Effortlessly Change Path Length to Enhance Photometric Performance
Aplikace | 2023 | Agilent TechnologiesInstrumentace
Výběr optimální délky dráhy v UV-Vis spektroskopii zásadně ovlivňuje citlivost a přesnost kvantitativních analýz. Možnost snadné a rychlé změny tloušťky vrstvy vzorku umožňuje měřit jak nízké, tak vysoké koncentrace bez nutnosti složitých úprav či ředění vzorku.
Článek popisuje řešení Agilent Cary 3500 Flexible UV-Vis spektrofotometru s variabilním držákem kyvet, který dovoluje měnit délku optické dráhy v rozsahu 2 až 10 cm. Představuje postup výměny kyvety bez nástrojů a demonstruje přínos řešení na modelovém příkladu měření fenylalaninu a jeho kontaminantu.
Metoda vychází z Beer–Lambertova zákona, kdy absorbance A je úměrná součinu molární extinkčního koeficientu ε, délky dráhy b a koncentrace c. Pro demonstrování byla připravena řada standardů fenylalaninu různých koncentrací a vytvořen kalibrační graf. Měření probíhala na Agilent Cary 3500 Flexible UV-Vis spektrofotometru vybaveném variabilním držákem kyvet.
Měření fenylalaninu (0,4 mg/mL) prokázalo hlavní absorbční maximum při 257 nm a vedlejší pík kontaminantu při 438 nm. Při použití 1 cm kyvety byl signál kontaminantu slabý. Zvýšení délky optické dráhy na 10 cm vedlo k násobnému zvýšení absorbance kontaminantu, čímž se zlepšila jeho detekovatelnost a kvantifikace.
Variabilní držák umožnil během několika sekund přejít mezi kyvetami různých délek bez nutnosti složitého doladění optické osy, čímž se výrazně zkrátila doba analýzy a snížilo riziko chybných měření.
Očekává se rozšíření variabilních držáků pro další spektroskopické konfigurace (např. fluorescence, FTIR). Integrace automatizace změny délky dráhy do mikroplate readerů a online procesních monitorů může dále zvýšit throughput a přesnost kontinuálních měření. Vývoj kyvet z nových materiálů s širším spektrem propustnosti otevře cestu k analýze v hlubokém UV a blízké infračervené oblasti.
Agilent Cary 3500 s variabilním držákem kyvet představuje univerzální řešení pro přesné stanovení koncentrací v širokém rozsahu. Snadná změna optické dráhy zaručuje vyšší citlivost i při sledování nízkých koncentrací kontaminantů a současně umožňuje měření vzorků s vysokou absorpcí bez časově náročných úprav.
UV–VIS Spektrofotometrie
ZaměřeníVýrobceAgilent Technologies
Souhrn
Význam tématu
Výběr optimální délky dráhy v UV-Vis spektroskopii zásadně ovlivňuje citlivost a přesnost kvantitativních analýz. Možnost snadné a rychlé změny tloušťky vrstvy vzorku umožňuje měřit jak nízké, tak vysoké koncentrace bez nutnosti složitých úprav či ředění vzorku.
Cíle a přehled článku
Článek popisuje řešení Agilent Cary 3500 Flexible UV-Vis spektrofotometru s variabilním držákem kyvet, který dovoluje měnit délku optické dráhy v rozsahu 2 až 10 cm. Představuje postup výměny kyvety bez nástrojů a demonstruje přínos řešení na modelovém příkladu měření fenylalaninu a jeho kontaminantu.
Použitá metodika a instrumentace
Metoda vychází z Beer–Lambertova zákona, kdy absorbance A je úměrná součinu molární extinkčního koeficientu ε, délky dráhy b a koncentrace c. Pro demonstrování byla připravena řada standardů fenylalaninu různých koncentrací a vytvořen kalibrační graf. Měření probíhala na Agilent Cary 3500 Flexible UV-Vis spektrofotometru vybaveném variabilním držákem kyvet.
Použitá instrumentace
- Agilent Cary 3500 Flexible UV-Vis spektrofotometr
- Variabilní držák kyvet (2, 4, 5, 10 cm)
- Řada kyvet Agilent: obdélníkové (1, 2, 5, 10 cm) a válcové (1, 5, 10 cm)
- Software Cary UV Workstation
Hlavní výsledky a diskuse
Měření fenylalaninu (0,4 mg/mL) prokázalo hlavní absorbční maximum při 257 nm a vedlejší pík kontaminantu při 438 nm. Při použití 1 cm kyvety byl signál kontaminantu slabý. Zvýšení délky optické dráhy na 10 cm vedlo k násobnému zvýšení absorbance kontaminantu, čímž se zlepšila jeho detekovatelnost a kvantifikace.
Variabilní držák umožnil během několika sekund přejít mezi kyvetami různých délek bez nutnosti složitého doladění optické osy, čímž se výrazně zkrátila doba analýzy a snížilo riziko chybných měření.
Přínosy a praktické využití metody
- Rychlá adaptace na široký rozsah koncentrací bez opakovaného ředění vzorku.
- Zvýšení citlivosti detekce slabých signálů kontaminantů.
- Minimalizace chyb způsobených nesprávnou volbou délky dráhy.
- Jednoduchá a reprodukovatelná manipulace s kyvetami bez nutnosti nástrojů.
Budoucí trendy a možnosti využití
Očekává se rozšíření variabilních držáků pro další spektroskopické konfigurace (např. fluorescence, FTIR). Integrace automatizace změny délky dráhy do mikroplate readerů a online procesních monitorů může dále zvýšit throughput a přesnost kontinuálních měření. Vývoj kyvet z nových materiálů s širším spektrem propustnosti otevře cestu k analýze v hlubokém UV a blízké infračervené oblasti.
Závěr
Agilent Cary 3500 s variabilním držákem kyvet představuje univerzální řešení pro přesné stanovení koncentrací v širokém rozsahu. Snadná změna optické dráhy zaručuje vyšší citlivost i při sledování nízkých koncentrací kontaminantů a současně umožňuje měření vzorků s vysokou absorpcí bez časově náročných úprav.
Reference
- Agilent Technologies. Cary 3500 Flexible UV-Vis Spectrophotometer, 2023.
- Agilent Technologies. Product Datasheet: Variable-path-length Cell Holder.
- Beer A. H., Lambert J. Experimental Determination of Absorbance Relationships. Journal of Spectroscopy, 1852.
Obsah byl automaticky vytvořen z originálního PDF dokumentu pomocí AI a může obsahovat nepřesnosti.
Podobná PDF
Ethanol Impurity Analysis Using the Agilent Cary 3500 Flexible UV-Vis Spectrophotometer
2026|Agilent Technologies|Aplikace
Application Note Pharma Ethanol Impurity Analysis Using the Agilent Cary 3500 Flexible UV-Vis Spectrophotometer The use of long-path-length cells in pharmaceutical QC Author Abstract Chloe Hsieh Agilent Technologies, Inc. Ethanol used in pharmaceutical manufacturing must be of high purity and…
Klíčová slova
ethanol, ethanolvis, visworkstation, workstationpath, pathlength, lengthcary, caryabsorbance, absorbancespectrophotometer, spectrophotometersoftware, softwarepharmaceutical, pharmaceuticalholder, holdervariable, variabledescending, descendingsteadily, steadilyrectangular
Agilent Cary 3500 Flexible UV-Vis Spectrometer: Benefits of a Wide Dynamic Range
2023|Agilent Technologies|Technické články
Technical Overview Agilent Cary 3500 Flexible UV-Vis Spectrometer: Benefits of a Wide Dynamic Range Enabling fast, easy, routine quantitative measurements of low to high concentration samples Abstract Measuring sample concentrations of analytes by ultraviolet visible (UV-Vis) spectroscopy is a well-established…
Klíčová slova
pathlength, pathlengthvis, visholder, holderspectrophotometer, spectrophotometerabsorbance, absorbanceconcentration, concentrationcell, cellwavelength, wavelengthldr, ldrmeasurements, measurementscompartment, compartmentsample, samplevariable, variablestandard, standardbase
Agilent Cary 3500 UV-Vis spectrophotometer series
2023|Agilent Technologies|Brožury a specifikace
Multiply Your Experimental Possibilities Agilent Cary 3500 UV-Vis spectrophotometer series Modular Design That Suits Your Application Needs The Agilent Cary 3500 UV-Vis spectrophotometer series share a common UV-Vis engine, which produces monochromatic light that is measured by the various UVVis…
Klíčová slova
openlab, openlabspectrophotometer, spectrophotometersecure, secureabsorbance, absorbancecary, caryagilent, agilentvis, visstorage, storagedata, datacsv, csvtemperature, temperaturespectrophotometers, spectrophotometersesignatures, esignaturesworkstation, workstationyour
Quality Control of Lithium-Ion Battery Electrolytes and Solvents by UV-Vis Spectroscopy
2024|Agilent Technologies|Aplikace
Application Note Energy & Chemicals Quality Control of Lithium-Ion Battery Electrolytes and Solvents by UV-Vis Spectroscopy Color measurements and safe chemical handling using an Agilent Cary 3500 Flexible UV-Vis with Cary Sipper pump Author Wesam Alwan Agilent Technologies, Inc. Abstract…
Klíčová slova
color, colorelectrolytes, electrolyteslib, libapha, aphacary, carysipper, sipperyellowness, yellownessbottle, bottlemeasurements, measurementscolorless, colorlessphotometric, photometrictristimulus, tristimuluswinuv, winuvlamp, lamphazardous