主题:【第十四届原创】谈JJG178—2007《紫外、可见、近红外分光光度计》之成就与不足

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谈JJG178—2007《紫外、可、近红外分光光度计》之成就与不足

    JJG178—2007《紫外、可、近红外分光光度计》以下简称规程》由原国家质量监督检验检疫总局于2007-11-21发布,并于2008-05-21实施,该规程取代了JJG178-1996《可见分光光度计》、JJG689-1990《紫外、可见、近红外分光光度计》、JJG375-1996《单光束紫外-可见分光光度计》和JJG682-1990《双光束紫外可见分光光度》。
    当时应该说规程》是了不起的,将4个规程合在一个规程在规程的起草史上都是罕见的。应该规程》起草团队做了大量的工作,付出了很大的努力,可见规程》是很成就的。
    但是,因为当时受到标物的限制,规程》有不少不足之处。最让人揪心的是《规程》都实施14个年头了,一直以来人们规程》的不足没有引起足够的重视,以致于其不足一直没有人为之努力去完善,实际上因为这些不足,会将不合格的分光光度计误判为合格。
1、波长示值误差检定不能覆盖应有的波长范围
    可见光区波长范围为340nm ~ 900nm,按规程》要求波长示值误差检定,每间隔100nm至少要选择一个波长检定点。但是现有的标准物质在800nm ~ 900nm没法选取波长示值误差检定点。现有波长标准物质的参考波长值见下所示:

    表1 汞灯参考波长值                                                    nm


  表2  氧化钬玻璃的参考波长值                                            nm


    干涉滤光片的波长在400nm至750nm的可见光光谱区内一般为三片,峰值波长分别(以我所现有的三片为例,最近一次校准,校准时光谱带宽2nm)为:
                  447.3nm    548.0nm    673.9nm

2、透射比示值误差检定不充分

    对于紫外光区重铬酸钾标准在相应波长下,不同温度时的透射比值见表3:

    表3 重铬酸钾标准在相应波长下,不同温度时的透射比值                      %



    对于可风光区,可见光谱中性滤光片,其透射比标称值为10%、20%和30%,透射比最大的我也只见过约40%。

    很明显对于50%70%90%等大透射比根本就没有检定,而产品测量中时不时遇到这样的样品,这对用户来说是一大困扰对于《规程》来说,显然是严重的失职。

3、杂散光的检定不仅遗漏严重,而且存着严重的认知错误

    杂散光是指远离吸收光的其它波长的入射光。由于单色器等光学元件制造不良,光源发出的光经过单色器时有可能从单色器舱内及其它光学元件表面发生反射,从包光栅型分光光度计消除次级重叠现象的滤光片组,所有光学元件表面以及大气中的灰尘也可以发生散射。杂散光的存在会对比尔定律产生偏移
    现行《规程 》规定的杂散光检定方法:采用碘化钠标准溶液、亚硝酸钠标准溶液和截止滤光片作为标准物质进行检定。例如:要检定722型可见分光光度计360nm处的杂散光,可采用使用波长360nm的截止滤光片进行检定。使用波长360nm的截止滤光片半高波长为400nm,截止波长不小于365nm,截止区吸光度不小于3,透光区平均透射比不低于80%。也就是说可采用使用波长360nm的截止滤光片,将波长小于365nm的光全部挡住,让波长大于400nm的光大都透过,实现360nm处杂散光检定的。显而易见,这样进行杂散光对于波长小于360nm的杂散光全部漏检了。好在现行规程,相对合理地规定了杂散光的检定波长:对于以721型为代表的棱镜型可见分光光度计,在其工作波长范围360nm800nm的近低端,420nm处检定杂散光;对于低端波长范围更宽一些的,以722型为代表的光栅型可见分光光度计,在其工作波长范围330nm800nm的近低端,360nm处检定杂散光;对于紫外、可见分光光度计,还在其工作波长范围190nm1100nm的近低端,220nm处检定杂散光。看得出现行检定规程这样规定杂散光检定波长的意图:是为了尽可能将所有波长的杂散光都检出来,即使有波长小于检定波长的杂散光漏检,这样也已经是使漏检的杂散光尽可能少了。
    其实不然,因为分光光度计在工作中不是静止不变的,根据工作需要,可能要给定其工作波长范围内的任意波长。但是,分光光度计在不同的给定波长情况下,光路状态是不一样的以现在使得最广泛的光栅型分光光度计为例,起码消除次级重叠现象的滤光片有可能是不同的,自然杂散光也就不同。所以杂散光的检定,不说要求按波长示值误差那样每隔100nm选择一个杂散光检定点,起码每块消除次级重叠现象的滤光片处得选一个杂散光检定点。

4、我的一资深量友看了我的该帖后给我建议

    《规程》没有透射比与吸光度转换的检定,检定时是以透射比为示值,而大多数用户工作时是以吸光度为示值。如果被检分光光度计透射比与吸光度转换不正确的话,会出大问题的。
    当然前面三点都有一个需要与可能的问题,需要是一个方面,但也要有可能哦!也就是说要研制开发我们所需要的标准物质,对于中性滤光片当然难度更大,但现在镀膜技术这么发达。再者现在不是流行说:没有做不到的,只有想不到的。或者说:办法总比问题多。所以只要人们对该问题有足够的认识,通过努力应该会有解决问题的那一天。

附:原文和《规程》见附件。


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原文由 刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:
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        一资深量友看了我的该帖后给我建议:《规程》没有透射比与吸光度转换的检定,检定时是以透射比为示值,而大多数用户工作时是以吸光度为示值。如果被检分光光度计透射比与吸光度转换不正确的话,会出大问题的。
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这个我最近对实验室的老旧SOP进行更新,因此重新去看了下JJG 178,这个标准涉及的虽然都是普适性的吸收光谱仪,但是每种之间的同一参数的适用性和重要性差异还是挺大的,起码是大于另一本我比较熟悉的 JJG 768 发射光谱仪。检定使用的透射比,但实际测试绝大部分都是吸光度,透射比和吸光度显然地不是线性函数,虽然计算上不难,但仪器的使用者可能就不是很好理解了。第二个方面,就是你说的杂散光等参数的检定操作设定得有问题,过去70 80 90年代以及00前半段时的721 722依然牢牢霸占了高校质检等政府部门的大头,后面进口和仿制进口的UV和IR越来越多,现在72X型基本退居二线了,新出来的这些已经和以前的有了很多的改变,但还没被考虑进去,这就有问题了。JJG 178中有了普析通用的参与,想必是极好的,但普析那个年代主打的产品是什么型号?哪位老前辈望赐教,是不是因为普析当时也没有足够的技术,所以没有对应产品,因此也提不出意见?
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原文由 次元之暗面(v3195919) 发表:
这个我最近对实验室的老旧SOP进行更新,因此重新去看了下JJG 178,这个标准涉及的虽然都是普适性的吸收光谱仪,但是每种之间的同一参数的适用性和重要性差异还是挺大的,起码是大于另一本我比较熟悉的 JJG 768 发射光谱仪。检定使用的透射比,但实际测试绝大部分都是吸光度,透射比和吸光度显然地不是线性函数,虽然计算上不难,但仪器的使用者可能就不是很好理解了。第二个方面,就是你说的杂散光等参数的检定操作设定得有问题,过去70 80 90年代以及00前半段时的721 722依然牢牢霸占了高校质检等政府部门的大头,后面进口和仿制进口的UV和IR越来越多,现在72X型基本退居二线了,新出来的这些已经和以前的有了很多的改变,但还没被考虑进去,这就有问题了。JJG 178中有了普析通用的参与,想必是极好的,但普析那个年代主打的产品是什么型号?哪位老前辈望赐教,是不是因为普析当时也没有足够的技术,所以没有对应产品,因此也提不出意见?
      非常感谢你关注我的该帖文!你说的很对。光谱仪的性能参数(对应 JJG 768)远优于分光光度计的性能参数(对应JJG 178),在量传体系里光谱仪常常用来检定,检定分光光度计的标准。我接触到的普析的分光光度计,主要有T6新世纪是紫外可见分光光度计,还有T6新悦是可见分光光度计。我觉得检定与检验方面的漏洞,责任在于检定与检验方。
小骗子
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波长检定还有镨钕玻璃可用。其实现在分光检定受到已知的标准物质的限制。检定波长准确度要求该标准物质在不同波长下的吸光度或透射比有相对较为尖锐的峰值,检定透视比则要求该标准物质在一段波长范围内的透射比相对一致,或变化很小,满足这些条件的溶液或玻璃较少。
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