其中,I为电流,v为物质的反应速率(与浓度相关)。通过测量电流变化,可间接获取物质浓度信息。电化学式在线分析仪的信号转化过程具有实时性和选择性优势。由于电化学反应速率快(毫秒至秒级),信号转化几乎与化学状态变化同步,满足在线实时监测需求;同时,通过选择特定电极材料或施加特定电压,可实现对目标物质的选择性响应,减少干扰。pH计用于测量溶液的酸碱度,其重点是将溶液中氢离子活度(a(H⁺))转化为电极电位差,进而通过电位信号计算pH值。pH计采用双电极系统:指示电极(玻璃电极)和参比电极(通常为饱和甘汞电极或银-氯化银电极),两者与被测溶液共同构成原电池,通过测量电池电动势实现pH值测定。驰光机电科技愿与各界朋友携手共进,共创未来!天津TOC在线监测

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4.65μm滤光片的CO分析器仍能准确检测低至10ppm的CO。响应速度是在线分析的关键指标,红外线气体分析器的T90(达到值90%的时间)通常为1-10秒,通过优化样品室体积(≤50mL)和增加样品流速(1-5L/min)可进一步缩短响应时间。天津TOC在线监测驰光拥有业内专业人士和高技术人才。

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,可利用红外线气体分析器基于此原理检测一氧化碳、二氧化碳、甲烷等多种气体的含量。这种方法具有灵敏度高、选择性好、响应速度快等优点,可分析的对象广阔,能够满足多种工业场景下对气体成分分析的需求。
随着材料科学和信息技术的进步,光学式在线分析仪正朝着更高性能、更智能化的方向发展,主要体现在以下几个方面:微型化与集成化是重要趋势。采用微机电系统(MEMS)技术制作微型红外光源和检测器,结合微流控芯片样品室,可将仪器体积缩小至传统设备的1/10,适用于空间受限的场合(如管道内嵌式监测)。例如,基于MEMS的红外气体传感器体积只为1cm³,功耗≤100mW,可实现电池供电的便携式在线监测。多组分同时分析能力不断增强。傅里叶变换红外(FTIR)在线分析仪通过干涉仪获取红外吸收光谱,结合化学计量学算法,可同时检测20种以上气体组分(如烟气中的CO、CO₂、SO₂、NOx等),分析周期≤10秒,满足复杂工业过程的监测需求。驰光不断从事技术革新,改进生产工艺,提高技术水平。

气体采样系统中,质量流量控制器(MFC)需将流量波动控制在±2%以内;液体采样系统的蠕动泵转速稳定性应达到±0.5%;固体采样的旋转式取样器需保证每次插入深度误差不超过1mm,确保取样量偏差小于5%。时效性要求根据分析对象的特性确定,旨在减少样品在传输和处理过程中的变化。对于易挥发物质(如VOCs),采样传输管路的滞留时间需控制在2秒以内;对于易氧化物质(如水中的亚硝酸盐),需在采样后立即添加抑制剂,且从采样到检测的时间间隔不超过30秒;对于高温反应体系,采样系统需具备快速降温功能(如套管式换热器),在10秒内将样品温度从300℃降至50℃以下,避免组分分解。驰光机电科技在客户和行业中树立了良好的企业形象。天津TOC在线监测
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电导电极浸入被测溶液后,与测量电路构成电导池。当电极间施加交变电压(通常为1-10kHz正弦波,避免直流电导致的电极极化)时,溶液中的离子在电场作用下定向移动形成电流,电流大小与溶液电导率成正比:G=κ·(A/l)=κ/K→κ=G·K,其中,G为电导(G=1/R),κ为电导率。通过测量电导G,结合电极常数K,即可计算电导率κ。电信号的测量与转化,电导仪的测量电路通过以下步骤实现信号转化:恒压源供电:向电导电极施加稳定的交变电压(振幅通常为10-50mV),避免高电压导致的电解效应(改变溶液成分)。电流测量:通过精密电阻将离子迁移产生的电流转化为电压信号(U=I・R),再经放大、整流后转换为直流信号。天津TOC在线监测