紫外線分析器的結構因工作模式(吸收或熒光)略有差異,主要由紫外光源、單色器、樣品池、檢測器及數據處理系統組成。紫外光源根據波長范圍選擇:低壓汞燈發射254nm的單色紫外光,適用于特定物質檢測;氘燈可提供190-400nm的連續紫外光,用于掃描吸收光譜;氙燈則適...
濾光系統由干涉濾光片或光柵組成,用于選擇目標氣體的特征吸收波長。例如,檢測CO?時選用中心波長4.26μm的濾光片,可有效排除其他氣體的干擾。品質儀器采用雙光路設計,一路為測量光路(通過樣品氣),另一路為參比光路(通過不含目標組分的參比氣),通過兩光路信號的差...
某些氣體具有順磁性,如氧氣。磁式氧分析器就是利用氣體的順磁性來檢測氧氣含量。常見的磁式氧分析器有熱磁式和磁力機械式。熱磁式氧分析器基于氧氣在磁場中會被吸引并產生熱磁對流的特性。在一個不均勻磁場中,當含有氧氣的氣體通過時,氧氣會被吸引到磁場強度較大的區域,由于氣...
多組分綜合在線分析儀能夠同時檢測多種不同類型的物質,適用于復雜樣品體系的實時監測,在化工反應過程、環境綜合監測等場景中應用廣闊。其重點特點是集成多種檢測原理或分離技術,實現對復雜基質中多組分的同步分析。氣相色譜-質譜聯用(GC-MS)在線分析儀結合了氣相色譜的...
在工業應用中,紫外線分析器常用于:化工生產中反應物濃度控制(如己內酰胺生產中的環己酮肟檢測);水質監測中的COD(化學需氧量)快速分析(基于有機物對254nm紫外光的吸收);食品行業中的防腐劑檢測(如苯甲酸在230nm的吸收)等。在污水處理廠,紫外COD在線分...
油品在線分析儀主要應用于石油化工行業,針對原油、汽油、柴油、潤滑油等油品的關鍵指標進行檢測,如水分含量、黏度、密度、硫含量、閃點等。其中,近紅外光譜油品分析儀通過分析油品對近紅外光的吸收特性,可快速測定多種成分含量,無需樣品預處理,適用于煉油廠生產過程中的實時...
光學式在線分析儀的工作原理建立在分子光譜學基礎之上,即不同物質的分子因其結構差異,對特定波長的光會產生選擇性吸收、散射或發射現象。這種選擇性與分子內部的能級結構直接相關,構成了光學分析的根本依據。分子由原子通過化學鍵連接而成,其內部存在三種運動形式:電子繞核運...
隨著材料科學和信息技術的進步,光學式在線分析儀正朝著更高性能、更智能化的方向發展,主要體現在以下幾個方面:微型化與集成化是重要趨勢。采用微機電系統(MEMS)技術制作微型紅外光源和檢測器,結合微流控芯片樣品室,可將儀器體積縮小至傳統設備的1/10,適用于空間受...
熒光光譜原理,當物質分子吸收特定波長的光后,處于激發態。處于激發態的分子不穩定,會通過輻射躍遷返回基態,同時發射出比激發光波長更長的光,即熒光。不同物質的熒光光譜具有特征性,包括熒光強度、發射波長等。通過測量樣品發射的熒光強度和波長,并與已知標準物質的熒光特性...
氣相色譜法利用不同物質在固定相和流動相(載氣,通常為氮氣、氦氣等惰性氣體)之間具有不同的分配系數的特性。當樣品被氣化后,由載氣帶入裝有固定相(如填充柱或毛細管柱)的色譜柱中。在色譜柱里,樣品中的各組分在固定相和流動相之間反復進行分配,由于不同組分的分配系數不同...
廢液處理模塊包含中和池和廢液收集罐。中和池內填充pH緩沖材料,將酸性或堿性廢液調節至中性(pH6-8),再由耐腐蝕泵輸送至廢液罐。對于含重金屬的廢液,需在中和池中添加螯合劑,防止重金屬離子污染環境。模塊還配備液位傳感器,當廢液罐即將滿罐時自動報警并停止儀器運行...
信號處理單元對檢測器輸出的微弱電信號進行放大、濾波和模數轉換,再根據朗伯-比爾定律計算目標氣體濃度。現代儀器通常配備微處理器,可實現自動校準、溫度補償和數據存儲功能,確保長期運行的準確性。紅外線氣體分析器的選擇性主要依賴于特征波長的選擇,通過窄帶濾光片可將干擾...
現代pH計通常采用復合電極(將玻璃電極與參比電極集成一體),減少電極系統體積,提高響應速度(T90≤30秒)。在線pH計還配備自動清洗裝置(如超聲波清洗或高壓水沖洗),防止電極表面污染導致的信號漂移,確保長期運行穩定性(漂移≤0.02pH/24h)。應用場景與...
樣品池需采用紫外透光材料,如石英玻璃(可透過180nm以上紫外光),普通玻璃會吸收280nm以下的紫外光,不能用于短波檢測。液體樣品池的光程長度為1-10cm,氣體樣品池則為10-100cm,根據檢測濃度范圍選擇。在線分析的樣品池需設計為流通式,配備進樣和出樣...
在線分析儀的采樣系統是連接檢測對象與分析重點的“橋梁”,其性能直接決定了分析結果的可靠性。無論是氣體、液體還是固體樣品,只有通過科學設計的采樣系統獲取具有代表性的樣品,才能確保后續檢測數據真實反映被分析對象的實際狀態。采樣系統作為在線分析的一道環節,需要同時滿...
當紅外光穿過含有特定氣體的樣品時,若紅外光的頻率與氣體分子中化學鍵的振動頻率相匹配,氣體分子就會吸收相應頻率的紅外光,導致透射光強度減弱。根據朗伯 - 比爾定律,在一定條件下,氣體對紅外光的吸收程度與氣體濃度成正比。通過檢測透射光強度的變化,并與已知濃度的標準...
有機揮發性氣體(VOCs)分析儀專注于檢測常溫下易揮發的有機化合物,如苯系物、烴類、醛類等。其中,氣相色譜-火焰離子化檢測器(GC-FID)聯用系統是主流設備,通過色譜柱分離不同VOCs成分,再由FID檢測離子流強度實現定量分析,常用于化工園區邊界環境監測和室...
導熱系數隨溫度升高而增大。這是因為溫度升高時,氣體分子運動速度加快,碰撞頻率增加,熱量傳遞效率提高。例如,空氣在0℃時導熱系數為0.024W/(m?K),在100℃時增至0.031W/(m?K)。壓力對導熱系數的影響較小(在常壓至中等壓力范圍內)。當壓力遠高于...
長期穩定性提升是在線應用的重點需求。通過以下技術實現:選用耐腐蝕電極材料:如鈦合金電導電極(耐酸堿)、釕銥涂層DO陰極(抗污染)。熱導式氣體分析器作為一種經典的氣體檢測設備,在工業氣體分析、環境監測、化工生產等領域有著廣泛應用。其能夠精細測量混合氣體中特定成分...
濾光系統由干涉濾光片或光柵組成,用于選擇目標氣體的特征吸收波長。例如,檢測CO?時選用中心波長4.26μm的濾光片,可有效排除其他氣體的干擾。品質儀器采用雙光路設計,一路為測量光路(通過樣品氣),另一路為參比光路(通過不含目標組分的參比氣),通過兩光路信號的差...
動態驗證法用于評估系統對實際工況的適應能力。在管道中注入示蹤物質(如氣體中的SF6、液體中的熒光素),通過采樣系統檢測其濃度變化曲線,與在線監測的真實曲線對比,兩者的相關系數需≥0.95;對于固體物料流,在已知位置加入標志性顆粒(如染色礦石),通過采樣系統回收...
磁式氧分析器常用于工業爐窯煙道氣含氧量的測量和控制,通過實時監測煙道氣中的氧含量,可調整燃燒過程中的空氣供給量,提高燃燒熱效率,降低能源消耗,同時減少污染物排放。在線分析儀作為實時監測與分析的關鍵設備,已廣泛應用于工業生產、環境治理、能源化工、生物醫藥等多個領...
在線分析儀作為現代工業生產、環境監測以及科研領域中至關重要的檢測設備,能夠實時、連續地對物質的化學成分或某些物性進行分析。其工作原理建立在豐富的物理和化學性質基礎之上,這些原理為準確、高效地獲取物質信息提供了堅實的支撐。不同類型的在線分析儀依據各自對應的物理化...
在工業應用中,紫外線分析器常用于:化工生產中反應物濃度控制(如己內酰胺生產中的環己酮肟檢測);水質監測中的COD(化學需氧量)快速分析(基于有機物對254nm紫外光的吸收);食品行業中的防腐劑檢測(如苯甲酸在230nm的吸收)等。在污水處理廠,紫外COD在線分...
其中,I為電流,v為物質的反應速率(與濃度相關)。通過測量電流變化,可間接獲取物質濃度信息。電化學式在線分析儀的信號轉化過程具有實時性和選擇性優勢。由于電化學反應速率快(毫秒至秒級),信號轉化幾乎與化學狀態變化同步,滿足在線實時監測需求;同時,通過選擇特定電極...
電流檢測:通過微電流放大器(檢測下限可達10??A)測量電極反應產生的電流,電流大小通常在0-1μA范圍內(對應DO濃度0-20mg/L)。濃度計算:在一定范圍內,電流與DO濃度呈線性關系(I=k?c),通過校準(如通入已知氧濃度的標準氣)確定比例系數k,即可...
隨著材料科學和信息技術的進步,光學式在線分析儀正朝著更高性能、更智能化的方向發展,主要體現在以下幾個方面:微型化與集成化是重要趨勢。采用微機電系統(MEMS)技術制作微型紅外光源和檢測器,結合微流控芯片樣品室,可將儀器體積縮小至傳統設備的1/10,適用于空間受...
進樣閥采用六通閥結構,可快速切換取樣、清洗和進樣狀態,切換時間小于0.5秒,減少交叉污染。反應檢測單元根據分析方法差異呈現多樣化設計。COD在線分析儀包含高溫消解池(165℃,聚四氟乙烯材質)和比色池,消解池配備加熱模塊和磁力攪拌器,確保氧化劑與樣品充分反應;...
液體樣品可能存在懸浮顆粒、分層、沉淀等現象,其采樣系統需通過均化處理、防堵塞設計和動態采樣策略確保代表性。混合均化裝置是處理非均相液體的關鍵。對于含懸浮顆粒的污水,采樣點前需安裝靜態混合器(如螺旋葉片式),通過流體切割和旋轉作用使顆粒分布均勻,混合后顆粒濃度相...
紅外光源一般采用鎳鉻絲或硅碳棒,在通電加熱至600-1000℃時發射連續紅外輻射(波長范圍2-25μm)。為提高檢測穩定性,光源通常采用脈沖供電方式(頻率1-10Hz),使輸出光強保持恒定。樣品室是氣體樣品與紅外光相互作用的關鍵部件,其材質多為黃銅或不銹鋼,內...