Perkin Elmer Lambda Bio
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Objektnummer | B00015346 |
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ID-Nummer | 015346 |
Objektbezeichnung | Perkin Elmer Lambda Bio |
Status | Archiv |
Status, Liefer- und Zahlungsbedingungen
Geräteüberprüfung
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Versandarten
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Mögliche Zahlungsarten |
Bemerkung |
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Statusdefinition
Alle Artikel sind gebrauchte Artikel, es sei denn ein Artikel wird explizit als Neugerät aufgeführt.
Status |
Zustand |
Bemerkung |
Sofort verfügbar |
gebraucht |
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Lagergerät |
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Der Artikel befindet sich in unserem Lager. Unsere Techniker werden den Artikel vor der Auslieferung überprüfen. Sie erhalten voll funktionsfähige Artikel. |
Anbieter |
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Neugerät |
neu |
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Labprocure |
gebraucht |
Verantwortlich für den Inhalt dieses Geräteangebotes ist die Labprocure GmbH als Geräteinserent. Labprocure übernimmt die Haftung für die hier inserierten Angebote und für die beinhalteten Fotos und Angebotstexte. Labprocure GmbH, Bruckstrasse 58, 72393 Burladingen. |
Firma: Perkin Elmer
Nachfolgende Abbildungen und Beschreibungen sind modellbezogen und aus Prospekten entnommen.
Sie geben nicht den Lieferumfang des Systems wieder.
Den exakten Lieferumfang entnehmen Sie bitte aus dem Angebotstext.
Untenstehende Beschreibung bezieht sich auf das Perkin Elmer Lamda 11,
das im Aufbau und der Funktionsweise ähnlich ist wie Lambda Bio.
Das Lambda 11 ist ein vielseitiges Spektrometer für die RoutineanaINlik im ultravioletten (UV) und sichtbaren (VIS) Spektralbereich. Das Spektrometer arbeitet mit einer Einstrahltotalreflexionsoptik.
Die Gerätespezifikationen erlauben den Einsatz in einem weiten Anwendungsbereich.
Optisches System
Das Lambda 11 UV/VIS-Spektrometer arbeitet mit einem totalreflektierenden optischen System. Die optischen Komponenten sind zur besseren Haltbarkeit mit Quarz beschichtet. Als Monochromator dient ein holographisches Gitter.
Eine schematische Darstellung des optischen Systems finden Sie in Bild 5-4. Als Monochromator dient ein holographisches Konkavgitter mit 1053 Linien/mm im Zentrum.
Der spektrale Arbeitsbereich des Gerätes wird mit zwei Strahlungsquellen abgedeckt-. einer Deuteniunflampe und einer Halogenlampe. Bei der Arbeit im Bereich des sichtbaren Lichtes (VIS) reflektiert der Spiegel M 1 das Licht der Halogenlampe auf den Spiegel M2. Gleichzeitig unterbricht M den Strahlengang der Deuteniumlampe. Bei der Arbeit im ultravioletten Bereich (UV) gibt der Spiegel Ml den Strahlengang der Deuteriumlampe auf Spiegel M2 frei.
Das Umschalten zwischen den Strahlungsquellen erfolgt automatisch, synchron mit dem Drehen des Monochromators.
Die Strahlung der Lichtquelle wird vom Spiegel M2 auf einen optischen Filter auf dem Filterrad gelenkt. Ein Schrittmotor dreht das Filterrad synchron zum Monochromator. Abhängig von der gewünschten Wellenlänge wird der zugehörige Filter in den Strahlengang gedreht. Die Strahlung %Nlrd dadurch vor dem Auftreffen auf den Monochromator vorgefiltert.
Der Wechsel der Filter erfolgt automatisch beim Drehen des Monochromators.
Nachdem die Strahlung den optischen Filter passiert hat, trifft sie auf den Eintrittspalt (Spalt 1) des Monochromators.
Die Strahlung wird am Gitter gebeugt und in ein Spektrum zerlegt. Die gewünschte Wellenlänge wird durch Drehen des Gitters auf den Austrittspalt (Spalt 2) projiziert und trifft danach auf den Spiegel M3. Der Austrittspalt 2 verengt den Strahl auf ein nahezu monochromatisches Segment des natürlichen Spektrums der Strahlungsquelle. Die Spane erzeugen eine spektrale Bandbreite von 2 nm.
Durch den Spiegel M3 wird die Strahlung auf den ebenen Spiegel M4 reflektiert.
Danach werden Probenraum und Probe durchstrahlt. Durch eine Linse wird die Strahlung schließlich auf die Photodiode (Detektor) konzentriert.
Allgemeines
Typ Registrierendes Einstrahlspektrometer für den UV/VIS-Bereich mit Mikroprozessor und Tastatur. Vorprogrammierte Methoden.
Abmessungen Breite 650 mm
Höhe 233 mm
Tiefe 560 mm
Gewicht ca. 27.5 kg
Netzanschluß 100 V AC, 50/60 Hz oder
120 V AC, 50/60 Hz oder
230 V AC, 50/60 Hz;
300 VA
Umgebungstemperatur 15 °C bis 35 °C
Luftfeuchtigkeit 20% bis 80% relative Luftfeuchtigkeit
ohne Kondensatbildung
technische Ausführung gemäß IEC 1010-1/9.90
Entstörung gemäß VDE 0871/B
Optik
Querschnitt des Strahls ca. 1 mm x 8 mm (Breite x Höhe),
im Bereich der Küvette im Probenraum
Strahlungsweg im 121 mm Probenraum
Position des 15 mm über der Unterkante der
Strahlmittelpunktes Küvette.
Gitter Holographisches Konkavgitter mit 1053 Linien/mm im Zentrum
Strahlungsquellen Vorjustierte Deuterium- und Halogenlampen
Wellenlänge
Bereich 200 nm - 900 nm
Anzeige 5 Stellen, Auflösung 0.1 nm
Richtigkeit ± 0.5 nm
Reproduzierbarkeit ± 0,2 nm
Spektrale Bandbreite 2 nm (feststehender Spalt)
Lampenwechsel Automatisch bei 326 nm
Registriergeschwindigkeit 30, 240, 960, 2880 nm/min
Photometrische Daten
Photometrischer 0 %T bis 100 %T
Bereich -3.000 A bis + 3,000 A
1 bis 9999 (Konzentrationseinheiten)
Richtigkeit ± 0.005 A
(Bei 1 A und 440 nm, .546,1 nm und 635 nm gemessen mit NBS 930 Filtern)
Falschlicht < 0.03 %T (bei 220 nm, 340 nm und 370 nm)
Basislinie
Linearität ± 0,003 A
(korrigiert, 200 nm - 900 nm.
Registriergeschwindigkeit 240 nm/min. Glättung 2)
Rauschpegel < 0,0005 A RMS
(3 min bei 0 A und 500 nm.-
RMS = quadratischer Mittelwert)
Stabilität (Drift) < 0,002 A/h
(gemessen bei 500 nm.
nach 2 Stunden Vorwärmzeit)
Datenausgabe
Ausgabeschnittstelle Eine serielle RS-232-C-Schnittstelle zum Anschluß eines Druckers oder PC: auf Wunsch eine zweite Schnittstelle.
Anzeige 40stellige, alphanumerische Vakuumfluoreszenzanzeige für Parameter! Ergebnisse und Bedienungsinformationen.
Methoden
Methoden Zeitabhängige Registrierung. Spektrenregistrienwg, Wellenlängenprogramm, Konzentrationsbestimmung mit Faktor und Kalibration.
Applikationen 16 Standardapplikationen. Methoden mit festgelegten oder variablen Parametern.