Prinsip -prinsip instrumen dan penyelesaian keseluruhan melibatkan banyak aspek, termasuk prinsip kerja instrumen, komposisi struktur, dan aplikasi dan kelebihan tertentu dalam aplikasi praktikal. Berikut adalah penjelasan terperinci tentang prinsip -prinsip beberapa instrumen umum dan penyelesaian keseluruhannya:
Penganalisis biokimia automatik sepenuhnya
Penganalisis biokimia sepenuhnya automatik adalah instrumen analisis biokimia yang mengautomasikan langkah -langkah pensampelan, menambah reagen, pencampuran, tindak balas pemeliharaan haba, pengesanan, pengiraan hasil dan paparan, dan pembersihan. Prinsip kerjanya didasarkan pada spektrofotometri, menurut undang-undang Lambert-Beer, iaitu hubungan antara kekuatan penyerapan bahan dari panjang gelombang cahaya dan kepekatan bahan penyerap dan ketebalan lapisan cecairnya. Struktur penganalisis biokimia automatik sepenuhnya termasuk bahagian utama seperti sumber cahaya, monokromator, sel kolorimetrik, pengesan, dan lain -lain, dan juga termasuk bahagian khas seperti sistem tambahan sampel, sistem pembersihan, sistem kawalan suhu, dan sistem perisian. Ia kebanyakannya digunakan untuk biokimia rutin, protein khas dan pemantauan dadah, dan mempunyai fungsi seperti pemilihan program pelbagai, kawalan mikrokomputer, pengaturcaraan percuma dan pemprosesan statistik.
Spektrometer UV
Prinsip kerja spektrometer UV adalah berdasarkan fakta bahawa apabila molekul menyerap cahaya UV dari panjang gelombang tertentu, elektron valensnya akan melompat dari tahap tenaga yang rendah ke tahap tenaga yang tinggi, dengan itu menghasilkan spektrum penyerapan UV. Spektrum ini memberikan maklumat mengenai struktur elektronik yang berbeza dalam molekul. Dalam spektrometri UV, cahaya dipancarkan dari sumber cahaya, dihantar dan dimodulasi oleh satu siri komponen optik, dan akhirnya mencapai bahan untuk diukur dan berinteraksi dengannya. Kualiti, jalan dan intensiti cahaya secara langsung akan menjejaskan ketepatan dan resolusi spektrum. Oleh itu, memastikan kestabilan dan ketepatan penghantaran cahaya adalah penting untuk mendapatkan spektrum UV berkualiti tinggi.
Spektrometer penyerapan inframerah
Spektrometer penyerapan inframerah menggunakan spektrum penyerapan berterusan yang dihasilkan oleh getaran molekul dan peralihan tahap tenaga putaran untuk menganalisis komponen sampel. Apabila molekul menyerap tenaga cahaya inframerah, getaran dan peralihan tahap tenaga berputar dengan perubahan dalam momen dipole akan berlaku, dan peralihan ini akan menyebabkan perubahan dalam spektrum. Dengan merakam perubahan ini, jenis dan struktur kompaun dapat disimpulkan.
Spektrometer resonans magnetik nuklear
Spektrometer resonans magnetik nuklear menggunakan fenomena resonans nukleus atom dalam medan magnet untuk menganalisis struktur bahan. Spektroskopi resonans magnetik nuklear menyediakan maklumat mengenai struktur molekul dan dinamik dengan mengukur intensiti isyarat dan kedudukan nukleus atom pada frekuensi tertentu. Kaedah ini digunakan secara meluas dalam kimia organik dan penyelidikan biokimia.
Spektrometer Massa
Spektrometer massa mengionkan bahan dan memisahkan dan mengesannya mengikut tingkah laku pergerakan ion yang berlainan dalam medan elektrik dan magnet. Spektrometri massa digunakan untuk menentukan berat molekul dan struktur bahan dan sering digunakan untuk analisis komponen campuran kompleks.
Kromatografi gas
Kromatografi gas menggunakan pekali pengedaran yang berlainan bahan -bahan yang berbeza dalam fasa pegun dan fasa mudah alih untuk mencapai pemisahan dan analisis campuran. Ia digunakan secara meluas dalam analisis kualitatif dan kuantitatif sebatian organik.




