电流检测:通过微电流放大器(检测下限可达10⁻⁹A)测量电极反应产生的电流,电流大小通常在0-1μA范围内(对应DO浓度0-20mg/L)。浓度计算:在一定范围内,电流与DO浓度呈线性关系(I=k・c),通过校准(如通入已知氧浓度的标准气)确定比例系数k,即可将电流信号转化为DO浓度。影响因素与补偿措施,温度对DO溶解度和扩散速率均有影响——温度升高,氧气溶解度降低,而扩散速率加快,两者共同影响电流信号。溶解氧分析仪通过温度传感器实时检测温度,并通过内置算法同时校正溶解度和扩散速率的变化。驰光机电坚持“顾客至上,合作共赢”。天津水中油在线分析仪表厂家

红外光源一般采用镍铬丝或硅碳棒,在通电加热至600-1000℃时发射连续红外辐射(波长范围2-25μm)。为提高检测稳定性,光源通常采用脉冲供电方式(频率1-10Hz),使输出光强保持恒定。样品室是气体样品与红外光相互作用的关键部件,其材质多为黄铜或不锈钢,内壁镀金以减少红外光反射损失。样品室两端安装红外透光窗口(如氟化钙或锗片),确保红外光高效传输。对于微量气体分析,样品室设计为长光程结构(可达10米),通过多次反射增加光与样品的作用距离,提高检测灵敏度;而常量分析则采用短光程样品室(通常10-100mm),避免吸收饱和。湖北TOC分析仪表驰光机电科技诚信、尽责、坚韧。

环境监测在线分析仪主要用于大气、水、土壤等环境介质的监测,包括空气质量自动监测仪、水质自动监测站、土壤重金属在线分析仪等。这类仪器通常要求具有高灵敏度和长期稳定性,以满足环境质量评价和污染预警的需求。工业过程在线分析仪应用于工业生产的各个环节,如化工反应过程监测仪、冶金过程成分分析仪、食品生产在线检测仪等。其重点功能是为生产过程提供实时数据,实现质量控制和工艺优化,提高生产效率和产品合格率。能源领域在线分析仪针对能源生产和利用过程中的物质进行检测,如油气开采中的组分分析仪、燃煤电厂的烟气分析仪、新能源材料性能监测仪等。在新能源领域,电池电解液成分在线分析仪可实时监测电池充放电过程中电解液的变化,为电池性能优化提供支持。
电导计算:根据欧姆定律(G=I/U)计算电导,结合电极常数得到电导率。现代电导仪多采用四电极设计,除一对测量电极外,增加一对辅助电极用于施加电压,避免测量电极的极化影响(尤其是高浓度溶液中)。四电极设计可将测量误差控制在±0.5%以内,拓宽测量范围(通常0.05μS/cm-200mS/cm)。温度补偿与信号修正,温度对电导率的影响明显——温度升高,离子迁移速率加快,电导率增大(通常每升高1℃,电导率增加2%-2.5%)。电导仪通过以下方式进行温度补偿:内置温度传感器(如Pt1000)实时检测溶液温度。补偿算法:将测量值校正至参考温度(通常25℃),校正公式为:κ(25℃)=κ(t)/[1+α(t-25)]其中,α为温度系数(与电解质种类相关,如NaCl溶液α≈0.021/℃)。部分品质仪器可自动识别电解质类型,选择匹配的温度系数,提高补偿精度。驰光机电周边生态环境状况好。

光学式在线分析仪的重点优势在于非接触式检测和快速响应。与电化学、色谱等分析方法相比,光学分析无需与样品直接发生化学反应,可减少样品污染和损耗;同时,光信号的传输与检测速度极快,使得分析周期通常可控制在秒级甚至毫秒级,满足在线实时监测的需求。红外线气体分析器主要针对具有红外吸收特性的气体分子(如CO、CO₂、CH₄等)进行检测,其工作原理基于分子的振动-转动能级跃迁产生的红外特征吸收。红外吸收的分子机制,大多数由不同原子构成的双原子分子(如CO)和多原子分子(如CO₂、CH₄)具有红外活性,即其振动或转动运动能导致分子偶极矩变化,从而吸收特定波长的红外光。驰光机电科技不断完善自我,满足客户需求。云南微量水分析仪表厂家
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参比电极的作用是提供一个稳定的电位基准,其电位不随被测溶液的pH值变化而改变。饱和甘汞电极(SCE)由汞、甘汞(Hg₂Cl₂)和饱和KCl溶液组成,电极反应为:Hg₂Cl₂+2e⁻→2Hg+2Cl⁻其标准电极电位在25℃时为0.2412V,且因KCl溶液饱和,Cl⁻活度恒定,电位稳定性高(波动≤±0.1mV)。银-氯化银电极(Ag/AgCl)则由Ag丝表面镀AgCl并浸入含Cl⁻的溶液中构成,电位更稳定(25℃时为0.197V),且体积小、易微型化,广阔用于现代pH计的复合电极中。电位信号的产生与测量,玻璃电极与参比电极插入被测溶液后,形成原电池,其总电动势(E电池)为指示电极电位与参比电极电位之差:E电池=E指示-E参比+E液接。天津水中油在线分析仪表厂家
滤光系统由干涉滤光片或光栅组成,用于选择目标气体的特征吸收波长。例如,检测CO₂时选用中心波长4.26μm的滤光片,可有效排除其他气体的干扰。品质仪器采用双光路设计,一路为测量光路(通过样品气),另一路为参比光路(通过不含目标组分的参比气),通过两光路信号的差值计算吸光度,可消除光源波动、温度变化等因素的影响。检测器用于将红外光信号转换为电信号,常见类型包括热释电检测器、热电偶检测器和半导体检测器。热释电检测器利用某些晶体(如硫酸三甘肽)的热释电效应,当吸收红外光温度变化时产生电荷信号,具有响应速度快(≤10ms)、灵敏度高(可检测ppb级浓度)的特点;热电偶检测器则通过吸收红外光产生温差电动...