荧光光谱原理,当物质分子吸收特定波长的光后,处于激发态。处于激发态的分子不稳定,会通过辐射跃迁返回基态,同时发射出比激发光波长更长的光,即荧光。不同物质的荧光光谱具有特征性,包括荧光强度、发射波长等。通过测量样品发射的荧光强度和波长,并与已知标准物质的荧光特性进行比较,可对样品中的荧光物质进行定性和定量分析。该原理在生物医学、食品安全检测等领域应用广阔。在生物分析中,可利用荧光标记技术对生物分子进行检测,通过检测荧光信号来研究生物分子的结构和功能;在食品安全检测中,可用于检测食品中的农药残留、兽药残留等有害物质,这些物质可能本身具有荧光特性,或者通过与荧光试剂反应产生荧光,从而实现检测目的。驰光通过专业的知识和可靠技术为客户提供服务。安徽在线浊度分析仪表价格

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。云南在线盐酸中游离氯浓度分析仪表诚挚的欢迎业界新朋老友走进驰光机电科技!

同核双原子分子(如O₂、N₂)因偶极矩为零,不产生红外吸收,因此红外线气体分析器对这类气体无响应,这一特性保证了分析的选择性。分子的振动模式包括伸缩振动和弯曲振动等,每种振动模式对应特定的红外吸收波长。例如,CO₂分子在4.26μm波长处有强吸收峰,CO分子的特征吸收波长为4.65μm,CH₄则在3.31μm和7.65μm处有明显吸收。红外线气体分析器通过选择与目标气体对应的特征波长,可实现对复杂气体混合物中特定组分的选择性检测。红外线气体分析器通常由红外光源、样品室、滤光系统、检测器及信号处理单元组成,其重点结构设计围绕增强吸收信号和抑制干扰展开。
防冷凝与防吸附设计可避免组分损失。采样探头和传输管路需全程伴热(120-180℃),温度高于气体10-20℃,防止水蒸气和易冷凝组分(如硫酸雾)凝结;对于极性气体(如氨气、甲醛),管路内壁需进行硅烷化处理,降低吸附损失(吸附率≤1%);传输管路长度应尽可能缩短(≤5米),且采用光滑内壁的聚四氟乙烯管(粗糙度Ra≤0.8μm),减少气体滞留。多流路切换技术适用于复杂气体体系的采样。当分析对象存在空间分布差异时(如车间不同区域的VOCs浓度),可通过多通道阀(响应时间≤0.5秒)实现多个采样点的自动切换,每个点位的采样时间根据气体均匀性确定(通常1-5分钟)。地理位置优越,交通十分便利。

气相色谱法利用不同物质在固定相和流动相(载气,通常为氮气、氦气等惰性气体)之间具有不同的分配系数的特性。当样品被气化后,由载气带入装有固定相(如填充柱或毛细管柱)的色谱柱中。在色谱柱里,样品中的各组分在固定相和流动相之间反复进行分配,由于不同组分的分配系数不同,它们在色谱柱中的迁移速度也不同,从而实现分离。分离后的各组分依次进入检测器,如氢火焰离子化检测器(FID)、热导检测器(TCD)等。FID 通过检测有机物在氢火焰中燃烧产生的离子流来进行定量分析,对大多数有机化合物具有很高的灵敏度;TCD 则是基于不同气体具有不同的热导率,通过检测热导池热丝电阻的变化来测定气体浓度。驰光机电诚信、尽责、坚韧。重庆浓度分析仪表多少钱
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