微型多光譜水質(zhì)檢測技術(shù)采用了鎵敏團隊紫外傳感器,具有體積小、檢測精度高、實時在線、多參數(shù)檢測的特點,針對飲用水能夠同時完成TOC(總有機碳),COD(化學需氧量),色度、濁度和TDS(總?cè)芙夤腆w物)等水質(zhì)多參數(shù)的實時快速檢測,該技術(shù)可廣泛應(yīng)用于各種終端凈水器、水杯、水龍頭、測試儀器、自來水監(jiān)測、水環(huán)境監(jiān)測等領(lǐng)域。使得普通的家庭消費者也能夠快速完成之前需要昂貴設(shè)備和實驗室完成的水質(zhì)檢測工作,將傳統(tǒng)的大型水質(zhì)設(shè)備能夠?qū)崿F(xiàn)小型化,在線化、快速化和民用化。據(jù)悉該項技術(shù)主要面向家電和民用消費市場,目前已經(jīng)有多家家用凈水器、水龍頭廠家評估了該款新產(chǎn)品,認可了檢測準確度,并將在新產(chǎn)品中投入使用。紫外探測器廣泛應(yīng)用于醫(yī)療、環(huán)保、光學等領(lǐng)域。自動化UV傳感器推薦貨源
因蛋白質(zhì)分子中的酪氨酸、苯丙氨酸和色氨酸在280nm處具有比較大吸收,且各種蛋白質(zhì)的這三種氨基酸的含量差別不大,因此測定蛋白質(zhì)溶液在280nm處的吸光度值是**常用的紫外吸收法。測定時,將待測蛋白質(zhì)溶液倒入石英比色皿中,用配制蛋白質(zhì)溶液的溶劑(水或緩沖液)作空白對照,在紫外分光度計上直接讀取280nm的吸光度值a280。蛋白質(zhì)濃度可控制在0.1~1.0mg/ml左右。通常用1cm光徑的標準石英比色皿,盛有濃度為1mg/ml的蛋白質(zhì)溶液時,a280約為1.0左右。由此可立即計算出蛋白質(zhì)的大致濃度。許多蛋白質(zhì)在一定濃度和一定波長下的光吸收值(A1%1cm)有文獻數(shù)據(jù)可查,根據(jù)此光吸收值可以較準確地計算蛋白質(zhì)濃度。下式列出了蛋白質(zhì)濃度與(A1%1cm)值(即蛋白質(zhì)溶液濃度為1%,光徑為1cm時的光吸收值)的關(guān)系。文獻值A(chǔ)1%1cm,稱為百分吸收系數(shù)或比吸收系數(shù)。蛋白質(zhì)濃度=(A280′10)/A1%1cm,280nm(mg/ml)(q1%濃度10mg/ml)鎵敏光電致力于研發(fā)和生產(chǎn)基于新型寬禁帶半導體材料的高性能紫外探測器。碳化硅(SiC)和氮化鎵(GaN)紫外傳感器,具有禁帶寬度大、導熱性能好、電子飽和漂移速度高以及化學穩(wěn)定性優(yōu)等特點。自動化UV傳感器推薦貨源36. 大多數(shù)紫外光強傳感器都需要保持清潔,以確保準確性和長期的可靠性。
當紫外線為弱(0~2級)時對人體無太大影響,外出時戴上太陽帽即可;紫外線達3~4級時,外出時除戴上太陽帽外還需備太陽鏡,并在身上涂上防曬霜,以避免皮膚受到太陽輻射的危害;當紫外線強度達到5~6級時,外出時必須在陰涼處行走;紫外線達7~9級時,在上午10時至下午4時這段時間不要到沙灘場地上曬太陽;當紫外線指數(shù)大于等于10時,應(yīng)盡量避免外出,因為此時的紫外線輻射極具有傷害性。需要說明的是,上述指數(shù)值和強度等級,依據(jù)中國氣象局的統(tǒng)一規(guī)定,是以每天10時到14時這4個小時監(jiān)測的平均紫外線指數(shù)和強度作為標準。一般來說,紫外線大值出現(xiàn)于中午12時前后,人們在日常生活中(尤其是夏天)要盡可能地避免在這一時段進行室外活動,即使冬天曬太陽也應(yīng)選擇上午10時前、下午3時后的“黃金時段”。
檢測原理:蛋白質(zhì)分子中,酪氨酸、苯丙氨酸和色氨酸殘基的苯環(huán)含有共扼雙鍵,使蛋白質(zhì)具有吸收紫外光的性質(zhì)。吸收高峰在280nm處,其吸光度(即光密度值)與蛋白質(zhì)含量成正比。此外,蛋白質(zhì)溶液在238nm的光吸收值與肽鍵含量成正比。利用一定波長下,蛋白質(zhì)溶鎵敏光電致力于研發(fā)和生產(chǎn)基于新型寬禁帶半導體材料的高性能紫外探測器。寬禁帶半導體是近年來國內(nèi)外重點研究和發(fā)展的新型第三代半導體材料,其**材料包括碳化硅(SiC)和氮化鎵(GaN)半導體,具有禁帶寬度大、導熱性能好、電子飽和漂移速度高以及化學穩(wěn)定性優(yōu)等特點,用于耐高溫、高效能的高頻大功率器件以及工作于紫外波段的光探測器件,具有***的材料性能優(yōu)勢。液的光吸收值與蛋白質(zhì)濃度的正比關(guān)系。4. 這種傳感器通常被設(shè)計成小巧、耐用且易于安裝。
蛋白質(zhì)的稀溶液由于含量低而不能使用280nm的光吸收測定時,可用215nm與225nm吸收值之差,通過標準曲線法來測定蛋白質(zhì)稀溶液的濃度。用已知濃度的標準蛋白質(zhì),配制成20~100mg/ml的一系列,分別測定215nm和225nm的吸光度值,并計算出吸收差:吸收差d=A215-A225以吸收差d為縱座標,蛋白質(zhì)濃度為橫座標,繪出標準曲線。再測出未知樣品的吸收差,即可由標準曲線上查出未知樣品的蛋白質(zhì)濃度。鎵敏光電致力于研發(fā)和生產(chǎn)基于新型寬禁帶半導體材料的高性能紫外探測器。寬禁帶半導體是近年來國內(nèi)外重點研究和發(fā)展的新型第三代半導體材料,其**材料包括碳化硅(SiC)和氮化鎵(GaN)半導體,具有禁帶寬度大、導熱性能好、電子飽和漂移速度高以及化學穩(wěn)定性優(yōu)等特點,用于耐高溫、高效能的高頻大功率器件以及工作于紫外波段的光探測器件,具有***的材料性能優(yōu)勢。紫外探測器可以用于研究生物學中的分子結(jié)構(gòu)和功能。自動UV傳感器技術(shù)
紫外探測器可以用于研究材料科學中的表面現(xiàn)象。自動化UV傳感器推薦貨源
紫外固化在半導體芯片制程、現(xiàn)代化工、涂料和特種印刷行業(yè)具有舉足輕重的地位,已經(jīng)觸及到普通人生活的各個層面,產(chǎn)業(yè)規(guī)模龐大,包括噴涂行業(yè),印刷行業(yè),鞋業(yè)方面,木業(yè)方面,PCB、LCD行業(yè)、工藝品上光等領(lǐng)域。在固化過程中,隨著UV固化燈使用時間的增長,UV燈的輻照強度會發(fā)生衰減,**終導致固化效果減弱。固化材料對UV光源的輻照強度和輻照劑量極為敏感,尤其是輻照強度至關(guān)重要,固化過程中,UV燈的輻照強度必須高于固化材料所需的臨界值,才能起到有效的固化作用。同時,UV燈在固化過程中會產(chǎn)生大量的熱,溫度可達到100°C,固化時間增加,會導致固化材料變形,影響產(chǎn)品效果。因此,在紫外固化行業(yè),使用紫外傳感器對UV燈的輻照強度進行監(jiān)測是非常有必要的。鎵敏光電提供高性能SiC、GaN紫外傳感器。自動化UV傳感器推薦貨源