数据处理系统的重点功能是将光信号转换为浓度值。对于吸收分析,直接应用朗伯-比尔定律计算;对于荧光分析,需通过标准曲线法校准,同时补偿荧光淬灭、温度变化等因素的影响。现代紫外线分析器还具备自动清洗、基线校正和故障诊断功能,适应在线长期运行。紫外线分析器的高灵敏度在荧光模式下尤为突出,例如水中的苯并芘可通过荧光分析检测至0.1ppb,远低于吸...
查看详细 >>液体在线分析仪主要用于监测各类液态样品中的成分含量、物理性质及污染物指标,在水处理、食品饮料生产、制药工艺等领域不可或缺。根据检测对象的差异,可细分为水质分析仪、油品分析仪、药液成分分析仪等。水质在线分析仪是液体分析仪中应用广阔的类别之一,检测对象包括pH值、溶解氧、浊度、化学需氧量(COD)、生化需氧量(BOD)、总有机碳(TOC)、重...
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 >>光散射原理,当光线照射到样品中的颗粒或分子时,会发生散射现象。光散射的强度、角度等与颗粒或分子的大小、形状、浓度以及入射光的波长等因素有关。在浊度测量中,常用90°散射光浊度检测法。水样中的悬浮颗粒会使垂直入射的光线发生散射,在与入射光中心线成90°方向上的散射光强与水样的浊度成正比。通过检测该方向的散射光强度,即可得知水样的浊度。此外,...
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 >>液体在线分析仪主要用于监测各类液态样品中的成分含量、物理性质及污染物指标,在水处理、食品饮料生产、制药工艺等领域不可或缺。根据检测对象的差异,可细分为水质分析仪、油品分析仪、药液成分分析仪等。水质在线分析仪是液体分析仪中应用广阔的类别之一,检测对象包括pH值、溶解氧、浊度、化学需氧量(COD)、生化需氧量(BOD)、总有机碳(TOC)、重...
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 >>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 >>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 >>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 >>采样探头前端安装楔形过滤罩(孔径20-50μm),配合高压反冲洗系统(0.3-0.5MPa),每小时自动冲洗30秒,防止藻类、微生物附着;对于高浊度液体(如泥浆水),采用射流采样技术,通过高压水形成的负压将样品吸入,同时利用水流剪切作用防止颗粒沉积;管道式取样器的入口设计为45°斜切口,正对水流方向,减少杂质附着。动态跟踪采样适用于成分随...
查看详细 >>随着科技的发展,在线分析仪呈现出以下发展趋势:一是小型化与便携化,如微型气相色谱仪、手持激光气体检测仪等,可实现现场快速检测,扩大了应用场景;二是智能化与自动化,通过集成人工智能算法和自动校准功能,提高仪器的稳定性和数据可靠性,减少人工干预;三是多参数同步检测,基于芯片实验室、微流控等技术,实现对同一样品中多种参数的同时分析,提高检测效率...
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