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细菌浊度仪的原理概述

浊度是由水体中颗粒物质散射光线的程度决定的,其中包括细菌、藻类、无机颗粒等。对于细菌浊度的测量,麦氏浊度仪的工作原理概述如下:

光源照射:仪器内置光源发出一束光,通常为特定波长的光束,穿透待测水样。

散射光检测:水样中的细菌和其他悬浮颗粒会散射入射光。通常,90度角方向的散射光强度与水体中的颗粒浓度(包括细菌)密切相关。

信号收集与转换:散射光被光检测器捕捉,并转化为电信号。

信号处理与计算:仪器内部的电子系统将接收到的电信号进行放大和处理,根据预设的算法计算出浊度值。尽管麦氏浊度仪原本并不是专门针对细菌设计,但因其原理可以反映水体中所有引起散射的颗粒,故也能间接评估细菌浓度。

校准与标准化:为了确保测量结果的准确性和一致性,麦氏细菌浊度仪通常会使用标准浊度溶液(BaSO4)进行校准,并将测量结果换算成麦氏单位或其他浊度单位。


霍尔德细菌浊度仪测量精度高,便携性强,能满足大多数场景的细菌浊度检测需求;其内置智能操作面板和安卓操作系统,反应灵敏迅速;带有热敏打印机及云存储系统,数据即时记录,且可进行长期存储和分析;支持WIFI、RJ45、手机热点联网传输,支持HDMI输出,数据传输方便快捷。

细菌浊度仪的原理概述

来源于:山东蓝景电子科技有限公司

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浊度是由水体中颗粒物质散射光线的程度决定的,其中包括细菌、藻类、无机颗粒等。对于细菌浊度的测量,麦氏浊度仪的工作原理概述如下:

光源照射:仪器内置光源发出一束光,通常为特定波长的光束,穿透待测水样。

散射光检测:水样中的细菌和其他悬浮颗粒会散射入射光。通常,90度角方向的散射光强度与水体中的颗粒浓度(包括细菌)密切相关。

信号收集与转换:散射光被光检测器捕捉,并转化为电信号。

信号处理与计算:仪器内部的电子系统将接收到的电信号进行放大和处理,根据预设的算法计算出浊度值。尽管麦氏浊度仪原本并不是专门针对细菌设计,但因其原理可以反映水体中所有引起散射的颗粒,故也能间接评估细菌浓度。

校准与标准化:为了确保测量结果的准确性和一致性,麦氏细菌浊度仪通常会使用标准浊度溶液(BaSO4)进行校准,并将测量结果换算成麦氏单位或其他浊度单位。


霍尔德细菌浊度仪测量精度高,便携性强,能满足大多数场景的细菌浊度检测需求;其内置智能操作面板和安卓操作系统,反应灵敏迅速;带有热敏打印机及云存储系统,数据即时记录,且可进行长期存储和分析;支持WIFI、RJ45、手机热点联网传输,支持HDMI输出,数据传输方便快捷。

细菌浊度仪的原理概述