随着工业4.0、智慧环保等理念的推进,在线分析仪在过程控制、质量监管和安全保障中的作用将愈发重要。未来,在线分析仪将朝着更高精度、更快响应、更智能化的方向发展,为各行业的高质量发展提供更加强有力的技术支撑。深入了解在线分析仪的分类及特点,有助于根据实际需求选择合适的仪器,充分发挥其在实时监测与分析中的重点价值。在线分析仪的结构设计与其检测...
查看详细 >>信号处理单元对检测器输出的微弱电信号进行放大、滤波和模数转换,再根据朗伯-比尔定律计算目标气体浓度。现代仪器通常配备微处理器,可实现自动校准、温度补偿和数据存储功能,确保长期运行的准确性。红外线气体分析器的选择性主要依赖于特征波长的选择,通过窄带滤光片可将干扰气体的影响控制在0.1%以下。例如,在烟气分析中,即使存在高浓度CO₂,采用4....
查看详细 >>光学式在线分析仪的工作原理建立在分子光谱学基础之上,即不同物质的分子因其结构差异,对特定波长的光会产生选择性吸收、散射或发射现象。这种选择性与分子内部的能级结构直接相关,构成了光学分析的根本依据。分子由原子通过化学键连接而成,其内部存在三种运动形式:电子绕核运动、原子间的振动运动以及分子整体的转动运动。每种运动形式对应特定的能级,且能级间...
查看详细 >>电流分析法是测定电解反应过程中两电极间通过的电流或电流的变化量。其原理基于法拉第电解定律,即通过电极的电量与发生电极反应的物质的量成正比。当气体扩散至电化学传感器的电极表面时,在电极上发生氧化还原反应,产生与气体浓度相关的电流。例如,用于检测低浓度有毒气体的电化学传感器,当目标气体如一氧化碳、硫化氢等扩散到传感器的工作电极表面时,会在工作...
查看详细 >>当红外光穿过含有特定气体的样品时,若红外光的频率与气体分子中化学键的振动频率相匹配,气体分子就会吸收相应频率的红外光,导致透射光强度减弱。根据朗伯 - 比尔定律,在一定条件下,气体对红外光的吸收程度与气体浓度成正比。通过检测透射光强度的变化,并与已知浓度的标准气体进行对比,即可计算出样品中该气体的浓度。例如,在工业废气监测中,可利用红外线...
查看详细 >>电解质溶液的导电性是电导仪的重点原理。电解质溶液之所以能导电,是因为其中存在可自由移动的离子,离子浓度越高、迁移速率越快,溶液的导电能力越强。溶液的电导率(κ)与电阻(R)成反比(κ=1/R),其大小取决于离子浓度、离子电荷数、离子迁移率及温度等因素。在一定条件下,电导率与电解质浓度呈近似线性关系,这为电导仪的定量分析提供了依据。电极反应...
查看详细 >>尽管不同电化学式分析仪的信号转化机制不同,但在在线应用中面临共性技术挑战,需通过设计优化和技术改进加以解决。电极污染与漂移是最常见的问题。水中的悬浮物、有机物或微生物会附着在电极表面,阻碍离子或物质的传输,导致信号漂移(如pH电极斜率下降、DO电极灵敏度降低)。解决措施包括:采用自动清洗系统:如pH计的超声波清洗(每周1-2次,每次30秒...
查看详细 >>电流检测:通过微电流放大器(检测下限可达10⁻⁹A)测量电极反应产生的电流,电流大小通常在0-1μA范围内(对应DO浓度0-20mg/L)。浓度计算:在一定范围内,电流与DO浓度呈线性关系(I=k・c),通过校准(如通入已知氧浓度的标准气)确定比例系数k,即可将电流信号转化为DO浓度。影响因素与补偿措施,温度对DO溶解度和扩散速率均有影响...
查看详细 >>信号处理单元对检测器输出的微弱电信号进行放大、滤波和模数转换,再根据朗伯-比尔定律计算目标气体浓度。现代仪器通常配备微处理器,可实现自动校准、温度补偿和数据存储功能,确保长期运行的准确性。红外线气体分析器的选择性主要依赖于特征波长的选择,通过窄带滤光片可将干扰气体的影响控制在0.1%以下。例如,在烟气分析中,即使存在高浓度CO₂,采用4....
查看详细 >>热导法基于气体导热系数值与其成分量有关的物理特性。每种气体都具有特定的导热系数,混合气体的导热系数与其组成成分及各成分的含量有关。在线分析仪中,通常采用热导池作为检测元件,热导池内装有热丝,当被测气体通过热导池时,由于气体的导热作用,热丝的温度会发生变化,进而导致热丝电阻改变。通过检测热丝电阻的变化,并与已知组成和含量的标准气体进行对比,...
查看详细 >>紫外线分析器的结构因工作模式(吸收或荧光)略有差异,主要由紫外光源、单色器、样品池、检测器及数据处理系统组成。紫外光源根据波长范围选择:低压汞灯发射254nm的单色紫外光,适用于特定物质检测;氘灯可提供190-400nm的连续紫外光,用于扫描吸收光谱;氙灯则适用于荧光分析,能提供强紫外激发光。光源需配备稳压电源,确保输出光强波动≤1%。单...
查看详细 >>定期校准:通过标准溶液(如pH缓冲液、标准电导液、饱和氧水)校准,修正漂移误差,建议在线仪器每天自动校准1次。干扰因素的消除对信号准确性至关重要。pH测量中,高浓度Na⁺会干扰玻璃电极对H⁺的响应(碱误差),需选用低钠误差玻璃膜(如锂玻璃);电导测量中,水中的气体(如CO₂)会影响电导率,需通过脱气装置去除。对于复杂基质,可采用流动注射分...
查看详细 >>