溶氧检测

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  • 水质溶解氧检测仪 溶解氧检测仪器产品概述:来因科技仪器IN-DO溶解氧检测仪器是一款适用于工业污水、水产养殖、河流监测、游泳场馆等领域的检测仪,配合快速显色检测试剂,可“快速、简单、准确、稳定”进行测量,拥有精美的外观造型,简单的操作界面,准确的检测系统,帮助用户获得精细的数据,可更准确、有效的分析水体状况,提前预防养殖风险,及时避免损失。水质溶解氧检测仪 溶解氧检测仪器应用行业:适用于纯净水厂、自来水厂、生活污水处理厂、工业污水、水产养殖、河流监测、游泳场馆、水源保护、生产监测、科研实验等。水质溶解氧检测仪 溶解氧检测仪器检测原理:提取一定量水体样品,经过前处理后根据不同检测项目按照试剂说明书滴入检测试剂,检测试剂会与水体中的待测物质发生反应,反应液呈现特定的颜色。水质溶解氧检测仪 溶解氧检测仪器特点:安卓智能系统,操作更佳简便快捷;配置监管平台,检测结果可直接无线传至平台,进行水质长短期分析,辅助管理。内置操作流程、操作简单、无需培训、直接上手;检测速度更快,现场读取数据;便携式体积小,重量轻,方便户外检测;外形小巧美观,工作稳定免维护,具有较好的性价比;采用进口冷光源,光学性能稳定,寿命长达10万小时;交直流两用,内置充电锂电池,环保耐用可支持连续室内外工作。水质溶解氧检测仪 溶解氧检测仪器技术指标:检测项目:溶解氧测量标准:GB7489-87测量范围:1~12mg/L波长范围:340~800nm测量方式:光电比色重复性:0.5%稳定性:0.5%波长选择:自动操作系统:安卓智能操作系统显示屏幕:3.5寸彩色液晶触摸屏灵敏度(吸光度):0.001使用环境:温度0~50℃,湿度0~90%数据存储:80000条以上通讯:Type-C、WIFI、热点、蓝牙电池:5600mAh锂电池连续工作时间:8小时供电电压:5V/DC直流尺寸:180mm*80mm*70mm水质溶解氧检测仪 溶解氧检测仪器重量:700g支持语言:简体中文或英文
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  • 水溶臭氧检测仪 400-860-5168转6122
    水溶臭氧检测仪采用进口臭氧传感器,它们为膜装置,不受PH值变化的影响,无需试剂,使用可靠,可减少维护量和整体使用成本。过程控制具有良好的可靠性和稳定性,适用于饮用水、水处理以及盐水行业的水中臭氧检测。只需每6个月维护一次、每3个月校正一次、不会对余氯产生反应,不受水中清洁剂的影响。水溶臭氧检测仪特点:1. 高品质,多语言2. 低成本3. 多达3个传感器4. 可选功能有:(1)PH值补偿(2)光学隔离式I/O接口(3)多达3个4-20mA模拟量输出(4)多达4个继电器(固态或机械式继电器)(5)支持modbus TCP协议(6)支持modbus ASCII/RTU协议(7)支持profibus协议(8)支持HART协议(9)流量开关输入(10)PID控制水溶臭氧检测仪技术数据:1. 类型: 膜式安培极谱二电极系统2. 测量类型: 臭氧3. 测量范围: 0-0.05、0-2、0-5、0-10mg/L(ppm)4. 测量精度: 0.001mg/L(1ppb)5. 重 现 性 : ±5%6. 稳 定 性 : -1%月(不需要校准)7. 工作电极: 阴极为金8. 反 电 极 : 银/卤化银9. 膜 材 质 : 微孔亲水性膜10. 流速 : 约0.5L/min11. 温度范围: 0-50℃12. 温度补偿: 通过集成的电热调节器自动调节13. PH值范围: PH4-PH9.514. 允许过压: 0.5Bar15. 干扰 : 可忽略C12,C102 6%16. 箱体材质: PVC,硅树脂,聚碳酸酯,不锈钢17. 零点调整: 不需要18. 校准 : 采用合适的臭氧测试工具19. 尺寸 : 直径大约25mm,长175mm20. 维护间隔: 膜 /每年 电解液/每季度到每半年 校准/每季度21. 极化时间: 120分钟22. 再次极化时间: 30分钟
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  • 溶解氧是指溶解在水中的分子态氧的含量,能够反映水体的污染程度,是衡量水体污染的重要指标。越是干净的水,所含溶解氧就越多,污染越严重,水中的溶解氧就越少。水中生物所需的氧气全靠溶解氧来供应,有机物的分解和氧化还原反应等都需溶解氧,所以溶解氧是水体实现自净的重要条件。我国地面水质标准中规定溶解氧不低于4mg/L(三级标准)。溶解氧减少到一定限度时(如小于4mg/L),鱼类或是一些贝类就会死亡。 是一款针对水质中溶解氧分析的智能数字式分析设备,其测量基本原理为荧水淬灭效应,采用进口荧光材料,电极常数稳定可靠且寿命长。SY-ID-400数字溶解氧传感器传感器搭载长距离传输的RS485通讯接口和标准Modbus协议,易于系统集成。其外壳采用高耐腐蚀性材料,整体结构具有IP68防护等级,可长期工作于水下10米深度以及各种恶劣的工作环境。其内置有高精度温度传感器及温度补偿算法。配套有专业的数据采集软件,可实时监控传感器的工作状态、测量结果,同时可方便地进行标定、记录、故障诊断等操作。本传感器具有精度高、稳定性好、低维护、寿命长等诸多优点,广泛应用于地表地下水、市政污水、工业废水、污水处理厂、水产养殖、生物技术、药物开发、食品饮料、化学制造等行业。 工作原理: 溶解氧测量模式有极谱膜法型与光学荧光法。 极谱膜法:原理是氧在水中的溶解度取决于温度、压力和水中溶解的盐。其传感部分是由金电极(阴极)和银电极(阳极)及氯化钾或氢氧化钾电解液组成,氧通过膜扩散进入电解液与金电极和银电极构成测量回路。当给溶解氧电极加上0.6~0.8V的极化电压时,氧通过膜扩散,阴极释放电子,阳极接受电子,产生电流。根据法拉第定律:流过溶解氧电极的电流和氧分压成正比,在温度不变的情况下电流和氧浓度之间呈线性关系。缺点:此法属于氧消耗型,对于不流通的样品,测量结果误差较大当。膜片上有污染物时,会引起测量误差,需定时清洗,并注意不能损坏膜片;需定期对溶解氧电极更换内部电解液、更换膜片、清洗银电极;如发现电极泄露,须更换电解液。 光学荧光法:荧光法的测量原理是氧分子对荧光淬灭效应。传感膜片被一层荧光物质所覆盖,当特定波长的蓝光光源照射到传感膜片表面的荧光物质时,荧光物质受到激发释放出红光。由于氧分子会抑制荧光效应的产生,导致水中的氧气浓度越高,释放红光 的时间就越短,理论上红光释放时间与溶解氧浓度之间具有可量化的相关性,从而通过测定红光的释放时间计算出溶解氧浓度。 SY-ID-400数字溶解氧传感器测量采用光学荧光法原理,传感器前端的荧光物质是特殊的铂金属卟啉复合了允许气体通过的聚酯箔片,表面涂了一层黑色的隔光材料以避免曝光和水中其它荧光物质的干扰。不消耗氧气,没有流速与搅动的要求,不受硫化物等化学物质干扰,更高的分辨率与测量精度,低维护量。 技术指标:测量参数溶解氧型号SY-ID-400工作原理荧光淬灭效应测量范围(0~20)mg/L分辨率0.01mg/L重复性<±0.1mg/L响应时间<30s通讯接口RS485,标准Modbus协议尺寸规格D34mm,L190mm,电缆2m(可定制)工作环境(0~50)摄氏度,(0~6)bar工作电压7~28V DC 技术特点:1. 耐腐蚀壳体,POM/SUS316L/Ti(可选)材质,3/4NPT上螺纹接口,方便安装;2. 光源调制输出,高精度衰减时间采样,零点无需校准;3. 双光束波长实时相位差校准;4. 溶解氧膜头一致性高,可以任意更换;5. 内置光学衰减补偿,电极本体寿命长,正常使用大于6年;6. 荧光光学测量技术,无流速要求,无极化时间要求;7. 延长线采用防水、防腐蚀、抗干扰之AVVR线缆;8. RS485输出,抗杂波、信号干扰能力强,数据稳定性更好;9. 具有校准记录存储功能,即插即用,初次使用无需校准;10. 具有IP68防护等级。SWM-D100是一款通用型水质单参数在线监测设备,用于连接数字型传感器,可实时监测传感器的测量数据以及工作状态,亦可对传感器进行标定和校准,具有数据存储、数据传输、对外控制等功能。搭载半透半反液晶屏,操作界面简单、友好,对操作人员的专业性要求不高。 可对接的数字型传感器包括:PH、ORP、电导率、浊度、溶解氧、离子浓度、COD及其他多参数因子等。适用于地表水、饮用水、市政污水、自来水、水产养殖、工业废水、污水处理、循环冷却、过程监控等行业。 性能特点:1. 设备可自动识别所连接的传感器,即插即用;2. 搭载半透半反液晶屏,户外强光下可视;3. 拥有友好的中文操作界面,易于操作;4. 具有数据存储、查看、导出等功能,可设定存储周期;5. 自动读取传感器内部工作参数,更换传感器无需校准;6. 采用RS485总线式通讯,搭载标准MODBUS协议,易于系统集成;7. 内置防雷、防浪涌、防反接、过载保护等保护措施;8. 具有IP65防护等级,适用于室内外各种安装环境。9. 技术指标显示屏半透半反液晶屏,LED背光显示尺寸(63x38)mm分辨率240x160模拟输出2路4`20mA继电器输出3路,程序控制输出(可控制自吸泵、自动清洗)数字通讯RS485(Modbus协议),其他协议可定制工作环境(5~45)℃,(0~95)%PH防护等级IP65外壳材质PC+ABS本机尺寸96mx96mmx132mm(H x W x D)挖孔尺寸93mmx93mm(H x W)工作电压220V AC
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  • 【分享】水中溶氧检测

    摘 要:本文综述了水体溶解氧的各种检测方法及原理,诸如碘量法、电流测定法(Clark溶氧电极)、电导测定法、荧光淬灭法等,比较各种方法的优缺点,对荧光淬灭法的应用前景进行了初步探讨。 关键词:溶解氧、荧光淬灭、环境监测 0.引言 随着当今世界工业、农业的迅猛发展,大量的工业废水、农田排水向江河湖海排放,同时,我国城市生活污水大约有80%未经处理直接排放,小城镇及广大农村生活污水大多处于无序排放状态[1],使得许多地方的水质日益恶化,水污染和水资源短缺日益严重,所以迫切需要对污水进行及时监控和有效处理。其中,水中溶解氧含量是进行水质监测时的一项重要指标。 溶解氧(Dissolved Oxygen)是指溶解于水中分子状态的氧,即水中的O2,用DO表示。溶解氧是水生生物生存不可缺少的条件。溶解氧的一个来源是水中溶解氧未饱和时,大气中的氧气向水体渗入;另一个来源是水中植物通过光合作用释放出的氧。溶解氧随着温度、气压、盐分的变化而变化,一般说来,温度越高,溶解的盐分越大,水中的溶解氧越低;气压越高,水中的溶解氧越高。溶解氧除了被通常水中硫化物、亚硝酸根、亚铁离子等还原性物质所消耗外,也被水中微生物的呼吸作用以及水中有机物质被好氧微生物的氧化分解所消耗。所以说溶解氧是水体的资本,是水体自净能力的表示。天然水中溶解氧近于饱和值(9ppm),藻类繁殖旺盛时,溶解氧含量下降。水体受有机物及还原性物质污染可使溶解氧降低,对于水产养殖业来说,水体溶解氧对水中生物如鱼类的生存有着至关重要的影响,当溶解氧低于4mg/L时,就会引起鱼类窒息死亡,对于人类来说,健康的饮用水中溶解氧含量不得小于6mg/L。当溶解氧(DO)消耗速率大于氧气向水体中溶入的速率时,溶解氧的含量可趋近于0,此时厌氧菌得以繁殖,使水体恶化,所以溶解氧大小能够反映出水体受到的污染,特别是有机物污染的程度,它是水体污染程度的重要指标,也是衡量水质的综合指标[2]。因此,水体溶解氧含量的测量,对于环境监测以及水产养殖业的发展都具有重要意义。 1.水体溶解氧的各种检测方法及原理 1.1 碘量法(GB7489-87)(Iodometric) 碘量法(等效于国际标准ISO 5813-1983)是测定水中溶解氧的基准方法,使用化学检测方法,测量准确度高,是最早用于检测溶解氧的方法。其原理是在水样中加入硫酸锰和碱性碘化钾,生成氢氧化锰沉淀。此时氢氧化锰性质极不稳定,迅速与水中溶解氧化合生成锰酸锰: 4MnSO4+8NaOH = 4Mn(OH)2↓+4Na2SO4 (1) 2Mn(OH)2+O2 = 2H2MnO3↓ (2) 2H2MnO3+2Mn(OH)3 = 2MnMnO3↓+4H2O (3) 加入浓硫酸使已化合的溶解氧(以MnMnO3的形式存在)与溶液中所加入的碘化钾发生反应而析出碘: 4KI+2H2SO4 = 4HI+2K2SO4 (4) 2MnMnO3+4H2SO4+HI = 4MnSO4+2I2+6H2O (5) 再以淀粉作指示剂,用硫代硫酸钠滴定释放出的碘,来计算溶解氧的含量[3],化学方程式为: 2Na2S2O3+I2 = Na2S4O6+4NaI (6) 设V为Na2S2O3溶液的用量(mL),M为Na2S2O3的浓度(mol/L),a为滴定时所取水样体积(mL),DO可按下式计算[2]: DO(mol/L)= (7) 在没有干扰的情况下,此方法适用于各种溶解氧浓度大于0.2mg/L和小于氧的饱和度两倍(约20mg/L)的水样。当水中可能含有亚硝酸盐、铁离子、游离氯时,可能会对测定产生干扰,此时应采用碘量法的修正法。具体作法是在加硫酸锰和碱性碘化钾溶液固定水样的时候,加入NaN3溶液,或配成碱性碘化钾-叠氮化钠溶液加于水样中,Fe3+较高时,加入KF络合掩敝。碘量法适用于水源水,地面水等清洁水。碘量法是一种传统的溶解氧测量方法,测量准确度高且准确性好,其测量不确定度为0.19mg/L[4]。但该法是一种纯化学检测方法,耗时长,程序繁琐,无法满足在线测量的要求[5]。同时易氧化的有机物,如丹宁酸、腐植酸和木质素等会对测定产生干扰。可氧化的硫的化合物,如硫化物硫脲,也如同易于消耗氧的呼吸系统那样产生干扰。当含有这类物质时,宜采用电化学探头法[6],包括下面将要介绍的电流测定法以及电导测定法等。 1.2 电流测定法(Clark溶氧电极) 当需要测量受污染的地面水和工业废水时必须用修正的碘量法或电流测定法。电流测定法根据分子氧透过薄膜的扩散速率来测定水中溶解氧(DO)的含量。溶氧电极的薄膜只能透过气体,透过气体中的氧气扩散到电解液中,立即在阴极(正极)上发生还原反应: O2+2H2O+4e à 4OH- (8) 在阳极(负极),如银-氯化银电极上发生氧化反应: 4Ag+4Cl- à 4AgCl+4e (9)

  • 水质溶解氧检测仪应用范围

    水质溶解氧检测仪应用范围

    [img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/12/202312010955512963_6723_5604214_3.jpg!w690x690.jpg[/img]  水质溶解氧检测仪是一种广泛应用于环保、水处理、化工、农业等领域的检测仪器。它可以检测水样中的溶解氧含量,帮助我们了解水体的健康状况,并指导我们采取相应的处理措施。  在环保领域,水质溶解氧检测仪可以用于监测河流、湖泊、水库等水体的水质。通过实时监测溶解氧含量,我们可以了解水体的自净能力,预测水体可能对人类和生态系统产生的影响。  在水处理领域,水质溶解氧检测仪可以用于监测游泳池、水厂、污水处理厂等场所的水质。通过控制溶解氧含量,我们可以优化水处理效果,提高水质和节约能源。  在化工领域,水质溶解氧检测仪可以用于检测化学反应过程中溶解氧的影响。溶解氧可能会影响化学反应的速率和产物的质量,因此实时监测溶解氧含量对于优化化学反应条件非常重要。  在农业领域,水质溶解氧检测仪可以用于监测灌溉水中的溶解氧含量。适量的溶解氧可以提高农作物的生长效率,但过量的溶解氧可能会对作物造成伤害。因此,通过监测灌溉水中的溶解氧含量,我们可以调整灌溉水量和频率,提高农作物的产量和质量。  总之,水质溶解氧检测仪的应用范围非常广泛,可以满足不同领域的需求。通过实时监测溶解氧含量,我们可以更好地了解水体的健康状况,并采取相应的处理措施,保护人类和生态系统的健康。  ?

  • 溶解氧检测点数值差别大

    请问溶解氧的检测,受压力影响大吗?我们最近一次的对比检测中,发现现场拿便携式溶解氧探头测得的地表水中溶解氧含量在20左右,但是站点的检测数值只有8左右,这个站点的取水点是地下管道。是什么原因造成数值差距这么大呢?

溶氧检测相关的耗材

  • 溶解氧检测管
    溶解氧检测管自动完成采样和显色反应,与ZZW测试仪配套使用,可在2-5分钟完成对水样中溶解氧的定量测定,无须标样校准仪器,无须添加其它试剂,非专业技术人员即可轻松操作。 包装:30支/盒 单价:187.00元/盒
  • 安捷伦 检测器系统电子捕获检测器(ECD) 备件18713-60040 气相色谱电子捕获检测器标样,溶于异辛烷,0.5
    GC 仪器评估、安装和校准标样部件号 :18713-60040气相色谱电子捕获检测器标样,溶于异辛烷,0.5 mL。电子捕获检测器(ECD) 备件项目说明单位部件号1 聚酰亚胺密封垫圈,1/4 英寸10/包5080-87742 1/4 英寸螺帽,黄铜10/包5180-41053 微池ECD 尾吹气接头,7890 G3433-63000微池ECD 尾吹气接头,6890 G2397-805203a ECD 接头端帽19233-20755*4 微池ECD 尾吹气接头熔融石英衬管G2397-20540*5 螺帽加热器绝热体19234-607156 螺帽加热器保温罩组件19234-607007 对于完整的色谱柱密封垫圈,参见37 页8 对于完整的柱螺帽,参见40 页9 气相色谱柱电子捕获检测器的异辛烷标准溶液3 x 0.5 mL 安瓿18713-60040微型ECD 的放射性泄漏测试工具包18713-60050
  • 快速气体检测管 128干洗溶剂油
    产品信息:快速气体检测管系列检测范围50- 8000 mg/m3抽气次数1修正系数1取样时间1.5 分钟/次检测限度5 mg/m3 (n=1)颜色变化白色 → 褐色 (环状)反应原理干洗溶剂油 + I2O5 + H2S2O7 → I2误差15% ( 50-300 mg/m3), 10% ( 300-8000 mg/m3)有效期3 年温湿度修正不需修正阴凉干燥处保存干扰及影响物质浓度影响本身变化一氧化碳≥0.1%+浅褐色(整层)乙炔,乙烯,己烷≥0.2% +浅褐色(整层)醇,酮,酯无浅褐色(整层)芳香烃+暗绿色订货信息:被检物质型号及名称检测范围抽气次数颜色变化保存期限(年)备注干洗溶剂油128干洗溶剂油50-8000mg/m31白色→褐色(环状3

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  • 得利特在线溶解氧分析仪--实现微量溶解氧的在线监测
    “十四五”期间,国家将建立统一的水生态监测技术体系,指导各流域按照物理、化学、生物完整性要求,研究建立符合流域特征的水生态监测方法、指标体系、评价办法,初步形成基于流域的全国水生态监测网络,逐步开展分类、分区、分级的水生态监测与评估。预计到2035年,形成科学、成熟的水生态监测体系并业务化运行,为水质目标管理向水生态目标管理转变奠定基础。将探索开展生态流量、水位监测和河流生态水量遥感监测研究,加快建立完善水资源、水环境、水生态数据共享机制。B2100在线溶解氧分析仪是应用嵌入式技术,集信号采集、信号处理、显示、数据传输一体、结合当今流行的图形液晶显示器技术、精心研制而成的用于测量各种水中溶解氧浓度的一种高精度、智能化、高性能的测量仪表,尤其适合发电厂给水、凝结水、除氧器出口、发电机内冷水等水质中微量溶解氧的在线监测。突出特点:1、 192×64点阵液晶、多参数显示、内容丰富2、 采用先进的嵌入式系统设计、贴片工艺技术提高了产品性能和可靠性、符合EMC设计要求3、 中、英文双语可编程切换,满足不同用户需求4、 全中、英文引导式操作模式、使用简单、通俗易懂5、 可编程的自动或手动温度补偿方式、使用灵活方便6、 两路完全隔离的电流信号输出,可分别设定输出电流范围7、 带有上、下限报警功能,可分别设定报警值8、 带有标准的485数字通讯接口,可实现远距离通讯9、 具有历史数据、运行、校准记录存储、查询功能,可查询100000条历史数据、1000条运行记录、100条校准记录10、防护等级高,达到IP65,可以满足各种复杂环境应用要求11、电极零点漂移量小,响应速度快12、电极残余电流小,维护简单、寿命长久、结构牢固、抗污染能力强技术参数:显 示:中、英文显示,192×64点阵液晶测量范围:(0~20)μg/L、(0~200)μg/L 、(0~20)mg/L (量程自动切换)分 辨 率:0.1μg/L、0.01mg/L基本误差:±1.5%F.S或1ug/L(取大者)响应时间:25℃时60秒内达到变化的90%温度传感器:热敏电阻  温度测量范围:(0.0~99.9)℃  温度测量精度:±0.5℃  温度测量分辨率:0.1℃  温度补偿范围:(0~50)℃(手动或自动)样品条件:温度范围:(5~50)℃   流量范围:(50~300)ml/min (150ml/min左右佳)环境温度:(5~45)℃环境湿度:不大于90%RH(无冷凝)电流输出:(4~20)mA(二路隔离输出)电流精度:±1%F.S电流负载:800Ω报警输出:二路报警输出、直流5A/30V或交流5A/250V。储运温度:(-20~55)℃外形尺寸:144mm×144mm×115mm(宽×高×长)开孔尺寸:139mm×139mm供电电源:交流(85~265)V、频率(45~65)Hz功 率:≤10W重 量:约1.2 kg
  • 技术研究:在线溶解氧监测仪故障
    在线溶解氧监测仪是应用嵌入式技术,集信号采集、信号处理、显示、数据传输一体、结合当今流行的图形液晶显示器技术、精心研制而成的用于测量各种水中溶解氧浓度的一种高精度、智能化、高性能的测量仪表,尤其适合发电厂给水、凝结水、除氧器出口、发电机内冷水等水质中微量溶解氧的在线监测。它可以帮助了解不同位置的水体的自净作用。对于溶解氧分析仪,只要选择、设置和维护得当,一般都能满足工艺的测量要求。溶解氧仪的异常问题主要有:正确使用和维护、电极内漏引起的温度补偿异常、电极输入阻抗降低等。接下来,甘丹将介绍溶解氧仪传感器的故障排除方法。一、 灵敏度降低 ①表面现象:响应速度变慢,测量误差增大 原因:透气膜表面被污染 处理方法:清洁(更换)透气膜。 ② 表面现象:响应速度变慢,测量误差增大产生原因:阴极(金电极)表面被污染,阳极(银电极)表面严重氧化处理方法:用超细金相砂纸打磨阳极(阳极)表面;或用稀氨水清洗阳极表面③表面现象:响应速度变慢,测量误差增大原因:透气膜损坏;透气膜不靠近阴极(有气泡);电解液被稀释处理方法:更换透气膜;重新贴上透气膜;更换电解液二、指示值不稳定①表面现象:示值随样品流量大小波动原因:样品流速太小(在薄膜表面形成浓度梯度,使薄膜表面浓度小于样品的实际浓度)处理方法:增加样品流速(与校准时的流速一致)② 表面现象:示值随样品温度大小波动原因:温度补偿元件(负温度系数热敏电阻)损坏或接触不良处理方法:更换温度补偿元件;消除接触不良三、 指示值(背景氧)明显偏大表面现象:长时间洗涤测量,指示值(背景氧)明显偏大(有时高达200μg/L~300μg/L)原因:阴极(金电极)与层压膜之间有间隙(间隙填充了较厚的电解液)处理方法:清洁阴极表面,重新贴上透气膜
  • 岛津司小令大讲堂丨第三期 溶解的空气(氧)对检测的影响
    ?疫情防控战还在继续,岛津将一如既往地依照国家要求,做好防控工作。今天,司小令大讲堂继续在线上为大家带来液相色谱小知识,防控不停学!第三期溶解的空气(氧)对检测的影响 形成气泡产生的影响较容易被理解,它往往使压力波动,造成基线噪声。然而,有时溶于溶剂的空气并不形成气泡,但其造成的影响依然是严重的,且不易被发现。 1.大量溶解的氧气对检测的影响溶解于溶剂的气体中,氧气对检测的影响最大,而且是多方面的。即使在当时的温度、压力下,溶解于溶剂的量并不饱和,不足以形成气泡,其影响还是相当严重的。 (I)荧光检测:当使用荧光检测器来测定萘、芘等多核芳香烃或维生素E等生育酚时,溶解于流动相中的氧,由于荧光猝灭而影响化合物荧光强度,干扰测定。此时,尽管基线稍有降低,峰高的降低则更为明显。例如,当大量氧气溶于流动相对;测得萘的荧光强度(峰面积)只有完全脱气以后萘的峰面积的25%。氧气有可能吃掉荧光(II)电化学测定:特别是在还原电位下测定时,由于氧的浓度高,产生还原电流使信噪比变差。 2.大量或可变的溶解氧对紫外检测的影响在紫外区,氧本身就有吸收,使测得结果和基线都偏高,例如在210nm饱和有空气的甲醇(氧的分压 0.2大气压)在过氦脱气以后,基线可降低0.32吸收单位(图一)。图一:210nm测定时脱气与否对基线的影响 由引可见,经过脱气可大大降低紫外区的背景。另一方面,氧气的存在不仅使基线变高,而且当氧气的浓度随着压力、温度等诸因素变化而变化时,将使基线波动十分严重。由上例可知,如果在满标尺 0.01吸收单位测定时,氧的浓度变化1%,将引起基线相当于30%满标尺的变化。此外,当使用含氧的甲醇等作梯度洗脱时,随着流动相甲醇的含量增多而升高的基线,有可能影响进一步的数据处理(见图二) 图二:水-甲醇梯度洗脱时,脱气与否对210nm处测定基线的影响,甲醇在30分钟内由20-60%变化,然后维持5分钟 溶解氧的影响在短波区较为明显,但也与溶剂种类有关,例如溶解氧对四氢呋喃的影响一直延伸至254mm处,在254 mm处,溶解氧的影响由四氢呋喃,甲醇、乙腈、水逐渐降低。就乙腈而言,即使在较短长区影响也不明显。因此,同样的氧气浓度、对不同的溶剂其影响也不同,可见其吸收的增加并非完全由于自身的吸收,也许还与氧与溶剂杂质之间的某些反应有一定的关系。 进行紫外波外区高灵敏测定时,一般采用乙腈较好,如果为了提高分离效率,则一定要控制好溶解氧的量,换言之,必须采用适当的脱气手段。 3.溶解空气量的变化引起示差检测时的基线漂移 折射率不仅与液体中固体或液体溶质的浓度有关,也与气体溶质的浓度有关。因此,由于温度变化而引起气体溶解量的变化,将使折射率基线漂移波动。例如以四氢呋喃为溶剂,在满标尺为8×10-6折射率单位的情况下测定时,溶剂中空气的溶解量改变1%,则导致10%以上的基线变化。要抑制此种干扰,需使流动相处于恒温,或用氦置换溶解的其它气体,相对而言,氦的溶解度随温度的变化较小。图三:对示差检测器基线的影响 综上所述,即使未形成气泡,溶解的空气对测定还是有影响的。 下期预告流动相脱气方法敬请期待!
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