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 >>其中,I为电流,v为物质的反应速率(与浓度相关)。通过测量电流变化,可间接获取物质浓度信息。电化学式在线分析仪的信号转化过程具有实时性和选择性优势。由于电化学反应速率快(毫秒至秒级),信号转化几乎与化学状态变化同步,满足在线实时监测需求;同时,通过选择特定电极材料或施加特定电压,可实现对目标物质的选择性响应,减少干扰。pH计用于测量溶液的...
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 >>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 >>其中,E液接为液接电位(因溶液界面离子扩散不均产生),可通过盐桥(如参比电极的KCl溶液渗漏)降至**小(≤1mV)。由于E参比和E液接可视为常数,E电池主要取决于E指示(即玻璃电极的膜电位),与氢离子活度的关系为:E电池=K''+(RT/F)・ln(a(H⁺))根据pH定义(pH=-lg(a(H⁺))),上式可改写为:E电池=K''-(...
查看详细 >>现代pH计通常采用复合电极(将玻璃电极与参比电极集成一体),减少电极系统体积,提高响应速度(T90≤30秒)。在线pH计还配备自动清洗装置(如超声波清洗或高压水冲洗),防止电极表面污染导致的信号漂移,确保长期运行稳定性(漂移≤0.02pH/24h)。应用场景与信号转化特点,pH计广泛应用于污水处理(监测进水、出水pH值,控制酸碱投加)、制...
查看详细 >>电导计算:根据欧姆定律(G=I/U)计算电导,结合电极常数得到电导率。现代电导仪多采用四电极设计,除一对测量电极外,增加一对辅助电极用于施加电压,避免测量电极的极化影响(尤其是高浓度溶液中)。四电极设计可将测量误差控制在±0.5%以内,拓宽测量范围(通常0.05μS/cm-200mS/cm)。温度补偿与信号修正,温度对电导率的影响明显——...
查看详细 >>液体分析仪的泵管、电极等耗材更换周期短(1-3个月),因此设计为快拆结构;固体分析仪的破碎和研磨部件磨损快,需配备磨损传感器,提醒及时更换。结构设计直接决定了在线分析仪的关键性能指标。气体分析仪的快速响应能力(T90<10秒)得益于短路径气路和高效预处理;液体分析仪的抗干扰能力依赖于完善的过滤和清洗系统,可使检测误差控制在±5%以内;固体...
查看详细 >>电极系统与反应原理,溶解氧分析仪采用电化学传感器,常见类型有极谱型(Clark电极)和原电池型,两者均基于氧气在阴极的还原反应产生电流。极谱型传感器由金或铂阴极、银阳极和电解液(如KCl溶液)组成,电极表面覆盖透气膜(聚四氟乙烯或聚乙烯,只允许氧气透过)。测量时,向阴极施加0.6-0.8V的极化电压,水中的氧气透过透气膜扩散至阴极表面,发...
查看详细 >>某些气体具有顺磁性,如氧气。磁式氧分析器就是利用气体的顺磁性来检测氧气含量。常见的磁式氧分析器有热磁式和磁力机械式。热磁式氧分析器基于氧气在磁场中会被吸引并产生热磁对流的特性。在一个不均匀磁场中,当含有氧气的气体通过时,氧气会被吸引到磁场强度较大的区域,由于气体的热传导作用,会形成热磁对流,导致热敏元件的温度发生变化,通过检测温度变化来间...
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 >>同核双原子分子(如O₂、N₂)因偶极矩为零,不产生红外吸收,因此红外线气体分析器对这类气体无响应,这一特性保证了分析的选择性。分子的振动模式包括伸缩振动和弯曲振动等,每种振动模式对应特定的红外吸收波长。例如,CO₂分子在4.26μm波长处有强吸收峰,CO分子的特征吸收波长为4.65μm,CH₄则在3.31μm和7.65μm处有明显吸收。红...
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