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Starna標準品は紫外線と可視領域でスペクトル光度測定を行うのに最も便利で効果的なツールであり、国際的に最も厳しい要求を満たすことができる。Starna規格品は、米国国立標準技術研究所(NIST)基準物に由来し、ISO
Guide 34規格の指導の下で製造され、この規格は世界で公認された最高基準である。校正プロセスはISOを満たす
17025の関連規定。Starna社は英国王立承認委員会(UKAS)に承認された唯一の紫外線/可視領域標準品プロバイダである。すべてのStarna標準品には寿命保証があり、最大2年以内に標準品を再校正することを約束しています。
【吸光度値と線形範囲を校正するための標準品】
1.重クロム酸カリウム−紫外吸光度値と線形範囲
製品説明:重クロム酸カリウム(NIST由来)の過塩素酸溶液
主な用途:吸光度値と紫外領域での線形範囲の検出
使用範囲:235 nmから350 nm、計器のスペクトル帯域幅は2 nm以下実体形態:一体溶融成形された紫外石英比色池
RM-0204060810
配置:1つの空白(0.001 M過塩素酸)と5つの逐次増加濃度:20 mg/l、40 mg/l、60 mg/l、
| 80mg/l、100mg/l | 典型的な吸収ピークにおける吸光度値: | 235nm | 257nm | |
| 313nm | 0.240 | 0.281 | 0.095 | 0.211 |
| 350nm | 0.477 | 0.556 | 0.186 | 0.415 |
| 20 ミリグラム/リットル | 0.730 | 0.849 | 0.284 | 0.631 |
| 40ミリグラム/リットル | 0.988 | 1.149 | 0.384 | 0.852 |
| 60ミリグラム/リットル | 1.229 | 1.433 | 0.477 | 1.061 |
80ミリグラム/リットル
100ミリグラム/リットル
線形範囲:
2.中密度フィルタ−可視領域吸光度値と線形範囲
製品説明:中密度フィルタ装置
主な用途:可視領域の一般的な検出
使用範囲:440 nmから635 nm、計器スペクトル帯域幅は6.5 nm未満本体形態:アルミナホルダーに取り付けられたガラスフィルター
RM-1N2N3N
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構成:1つのブランクホルダと3つの光透過率の異なるフィルターを含む 典型的な吸収ピークにおける吸光度値: |
波長 スペクトル帯域幅 |
440.0nm 2.2nm |
465.0nm 2.7nm |
546.1nm 4.0nm |
590.0nm 4.0nm |
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| 635.0nm | 4.0nm | 1.1811 | 1.0975 | 1.1278 | 1.1746 | 1.1152 |
| 10%Tフィルタ | 吸光度値 | 0.7474 | 0.6940 | 0.7140 | 0.7459 | 0.7106 |
| 20&Tフィルタ | 吸光度値 | 0.5438 | 0.4963 | 0.5083 | 0.5386 | 0.5245 |
30%Tフィルタ吸光度値
RM-N1N35N
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構成:1つのブランクホルダと3つの光透過率の異なるフィルターを含む 典型的な吸収ピークにおける吸光度値: |
波長 スペクトル帯域幅 |
440.0nm 2.2nm |
465.0nm 2.7nm |
546.1nm 4.0nm |
590.0nm 4.0nm |
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| 635.0nm | 4.0nm | 2.1610 | 2.0210 | 2.0602 | 2.0930 | 1.9730 |
| 1%Tフィルタ | 吸光度値 | 1.5930 | 1.4770 | 1.5040 | 1.5350 | 1.4410 |
| 3%Tフィルタ | 吸光度値 | 0.3010 | 0.2720 | 0.2770 | 0.3000 | 0.3080 |
50%Tフィルタ
吸光度値
3.ニコチン酸−遠紫外領域の吸光度値と線形範囲
製品説明:ニコチン酸の塩酸溶液
主な用途:紫外領域の吸光度値と線形範囲の検出
適用範囲:210 nmから270 nm、計器スペクトル帯域幅は2 nm以下
実体形態:溶融一体成形の紫外石英池
| RM-UVA(1 A 2 A 3 A 4 A)配置:1つの空白(0.1 M塩酸)と4つの逐次増加濃度:6 mg/l、12 mg/l、18 mg/l、24 mg/l | 典型的な吸収ピークにおける吸光度値: | 波長 |
| 213nm | 0.240 | 0.281 |
| 261nm | 0.477 | 0.556 |
| 6mg/L | 0.730 | 0.849 |
| 12mg/L | 0.988 | 1.149 |
18mg/L
24mg/L
線形範囲:
【紫外区内のスペクトル帯域幅を測定するための標準品】
1.トルエンのヘキサン溶液
製品説明:体積比0.020%のトルエンヘキサン溶液
主な用途:紫外領域内のスペクトル帯域幅の測定用
使用範囲:265 nmから270 nm、器具のスペクトル帯域幅は3 nm以下
| 実体形態:溶融一体成形の遠紫外石英池 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 |
| スケールテーブル: | 2.5 | 2.1 | 1.6 | 1.4 | 1.0 |
スペクトル帯域幅(nm)
ひれい
2.ベンゼン蒸気
製品説明:ベンゼン蒸気0.1 ml
主な用途:紫外区内のスペクトル帯域幅の測定
使用範囲:230 nmから270 nm、計器スペクトル帯域幅は1 nm以下
実体形態:溶融一体成形の遠紫外石英池
【紫外及び可視光領域内の波長精度を校正するための標準品】
1.酸化タリウム−紫外線及び可視光領域内の波長
製品説明:酸化タリウム(4%m/v)の過塩素酸(10%v/v)溶液
主な用途:紫外及び可視光領域内の波長精度のキャリブレーション
使用範囲:240 nmから650 nm、計器スペクトル帯域幅は3 nm以下
実体形態:溶融一体成形の遠紫外石英池
RM-HL構成:異なるスペクトル帯域幅を持つ池を含む:0.10 nm、0.25 nm、0.50 nm、1.00 nm、1.50 nm、2.00 nm、3.00 nm。
2.ネオジムプラセオジム化合物−紫外及び可視領域の波長
製品説明:ネオジムプラセオジム化合物の過塩素酸溶液
主な用途:紫外及び可視光領域内の波長の較正
使用範囲:290 nmから870 nm、計器スペクトル帯域幅は5 nm以下
実体形態:溶融一体成形の遠紫外石英池
RM-DL構成:異なるスペクトル帯域幅を持つ池を含む:0.10 nm、0.25 nm、0.50 nm、1.00 nm、1.50 nm、2.00 nm、3.00 nm
3.酸化サマリウム−紫外線及び可視光領域の波長
製品説明:酸化サマリウムの過塩素酸溶液
主な用途:紫外可視光区内の波長較正
使用範囲:230 nmから560 nm、機器のスペクトル帯域幅は5 nm以下

実体形態:溶融一体成形の遠紫外石英池
RM-SL構成:異なるスペクトル帯域幅を持つ池を含む:0.10 nm、0.25 nm、0.50 nm、1.00 nm、1.50 nm、2.00 nm、3.00 nm
4.タリウムガラス−紫外線及び可視光領域の波長
製品説明:タリウムガラスフィルター
主な用途:紫外及び可視光領域内の波長の較正
使用範囲:270 nmから640 nm、機器のスペクトル帯域幅は10 nm以下
本体形態:アルミナ支持体に取り付けられたフィルター
RM-HG構成:異なるスペクトル帯域幅を持つフィルタを含む:0.10 nm、0.25 nm、0.50 nm、1.00 nm、1.50 nm、2.00 nm、3.00 nm
5.ネオジムプラセオジムガラス−紫外及び可視光領域の波長
製品説明:ネオジムプラセオジムガラスフィルター
主な用途:可視領域と赤外領域内の波長較正
使用範囲:430 nmから890 nm、計器スペクトル帯域幅は10 nm以下
本体形態:アルミナ支持体に取り付けられたフィルター
RM-DG構成:異なるスペクトル帯域幅を持つフィルタを含む:0.10 nm、0.25 nm、0.50 nm、1.00 nm、1.50 nm、2.00 nm、3.00 nm
6.赤外領域内の波長を較正する
製品説明:液体標準品、溶融一体成形された遠紫外線石英池に乗じて、この石英池は木質箱に貯蔵される
主な用途:近赤外領域内の波長精度の校正に用いる
品番:RM-NIR
7.酸化希土類標準品-紫外区内波長
製品説明:酸化希土類の希硫酸溶液
主な用途:紫外区内波長の校正
使用範囲:200 nmから300 nm、計器スペクトル帯域幅は5 nm以下
実体形態:溶融一体成形の紫外石英池
RM-RE構成:異なるスペクトル帯域幅:0.1 nm、0.2 nm、0.5 nm、1.0 nm、1.5 nm、2.0 nm、3.0 nm
【迷光】
無機カットオフフィルタ−紫外迷光
製品説明:特殊波長で吸収を遮断する物質
主な用途:紫外領域内の迷光検出
| 使用範囲:200 nm~260 nm | 実体形態:溶融一体成形の紫外石英池 | ぶっしつ | 商品番号 |
| カットオフ波長 | 濃度 | あしょうさんナトリウム | RM-SN |
| 390nm | 5%水溶液 | 碘化钾 | RM-KI |
| 260nm | 1%水溶液 | よう化ナトリウム | RM-SI |
| 260nm | 1%水溶液 | たんさんリチウム | RM-LC |
| 227nm | ほうわようえき | えんかナトリウム | RM-SC |
| 205nm | 1%水溶液 | えんかカリウム | RM-KC |
