紫外吸收光谱原理,某些物质的分子能够吸收紫外光,尤其是含有不饱和键或共轭体系的分子。在紫外光的照射下,分子中的价电子会吸收能量,从基态跃迁到激发态。不同的物质由于分子结构不同,其吸收紫外光的波长和强度也不同。通过测量样品对特定波长紫外光的吸收程度,并与标准曲线进行对比,可实现对样品中目标物质的定性和定量分析。例如,在环境监测中,可用于检测...
查看详细 >>根据检测器产生的信号强度与时间的关系,形成色谱图,通过对色谱图中各峰的保留时间和峰面积等信息的分析,可对样品中的各组分进行定性和定量分析。气相色谱仪在石油、化工、环保、食品等行业广阔应用,例如在石油炼制过程中,可用于分析原油的组成、监测产品质量;在环境监测中,可检测空气中的挥发性有机物(VOCs)等污染物。液相色谱法与气相色谱法类似,也是...
查看详细 >>两种检测模块均采用恒温设计(35±0.1℃),减少温度波动对检测精度的影响。气体传输装置以无油真空泵或隔膜泵为重点,配合聚四氟乙烯管路(耐化学腐蚀)和单向阀组成闭环系统。对于易燃易爆气体分析,泵体需采用防爆设计(ExdⅡCT6等级),管路连接处使用双卡套接头确保密封性,泄漏率控制在1×10⁻⁹Pa・m³/s以下。液体在线分析仪需处理具有一...
查看详细 >>两种检测模块均采用恒温设计(35±0.1℃),减少温度波动对检测精度的影响。气体传输装置以无油真空泵或隔膜泵为重点,配合聚四氟乙烯管路(耐化学腐蚀)和单向阀组成闭环系统。对于易燃易爆气体分析,泵体需采用防爆设计(ExdⅡCT6等级),管路连接处使用双卡套接头确保密封性,泄漏率控制在1×10⁻⁹Pa・m³/s以下。液体在线分析仪需处理具有一...
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 >>长期稳定性依赖于自动校准系统。光学元件的老化、检测器漂移会导致测量偏差,现代仪器配备标准气/液自动进样装置,可定时(如每天一次)进行单点或多点校准。对于基线漂移,采用空白样品定期冲洗样品池,自动校正零点;斜率漂移则通过标准样品校准灵敏度。交叉干扰的消除需结合硬件和软件方法。硬件上采用高分辨率单色器(如光栅分辨率≤0.1nm)和选择性滤光片...
查看详细 >>系统还需配备空白验证功能,每10次取样后进行空白检测,确保交叉污染率≤0.1%。采样系统的代表性需通过科学的验证方法进行评估,并根据验证结果持续优化,形成“设计-验证-改进”的闭环。静态验证法适用于评估系统对均匀样品的采集能力。使用已知浓度的标准气体(如100ppm的一氧化碳),在不同流量、压力条件下进行多次采样分析,计算相对标准偏差(R...
查看详细 >>导热系数随温度升高而增大。这是因为温度升高时,气体分子运动速度加快,碰撞频率增加,热量传递效率提高。例如,空气在0℃时导热系数为0.024W/(m・K),在100℃时增至0.031W/(m・K)。压力对导热系数的影响较小(在常压至中等压力范围内)。当压力远高于大气压时,分子间距离减小,碰撞加剧,导热系数略有增大;当压力极低(真空状态)时,...
查看详细 >>光学式在线分析仪的重点优势在于非接触式检测和快速响应。与电化学、色谱等分析方法相比,光学分析无需与样品直接发生化学反应,可减少样品污染和损耗;同时,光信号的传输与检测速度极快,使得分析周期通常可控制在秒级甚至毫秒级,满足在线实时监测的需求。红外线气体分析器主要针对具有红外吸收特性的气体分子(如CO、CO₂、CH₄等)进行检测,其工作原理基...
查看详细 >>电极电位的产生是大多数电化学式分析仪的重点依据。当金属电极浸入电解质溶液时,电极表面的原子会发生溶解或吸附现象,形成双电层结构——电极表面带某种电荷,溶液一侧则聚集相反电荷,从而在电极与溶液之间产生电位差(即电极电位)。电极电位的大小与溶液中特定离子的活度(浓度)密切相关,这一关系由能斯特方程定量描述:E=E⁰+(RT/nF)·ln(a)...
查看详细 >>长期稳定性提升是在线应用的重点需求。通过以下技术实现:选用耐腐蚀电极材料:如钛合金电导电极(耐酸碱)、钌铱涂层DO阴极(抗污染)。热导式气体分析器作为一种经典的气体检测设备,在工业气体分析、环境监测、化工生产等领域有着广泛应用。其能够精细测量混合气体中特定成分含量的重点依据,是不同气体具有独特的热传导特性,且混合气体的导热系数与各组分的含...
查看详细 >>滤光系统由干涉滤光片或光栅组成,用于选择目标气体的特征吸收波长。例如,检测CO₂时选用中心波长4.26μm的滤光片,可有效排除其他气体的干扰。品质仪器采用双光路设计,一路为测量光路(通过样品气),另一路为参比光路(通过不含目标组分的参比气),通过两光路信号的差值计算吸光度,可消除光源波动、温度变化等因素的影响。检测器用于将红外光信号转换为...
查看详细 >>