气相色谱仪是以气体作为流动相(载气)。当样品由微量注射器“注射”进入进样器后,被载气携带进入填充柱或毛细管色谱柱。由于样品中各组分在色谱柱中的流动相(气相)和固定相(液相或固相)间分配或吸附系数的差异,在载气的冲洗下,各组分在两相间作反复多次分配使各组分在柱中得到分离,然后用接在柱后的检测器根据组分的物理化学特性将各组分按顺序检测出来。
传感器对每个组分所给出的信号,在记录仪上表现为一个个的峰,称为色谱峰。色谱峰上的极大值是定性分析的依据,而色谱峰所包罗的面积则取决于对应组分的含量,故峰面积是定量分析的依据。一个混合物样品注入后,由记录仪记录得到的曲线,称为色谱图。分析色谱图就可以得到定性分析和定量分析结果。 激光传感器优点是能实现无接触远距离测量,速度快,精度高,量程大,抗光、电干扰能力强等。山西电导率传感器设施
传感器现状
1、技术缺乏,创新能力弱。传感器在高精度、高敏感度分析、成分分析和特殊应用的方面差距较大,中传感器产品大部分从国外进口,90%芯片依赖国外,国内缺乏对新原理、新器件和新材料传感器的研发和产业化能力。
2、科技创新差,拥有自主知识产权的产品少。企业自主开发与技术创新能力差。由于多种因素影响,国内企业仍以手工方式生产技术含量低或国外已停产的产品。很多新公司就是国外产品的推销商和代理商。在多数院校和研究院所中,对高技术的和对高技术附加值产品的研发能力还是可以的,但其成果以样品居多,距产业化较远,自主开发和拥有自主知识产权的科研成果不多。
3、产业结构不合理,品种、规格、系列不全,技术指标不高。我国目前传感器产品品种数为3000个左右,而国外已达20000多个,产品品种满足率在60%-70%左右,远远满足不了国内传感器市场需求。 山西电导率传感器设施浊度传感器广泛应用于工业、电力、农业、医药、食品、科研和环保等领域。
气相色谱法(gaschromatography简称GC)是色谱法的一种。色谱法中有两个相,一个相是流动相,另一个相是固定相。如果用液体作流动相,就叫液相色谱,用气体作流动相,就叫气相色谱。
气相色谱法由于所用的固定相不同,可以分为两种,用固体吸附剂作固定相的叫气固色谱,用涂有固定液的单体作固定相的叫气液色谱。按色谱分离原理来分,气相色谱法亦可分为吸附色谱和分配色谱两类,在气固色谱中,固定相为吸附剂,气固色谱属于吸附色谱,气液色谱属于分配色谱。
污泥传感器无论是评估活性污泥和整个生物处理过程、分析净化处理后排放的废水,还是检测不同阶段的污泥浓度,污泥浓度计都能给出连续、准确的测量结果。传感器可以方便地安装在池内、排水管、压力管道或自然水体中,污泥浓度计能自动补偿因污染而引起的干扰。传感器带有空气清洗功能,能根据预先设置的时间自动定时清洗,从而降低了仪器维护的工作量。
污泥传感器测量原理:传感器上发射器发送的红外光在传输过程中经过被测物的吸收、反射和散射后有一小部分光线能照射到检测器上,透射光的透射率与被测污水的浓度有一定的关系,因此通过测量透射光的透射率就可以计算出污水的浓度。污泥浓度计的传感器使用了四光束技术,四光束技术利用两个发射器和两个检测器,每个发射器发送的光线经过透射后照射到两个检测器上,这样就产生一系列的光路,得到一个数据矩阵,然后通过分析这些数据信号,即可得到介质中悬浮物的准确浓度,并能有效消除干扰,补偿因污染产生的偏差,使仪器能在较恶劣的环境中工作。 室内外空气质量检测应用:空气净化器、新风系统、家用空调/中央空调、家用空气质量检测仪。
氨氮分析仪测定水中的氨氮(NH4+-N)的浓度,传感器使用三个电极来确定NH4+-N,浓度,铵离子电极,钾离子。电极和pH电极,它是为各种各样的水而设计的,典型的应用包括监测环境水、湖泊、溪流和水井以及在曝气池和废水中的废水处理。
铵离子电极提供了主要的测量方法,样品中任何钾离子都会产生正干扰,因为它的大小和铵离子的电荷量相同。钾离子电极测量样品中的钾离子含量,而HYDRAC22分析仪则从铵态测量中减去适当的信号量。
铵离子电极只测量铵离子(NH4+)而不是氨(NH3),铵离子和氨共存于溶液中pH值相关的比例。酸性pH值越值有利于NH4+,更基本的值有利于溶解的氨气,NH3,pH电极测量pH值和HYDRA C22分析仪根据仪器中存储的pH值和NH4+浓度剖面计算总NH4+-N浓度。 车内外空气质量检测应用:车载净化器、汽车空调。河南肥牛科技传感器检测仪器
大气污染检测应用:油烟在线监测仪、扬尘在线监测仪、TVOC在线监测仪、微型空气质量监测站。山西电导率传感器设施
噪声传感器是由于传感器内置一个对声音敏感的电容式驻极体话筒,驻极体面与背电极相对,中间有一个极小的空气隙,形成一个以空气隙和驻极体作绝缘介质,以背电极和驻极体上的金属层作为两个电极构成一个平板电容器。电容的两极之间有输出电极。由于驻极体薄膜上分布有自由电荷。当声波引起驻极体薄膜振动而产生位移时;改变了电容两极版之间的距离,从而引起电容的容量发生变化,由于驻极体上的电荷数始终保持恒定,根据公式:Q =CU 所以当 C 变化时必然引起电容器两端电压 U 的变化,从而输出电信号,实现声音信号到电信号的变换。具体来说,驻极体总的电荷量是不变,当极板在声波压力下后退时,电容量减小,电容两极间的电压就会成反比的升高,反之电容量增加时电容两极间的电压就会成反比的降低。再通过阻抗非常高的场效应将电容两端的电压取出来,同时进行放大,从而可以得到和声音对应的电压了。由于场效应管时有源器件,需要一定的偏置和电流才可以工作在放大状态,因此,驻极体话筒都要加一个直流偏置才能工作。山西电导率传感器设施
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