивный ультрафиолетовый спектрофотометрРеальная производительность гарантирует, что она может предоставить точные и надежные данные при использовании.