溶解氧测定气液体积传质系数测定装置

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  • 创立于1998年(原怡华新)。专注于仪器领域20年。专业提供pH/ORP,电导率,溶解氧/气体氧在线监测与分析和实验室仪器解决方案。专注于帮助用户实时监测生产工艺需要的数据,提高产品质量、工艺水平并节约生产成本和能源。 20多年来,高致高一直坚持“稳步发展,创新务实、执着于服务与品质”的经营理念,使今天的高致高已经发 展成为一家立足深圳、辐射全国极具竞争力的工业在线分析与监测和实验室仪器解决方案的集成供应商。拥有广泛而稳固的客户群体和分销网络。20多年来,怡华新一直坚持以优质的产品、合理的价格及快捷周到的服务深受国内各行业用户的信赖与支持。 高致高服务于环境、新能源、石油、化工、冶金、电力、生命科学、制药、日化、食品、涂料、电子、汽车、建材、农业、商检、质检、卫生防疫、高校、医院、科研单位等各行各业液体在线监测与分析以及实验室等领域。为其提供迅捷有效的从技术咨询、设计、工程调试、售后服务、备品备件供应等一整套服务。产品覆盖实验室和最新科技的水环境水质分析与监测、工业过程分析与在线控制的单一设备到系统方案。我们的目标,让每一位顾客满意!全国服务热线:400-678-0788主营产品:pH计,电导率仪,溶解氧仪,快速水分测定仪,卡尔费休水分仪/滴定仪,分析天平,精密天平,微量天平,质量比较仪,防爆天平,油漆秤,珠宝天平,黄金秤,工业台秤,平台秤,地磅,配料称,检重秤,X射线金属检测系统,超纯水机,超低温冰箱,生物安全柜,高压灭菌器,实验室离心机,开放式摇床,培养摇床、冷冻恒温培养摇床,漩涡振荡器,干式金属浴,磁力搅拌器,生物样品均质器,移液器,培养箱,药品保存箱,干燥箱,显微镜,浊度计,COD测定仪,BOD分析系统,粘度计,紫外分光光度计,气相/液相色谱仪,铁路用高精度传感器,核电用隔离器,高压隔离器,通用隔离器等等。
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  • 郑州新远华仪器有限公司是专业的实验室仪器设备供应商。公司拥有完善的服务体系、长时间与国内外知名仪器生产商建立了良好的合作关系。在为用户提供优质产品的同时、为客户提供更全面解决问题的方案。经营范围:实验室仪器设备 分析检测仪器 称重衡器 授权一级代理商及销售服务品牌:赛多利斯实验室sartorius: 电子天平 水份测定仪 实验室纯水系统 液体处理 超滤微检赛多利斯工业称重sartoriusintec:工业平台秤 自动检重 过程称重 金属检测 汽车衡安莱立思alalis: PH计 电导率仪 溶解氧仪爱拓ATAGO: 盐度计 折射仪 旋光仪 折光仪哈希HACH: 水质分析系统 大龙Dragon Lab:液体处理 磁力搅拌器 离心机安东帕Anton Paar: 密度计一恒YIHENG:干燥箱 恒温箱 培养箱舜宇恒平SOPTOP: 电子天平 光学仪器博讯Boxun: 灭菌器 干燥箱 恒温箱 培养箱
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  • 400-860-5168转2703
    北京普力特仪器有限公司是一家水域生态相关采样设备的专业制造商,也是国际知名水质分析仪器在国内的代理商,产品涵盖环保、水文和海洋等水环境领域。 公司团队由多名专业人员组成,他们均具备相关技术背景和丰富的市场经验,熟知设备的操作和应用,能够为用户提供完善的售前、售后服务。 我们服务的理念是:专业,执着。我们也会虚心听取您的意见和建议,进一步完善产品和服务,为中国的科研环保事业尽一份力量。 产品包括 -------------------------------------------------- 水质采样器(采水器) 有机玻璃采水器、不锈钢采水器、小型铜质采水器、杆持式采水器和卡盖式采水器等。 沉积物采样器(采泥器) 硬质表层采泥钻、底泥定深采样钻、柱状透明采泥管、挖斗式采泥器、箱式采泥器和竖直重力型采泥器等。 浮游生物采样器及处理装置 浅水型浮游生物网(I型/II型/III型)、杆持式浮游生物网、25号浮游生物网(25号粘泥网或25号滤网)、13号浮游生物网、微型浮游生物采集网、浮游生物沉淀器(浓缩器)、浮游生物(藻类)计数框、测微尺、浮游生物分类计数器等。 底栖生物采样器 底栖生物分样套筛、三角底拖网、矩形底拖网(阿氏拖网)、杆持D型网、抓斗式采泥器(彼得逊采泥器)等。 着生生物采样器(人工基质采样器) 污损生物附着挂板、底栖生物附着挂板。 滩涂湿地生物采样器 滩涂取样钻、定量框、计算框、手捞网、手柄耙、多用镐铲、手柄铲和长柄钢锨等。 浮游生物培养系统 浮游植物培养器、浮游动物培养器、藻类大型培养器和卤虫孵化培养器。 水质物理参数测量 测深仪、水色计、流速仪、塞氏盘(透明度盘)、水温计等。 水质分析仪 pH计、离子计、盐度计、浊度仪、电导率测定仪、溶解氧测定仪、总溶解固体测定仪、多参数测定仪等。
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溶解氧测定气液体积传质系数测定装置相关的仪器

  • 溶解氧测定气液体积传质系数实验装置反应工程示范装置系列由本公司独立设计,适用于教学研究。除传统手工操作外,可配套计算机和相应软件,实现实验数据实时在线采集、过程自动控制、实验数据远程传送。设备统一外形尺寸:长×宽×高:1500×500×2000,不锈钢框架,带刹车轮产品功能1、了解搅拌槽反应器内气液传质特性;2、掌握亚硫酸钠流加法测量气液体积传质系数;3、研究第三相(固相)的加入对气-液两相传质过程的影响;主要部件三相异步电动机、变频器、溶氧仪、温度传感器、扭矩传感器、蠕动泵、气体流量计、风机、挡板、搅拌槽(包含搅拌桨、搅拌轴、气体分布器等)、智能仪表、嵌入式一体化彩色触控显示屏
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  • 1、便携式溶解氧测试仪检定装置产品介绍 BC4002便携式溶解氧测试仪检定装置,温度范围5-50℃,控温精度优于±0.05℃,带有压力值和溶解氧标准值,适用于不同型号溶解氧测定仪的检定,轻巧便携,适合外出检定计量,也可作为恒温装置,广泛应用于生物工程、医药、食品、化工、冶金、石油等领域。 2、便携式溶解氧测试仪检定装置产品主要特点 轻巧便携:设备轻巧,适合外出计量; 温度范围宽:5到50℃; 控温波动度小:优于±0.05℃; 容积:2L,满足溶解氧测试仪多种探头的检定要求; 制冷方式:采用双循环半导体制冷方式,具有无噪声、无振动、体积小、重量轻等特定; 操作系统:集成了不同压力、不同温度下水中溶解氧标准值,便于实验人员 在实验时记录并进行比对; 带自动曝气装置; 采用水箱散热冷却装置,冷却速度更快; 符合溶解氧测试仪检定规程(JJG 291-2018溶解氧测定仪) 3、便携式溶解氧测试仪检定装置主要技术指标
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  • 一、产品简介:溶解氧测定仪检定装置专用恒温槽符合符合JJG291-2018检定规程,是专门为溶解氧测定仪研发的专用恒温槽,使用全封闭压缩机制冷系统具有过热、过电流等多重过载保护装置,使用微机智能PID自动控制系统,具有超温报警功能,具有软键锁功能,LED双窗口显示,触摸软键操作。二、技术指标:1、工作温度范围(℃):0~50℃2、温度波动度(℃):±0.05(测试时介质:水)3、温度测量值数显分辨率(℃):0.01℃4、温度设置值数显分辨率(℃):0.01℃5、电源:220V、50Hz三、测试方法:1、无氧水的制备500ml的烧杯中加入250ml的蒸馏水,然后加入500mg的亚硫酸钠,及微量二价钴盐,例如六水合氧化钴作催化剂,搅拌均匀后使用。2、饱和溶氧水的制备在溶解氧测定仪检定装置专用恒温槽里注入2/3容积新鲜蒸馏水(约8L),将多孔塑料浮盖浮于水面,水温调节到检定时所需的温度,开动搅拌器搅拌水样,同时加鼓泡器(即空气泵)向水中连续曝气60min以上停止曝气,水静止30min后即可用于检定。四、测试结构图:
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溶解氧测定气液体积传质系数测定装置相关的资讯

  • 现代水质分析三大处理方法的探索——溶解氧测定方法应用下篇
    随着水质分析技术的不断发展与更新,电化学溶氧测量技术已成为目前应用最为广泛的溶氧测量技术,此项技术是由Dr. Leland Clark于1956年最先发明。电化学分为原电池法和极谱法。其中,极谱法应用最广。电化学(极谱法)溶氧分析仪基于传感器的结构又可以分为扩散型和平衡型两种,相对而言,扩散型的电化学溶氧传感器应用更为普及。 电化学(极谱法)溶氧传感器结构如下图所示。 图1:极谱法测定原理图该传感器由阴极、阳极、电解液以及半透膜等主要部件构成,在直流极化电压作用下,溶解在水中的氧气穿过半透膜到达阴极发生还原反应:O2 + 2H2O + 4e- = 4OH- 同时阳极发生氧化反应: 4Ag + 4Cl- = 4AgCl + 4e- 原电池法溶解氧测定原理同样是电化学方法,但是它少了极化电压,而是自发进行的反应。传感器由阴阳极、电解液以及半透膜构成。当溶解在水中的氧分子穿过氧半透膜达到阴极发生还原反应:O2 + 2H2O + 4e- = 4OH- 而阳极发生氧化反应:2Zn = 2Zn2+ + 42e- 图2:原电池法测定原理图 当反应达到平衡稳定的条件下,该电化学反应形成的电流和氧气的分压(浓度)呈一定关系:I=n ? F ? A ? D ? S ? pO2 / d I: 传感器电流 [nA] n: 电子迁移的数量 (n = 4) F: 法拉第常数 (F = 96485 C/mol) A: 阴极表面积大小 [cm2] D: 氧分子在膜上的扩散系数 [cm2/s] S: 膜的氧溶解度 [mol/(cm3*bar)] pO2: 氧气分压 [bar] d: 膜厚度 [cm]因此,根据上述电化学过程产生的电流强度就可以计算出水中的溶解氧分压,然后再根据亨利定律就可得出水中的溶解氧浓度。和其他溶解氧测量技术相比较,极谱法溶氧测量技术具备应用量程广,精度高(特别在ppb痕量级溶氧测量应用场合),技术成熟等特点,目前在水处理工业各种溶氧测量场合应用最为普及和广泛。而原电池法少了极化预热的过程,使用则要方便些。 光学法测量溶解氧基于荧光淬灭的原理:传感器中的蓝色LED光源发出一束蓝色光,照射在荧光物质上,该涂层的荧光物质随即被这束蓝光激发,此激发态并不稳定,遇到氧以后会迅速释放出红色的光线并回复至原始状态。此红光和先前LED发射的蓝光存在一个时间滞后,光电检测器可以监测到蓝光和红光之间的这个相位滞后,即测量荧光物质从被蓝光激发到发射红光后恢复原态的时间,根据这个来计算水中溶解氧的含量。该相位滞后与发光体附近的溶解氧浓度成反比。当氧气与荧光物质接触后,则其产生的红色光的强度会降低,同时其产生红光的时间也会缩短,水样中溶解的氧气的浓度越高,则传感器产生的红光的强度就会越低。 图3:荧光法测定原理图*荧光淬灭法测量溶氧技术具有测量便捷、稳定性高、维护量低等优点。除较高浓度的二氧化氯外,光学法测溶解氧不易受到其它干扰物质的影响。 奥豪斯作为一家百年的天平和衡器研发制造公司,仪器产品具有悠久的历史,我们同样以高质量的水质分析实验设备服务于客户。目前,奥豪斯的溶解氧测定仪涵盖光学、极谱和原电池法三种原理,产品线能够满足不同应用领域和客户群的需求。其中,ST20D是基于极谱法的溶解氧测定仪,ST300D是原电池法的溶解氧测定仪,而ST400D是基于光学法的溶解氧测定仪。未来我们公司将对更高精度、测量要求更高的领域开发仪表。
  • 覆膜电极溶解氧测定仪检定规程实施
    近日,国家质检总局2008年第143号文件,批准JJG291-2008《覆膜电极溶解氧测定仪检定规程》等8个国家计量技术法规发布实施。它们是: 编号   名称   批准日期   实施日期   备注   JJG291-2008   覆膜电极溶解氧测定仪检定规程    2008年12月23日     2009年06月23日    代替JJG291-1999   JJG440-2008   工频单相相位表检定规程    2008年12月22日     2009年06月22日    代替JJG440-1986   JJG589-2008   医用电子加速器辐射源检定规程    2008年12月22日     2009年06月22日    代替JJG589-2001   JJG701-2008   熔点测定仪检定规程    2008年12月22日     2009年06月22日    代替JJG701-1990 JJG463-1996   JJG915-2008   一氧化碳检测报警器检定规程    2008年12月22日     2009年06月22日    代替JJG915-1996   JJG1045-2008   泥浆密度计检定规程    2008年12月22日     2009年03月22日        JJG1046-2008   方形角尺检定规程    2008年12月23日     2009年03月22日        JJF1214-2008   长度基线场校准规范    2008年12月23日     2009年03月23日
  • 溶解氧测定仪电极清洗校准、再生、维护和保养
    1) 1~2周应清洗一次溶解氧测定仪电极,如果膜片上有污染物,会引起测量误差。清洗时应小心,注意不要损坏膜片。将溶解氧测定仪电极放入清水中涮洗,如污物不能洗去,用软布或棉布小心擦洗。   2) 2~3 月应重新校验一次零点和量程。   3) 溶解氧测定仪电极的再生大约1年左右进行一次。当测量范围调整不过来,就需要对溶解氧电极再生。电极再生包括更换内部电解液、更换膜片、清洗银电极。如果观察银电极有氧化现象,可细砂纸抛光。   4) 在使用中如发现溶解氧电极泄露,就必须更换电解液。   溶解氧测定仪校准标定方法:一般可采用标准液标定或现场取样标定。  1) 标准溶液标定法:标准溶液标定一般采用两点标定,即零点标定和量程标定。零点标定溶液可采用2%的Na2SO3溶液。量程标定溶液可根据仪表测量量程选择4M的KCl溶液(2mg/L);50%的甲醇溶液(21.9mg/L)。   2) 现场取样标定法(Winkler法):在实际使用中,多采用Winkler方法对溶解氧分析仪(溶解氧仪)进行现场标定。使用该方法时存在两种情况:取样时仪表读数为M1,化验分析值为A,对仪表进行标定时仪表读数仍为M1,这时只须调整仪表读数等于A即可;取样时仪表读数为M1,化验分析值为A,对仪表进行标定时仪表读数改变为M2,这时就不能将调整仪表读数等于A,而应将仪表读数调整为1MA×M2。  3)溶解氧电极再生:溶解氧电极信号阻抗较高(约20MΩ),溶解氧电极与转换器之间距离z大为50m;溶解氧电极不用时也应处于工作状态,可接在溶解氧转换器上。久置或重新再生(更换电解液或膜)的电极,在使用前应置于无氧环境极化1~2h;由于温度变化对电极膜的扩散和氧溶解度有较大影响,标定时需较长时间(约10min),以使温补电阻达到平衡;氧分压与该地区的海拔高度有关,仪表在使用前必须根据当地大气压进行补偿;测量溶液的含盐量高时,仪表标定时应使用含盐量相当的溶液 对于流通式测量方式,要求流过电极的最小流速为0.3m/s。

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  • 啤酒溶解氧测定
    炎炎夏日已至,啤酒的需求变得旺盛,饮一杯啤酒消暑解热。而氧是造成啤酒各种质量、风味口感的关键原因。《GB/T 4928-2008啤酒分析方法》标准中附录C指出使用溶解氧分析仪测定啤酒的溶解氧含量。
  • 溶解氧测试仪的正确安装
    溶解氧测试仪是一种用于测量液体中溶解氧含量的设备,通常用于水质监测和环境检测等领域。其工作原理是利用电化学传感技术,通过测量水体中溶解氧与参比电极之间的电位差,来计算出水中溶解氧的浓度。通常,仪器探头会被放入水体中,在一定时间内测量水体中的溶解氧含量,并将数据传输到显示屏上。用户可以根据显示屏上的数据来判断水体中的溶解氧含量是否符合要求。   它适用于多种水体环境下,如淡水、海水、污水等不同类型的水样。在环境监测方面,可用于评估水体的水质状况,判断水中生物生存情况。在水产养殖方面,可用于监测水体中溶解氧含量,为养殖过程提供必要的数据支持。   以下是安装溶解氧测试仪的方法:   1、安装位置选择   将该仪器放置在一个稳定、平整的表面上,远离电子设备和强磁场干扰等影响测量精度的因素。   2、测量电极安装   将溶解氧电极插入电极接口,并将电极固定在容器内。具体操作方式可以参考设备说明书。   3、校准   在使用前应进行校准。校准操作需要按照设备说明书的步骤进行,一般包括清洗电极、预处理样品、设置温度等步骤。   4、连接电源   将仪器连接到适配器或电池组,确保电源充足且稳定。   5、开始测量   按下设备上的开关按钮,进入测量状态。待稳定后,读取显示屏上的测量结果。若需要连续测量,可以在读数后继续按下“开始”按钮。测量完成后,按下“关闭”按钮,关机并清理电极。   总之,安装溶解氧测试仪需要注意以下几点:选择适宜的安装位置、正确安装和固定电极、进行校准、连接稳定的电源,并按说明书操作。
  • 海水中溶解氧的测定
    本文章详细介绍了海水中溶解氧的测定,包括校准液、水样的准备,校准和测量过程,以及电极和仪表的维护等内容。

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  • 【求助】请教溶解氧测定仪测量原理问题

    溶解氧测定仪测定的是氧浓度还是氧分压? 有仪器生产商告诉我,溶氧仪直接测定的是水溶液中氧气的分压,而溶解氧溶度是通过C=H*P换算得到的(H为Henry系数,受溶液性质影响很大)。 又因为“平衡时,氧气在空气和在水中的分压相等,即脱离和进入溶液的氧气分子数相同”,藉此可以理解溶氧仪利用饱和水蒸气法标定时,输入的标准值却是对应温度下水溶液的饱和溶氧值(如20度)。实际上,此时空气中氧气溶度和溶液中氧气溶度差30倍左右。 也就是说,在某一温度下达到平衡时,水中和空气中氧气分压都是相同的,即使是含盐水或污水也一样。而不同条件下产生溶解氧浓度不同的取决于H系数。对于已知盐浓度的,可以进行盐度补偿,通过H的修正准确测量溶解氧溶度。但是对于污水等成分特别复杂的水溶液,H很难修正得到,那么此时是不是就无法准确测量污水的溶解氧值?如果是这样的话,溶氧仪在环保局大量使用的意义又是什么呢?如果知道H值了,自己就能理论计算出溶解氧浓度了,还需要溶氧仪干什么呢? 所以从这点上,我更偏信溶氧仪直接测量的是水中溶解氧的浓度,可是这个观点却一直无法解释溶氧仪的校准方法。被溶氧仪的原理给绕晕了,百思不得其解,只能请各位大侠帮忙了:)

  • 【资料】溶解氧测定方法

    溶 解 氧溶解在水中的分子态氧称为溶解氧。天然水的溶解氧含量取决于水体与大气中氧的平衡。溶解氧的饱和和含量和空气中氧的分压、大气压力、水温有密切关系。清洁地面水溶解氧一般接近饱和。由于藻类的生长,溶解氧可能过饱和。水体受有机、无机还原性物质污染,使溶解氧降低。当大气中的氧来不及补充时,水中溶解氧逐渐降低,以至趋近于零,此时 厌氧菌繁殖,水质恶化。废水中溶解氧的含量取决于废水排出前的工艺过程,一般含量较低,差异很大。1.方法的选择测定水中溶解氧通常采用碘量法及其修正法和膜电极法。清洁水可直接采用碘量法测定。水样有色或含有氧化性及还原性物质、藻类、悬浮物等干扰测定。氧化性物质可使碘化物游离出碘,产生正干扰;某些还原性物质可把碘还原成碘化物,产生负干扰;有机物(如腐植酸、丹宁酸、木质素等)可能被部分氧化,产生正干扰。所以大部分受污染的地表水和工业废水,必须采用修正的碘量法和膜电极法测定。水样中亚硝酸盐氮含量高于0.05mg/L,二价铁低于1 mg/L时,采用叠氮化钠修正法。此法适用于多数污水及生化处理出水;水样中二价铁高于1 mg/L,采用高锰酸钾修正法;水样有色或有悬浮物,采用明矾絮凝修正法;含有活性污泥悬浮物的水样,采用硫酸铜—氨基磺酸絮凝修正法。膜电极法是根据分子氧透过薄膜的扩散速率来测定水中溶解氧。方法简便、快速,干扰少,可用于现场测定。2.水样的采用与保存用碘量法测定水中溶解氧,水样常采集到溶解氧瓶中。采集水样时,要注意不使水样曝气或有气泡存在采样瓶中。可用水样冲洗溶解氧瓶后,沿瓶壁 直接倾注水样或用缸吸法将细管插入溶解氧瓶底部,注入水样至溢流出瓶容积的1/3~1/2左右。水样采集后,为防止溶解氧的变化,应立即加固定剂于样品中,并存于冷暗处,同时记录水温和大气压力。

  • 【转帖】水质——溶解氧的测定——电化学探头法

    水质——溶解氧的测定——电化学探头法 ( 水质 溶解氧的测定电化学探头法GB11913—89Water quality-Determination of dissolvedoxygen—Electrochemical probe method本标准等同采用国际标准ISO 5814—1984《水质——溶解氧的测定——电化学探头法》。1 主题内容与适用范围1.1 主题内容本标准规定了采用一种用透气薄膜将水样与电化学电池隔开的电极来测定水中溶解氧的方法。根据所采用探头的不同类型,可测定氧的浓度(mg/L),或氧的饱和百分率(%溶解氧),或者二者皆可测定。本方法可测定水中饱和百分率为0%至100%的溶解氧。可是,大多数仪器能测定高于100%的过饱和值。本方法不但可以用于实验室内的测定,还可用于现场测定和溶解氧的连续监测。本方法适于测定色度高及混浊的水,还适于测定含铁及能与碘作用的物质的水,所有上述物质会干扰用碘量法的测定。一些气体和蒸气象氯。二氧化硫、硫化氢、胺、氨、二氧化碳、溴和碘能扩散并通过薄膜,如果上述物质存在,会影响被测电流而产生干扰。样品中存在其他物质,会因引起薄膜阻塞、薄膜损坏或电极被腐蚀而干扰被测电流。这些物质包括溶剂、油类、硫化物、碳酸盐和藻类。1.2 适用范围本方法适用于天然水、污水和盐水,如果用于测定海水或港湾水这类盐水,应对含盐量进行校对。2 原理本方法所采用的探头由一小室构成,室内有两个金属电极并充有电解质,用选择性薄膜将小室封闭住。实际上水和可溶解物质离子不能透过这层膜,但氧和一定数量的其他气体及亲水性物质可透过这层薄膜。将这种探头浸入水中进行溶解氧测定。因原电池作用或外加电压使电极间产生电位差。由于这种电位差,使金属离子在阳极进入溶液,而透过膜的氧在阴极还原。由此所产生的电流直接与通过膜与电解质液层的氧的传递速度成正比,因而该电流与给定温度下水样中氧的分压成正比。因为膜的渗透性明显地随温度而变化,所以必须进行温度补偿。可采用数学方法(使用计算图表、计算机程序);也可使用调节装置;或者利用在电极回路中安装热敏元件加以补偿。某些仪器还可对不同温度下氧的溶解度的变化进行补偿。3 试剂在分析过程中,仅使用公认的分析纯试剂和蒸馏水或纯度相当的水。3.1 无水亚硫酸钠(Na2SO3)或七水合亚硫酸钠(Na2SO37H2O)。3.2 二价钴盐,例如六水合氯化钴(Ⅱ)(CoCl26H2O)。4 仪器4.1 测量仪器。由以下部件组成4.1.1 测量探头。原电池型(例如铅/银)或极谱型(例如银、金),如果需要,探头上附有温度灵敏补偿装置。4.1.2 仪表,刻度直接显示溶解氧的浓度,和(或)氧的饱和百分率或电流的微安数。4.2 温度计,刻度分度为0.5℃。4.3 气压表刻度分度为10Pa。5 步骤使用测量仪器时,应遵照制造厂的说明书。5.1 测量技术和注意事项5.1.1 不得用手接触摸膜的活性表面。5.1.2 在更换电解质和膜之后,或当膜干燥时,都要使膜湿润,只有在读数稳定后,才能进行校准。需要的时间取决于电解质中溶解氧消耗所需要的时间。5.1.3 当将探头浸入作品中时,应保证没有空气泡截留在膜上。5.1.4 作品接触探头的膜时,应保持一定的流速,以防止与膜接触的瞬间将该部位样品中的溶解氧耗尽,而出现虚假的读数。应保证样品的流速不至使读数发生波动,在这方面要参照仪器制造厂家的说明。5.1.5 对于分散样品,测定容器应能密封以隔绝空气并带有搅拌器(例如电磁搅拌棒)。将样品充满容器至溢流,密闭后进行测量。调整搅拌速度使读数达到平衡后保持稳定,并不得夹带空气。对流动样品,例如河道,要检验是否可保证有足够的流速。如不够,则需在水样中往复移动探头,或者取出分散样品按上段叙述的方法测定。5.2 校准核准步骤在5.2.1至5.2.3中叙述,但必须参照仪器制造厂家的说明书。5.2.1 调节调整仪器的电零点,有些仪器有补偿零点,则不必调整。5.2.2 检验零点检验零点(必要时尚需调整零点)时,可将探头浸入每升已加入1g亚硫酸钠(3.1)和约1mg钴盐(Ⅱ)(3.2)的蒸馏水中。10min内应得到稳定读数。注:新式仪器只需2~3min。5.2.3 接近饱和值的校准在一定温度下,向水中曝气,使水中的氧的含量达到饱和或接近饱和。在这个温度下保持15min再测定溶解氧的浓度,例如用碘量法测定。5.2.4 调整仪器将探头浸没在瓶内,瓶中完全充满按上述步骤制备并标定好的样品。让探头在搅拌的溶液中稳定10min以后。如果必要,调节仪器读数至样品已知的氧浓度。当仪器不能再校准,或仪器响应变得不稳定或较低时(见厂家说明书),应更换电解质或(和)膜。注:①如过去的经验已给出空气饱和样品需要的曝气时间和空气流速,则可查表A1和表A3来代替碘量法测定。②许多仪器可在空气中校准。5.3 测定按照厂家说明书对待测水进行测定。在探头浸入样品后,使探头停留足够的时间,使探头与待测水温一致并使读数稳定。由于所用仪器型号不同及对结果的要求不同,必要时要检验水温和大气压力。6 结果的表示6.1 溶解氧的浓度(mg/L)溶解氧的浓度以每升中氧的毫克数表示,取值到小数点后第一位。在测量样品时的温度不同于校准仪器时的温度,应对仪器读数给予相应校正。有些仪器可以自动进行补偿。该校正考虑到了在两种不同温度下,氧溶解度的差值。例:校准温度 25℃25℃溶解度 8.3mg/L测量时的温度 10℃仪器读数 7mg/L10℃时溶解度 11.3mg/L注:上例中以mg/L表示的Cm和Cc值可根据对应的温度由表A1中“Cs”栏中查得。6.2 作为温度和压力函数的溶解氧浓度表互和表2给出了溶解氧浓度的理论值。表1给出了在标准大气压力下做为温度函数的值。表2则给出作为温度和压力两项函数的值。6.3 盐水样品经过校正的溶解氧浓度氧在水中溶解度随盐含量的增加而减少,在实际应用中,当含盐量(以总盐表示)在35g/L以下时可合理地认为上述关系呈线性。表1给出每1g/L含盐量在校正时减去校正值。即△Cs。所以,当水中含盐量为ng/L时,水中氧的溶解度等于纯水中相应的溶解度减去n△Cs。6.4 以饱和百分率表示的溶解浓度这是以mg/L表示的实际溶解氧浓度,必要时需经过温度校正,除以表A1和表A3给出的理论值而得出的百分率:Cs(测定值)------------×100%Cs(理论值)7 试验报告试验报告包括下列资料:a.参考本国家标准;b.测定结果及其表示方法;c.采样和检测时的水温;d.采样和检测时的大气压力;e.水中含盐量;f. 所用仪器的型号;g.测定期间可能注意到的特殊细节;h.本国家标准中没有规定的或考虑可任选的操作细节。

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