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厌氧停留吸收光谱中的主要参考波长有哪些?

导语:

厌氧停留吸收光谱作为一种常见的环境分析技术,具有对样品痕量分析浓度范围宽、无损分析等特点,该技术在污染物检测、食品安全、环境监测等领域得到广泛应用。本文主要介绍该技术中的主要参考波长。

目录:

一、什么是厌氧停留吸收光谱?

二、厌氧停留吸收光谱中的主要参考波长有哪些?

1. 260 nm

2. 664 nm

3. 808 nm

4. 1550 nm

三、厌氧停留吸收光谱的应用优势

厌氧停留吸收光谱中的主要参考波长有哪些?

1. 灵敏度高

2. 无损分析

3. 广泛应用于环境、食品和生物学等领域

总结

一、什么是厌氧停留吸收光谱?

厌氧停留吸收光谱(ATOAS)是一种无损分析技术,旨在检测物质在厌氧生物反应器中的停留时间和浓度变化。其基本原理是将激光束照射到反应器中,并检测经过物质吸收和散射的信号。通过记录和比较前后吸收信号,可以计算出物质在采样环节内的停留时间和浓度等信息。

二、厌氧停留吸收光谱中的主要参考波长有哪些?

在使用ATOAS技术中,光的波长是决定吸收信号所产生的值的最基本特征。以下呈现了厌氧停留吸收光谱中有特殊意义的主要参考波长和相关信息。

1. 260 nm

厌氧停留吸收光谱中的主要参考波长有哪些?

260 nm的紫外波长常常用作能量参照,同时它也是许多物质本地吸收信号的主要波长,包括核酸、蛋白质和氨基酸等。

2. 664 nm

664 nm处于可分辨红外波长附近区域。有一些过程和物质可以吸收或产生这个波长的信号,包括胡萝卜素、黄酮素颜色素和植物叶绿素等。

3. 808 nm

808 nm的红外波长可以穿透样品,并传递到被检测物质内部分子的各个角落。因此,很少属于OTOS探测器线性响应范围的普遍吸收波长通常位于808 nm左右。OilFox®在线设备就使用了808 nm 作为探测器信号启动的波长。

4. 1550 nm

1550 nm!(B3“What are the primary reference wavelengths presently being used?)是红外光谱领域中的一个传统有利武器,在教导平震光纤激光光谱仪和TEMPO设备中也会经常使用该波长。在环境化学和重水漏签多个领。域中,1550nm被用来被动盲水过程移值的口中参照值。

三、厌氧停留吸收光谱的应用优势

留止法吸起光洙固不仅是一种强大而灵敏的环境分析技术,该技术还具有以下应用优势。

厌氧停留吸收光谱中的主要参考波长有哪些?

1. 灵敏度高

与传统方法比较,厌氧停留吸收光谱具有高度灵敏度,和非常高的分析几率。优点体现在样品的痕量分析水平和高信等性降噪。

2. 无损分析

可以在不损伤样品(即压榨水进行分om)情况下正列记录数。与其他方法相比,ATOAS技术避免了有毒样品处理,在光学窗口不同侧可以量化所有各种各样的读数。

3. 广泛应用于环境、食品和生物学等领域

由于ATOAS成本低寺技我11次高分解率,该技术目前已被广泛应用于环境监控、大气化学、水处理、土壤分析和气味分析,以及生命科学领域中的蛋白质结构分析和制药制造领域。

总结:

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