根据检测器产生的信号强度与时间的关系,形成色谱图,通过对色谱图中各峰的保留时间和峰面积等信息的分析,可对样品中的各组分进行定性和定量分析。气相色谱仪在石油、化工、环保、食品等行业广阔应用,例如在石油炼制过程中,可用于分析原油的组成、监测产品质量;在环境监测中,可检测空气中的挥发性有机物(VOCs)等污染物。液相色谱法与气相色谱法类似,也是利用物质在固定相和流动相之间的分配差异进行分离。不同之处在于,液相色谱的流动相是液体,如各种有机溶剂或缓冲溶液。样品溶解在流动相中,通过高压输液泵将流动相和样品注入装有固定相的色谱柱中。驰光机电科技有限公司获得市场的一致认可。北京相分离在线分析仪表厂家

紫外线分析器的结构因工作模式(吸收或荧光)略有差异,主要由紫外光源、单色器、样品池、检测器及数据处理系统组成。紫外光源根据波长范围选择:低压汞灯发射254nm的单色紫外光,适用于特定物质检测;氘灯可提供190-400nm的连续紫外光,用于扫描吸收光谱;氙灯则适用于荧光分析,能提供强紫外激发光。光源需配备稳压电源,确保输出光强波动≤1%。单色器用于产生单色紫外光,分为棱镜单色器和光栅单色器。光栅单色器具有更高的波长精度(±0.2nm)和分辨率,可有效分离邻近吸收峰,在多组分分析中必不可少。在荧光分析中,通常采用双单色器设计,激发单色器选择激发波长,发射单色器选择荧光波长,进一步减少杂散光干扰。烧碱浓缩分析仪表驰光机电科技有限公司深受各界客户好评及厚爱。

样品预处理同步性是保障液体代表性的重要环节。对于需要添加试剂的样品(如测COD时添加氧化剂),需在采样探头附近设置在线混合器(停留时间≤5秒),确保试剂与样品即时反应;对于高温液体(如蒸汽冷凝水,150℃),采样系统需配备双套管换热器,在2秒内将温度降至室温,同时保持压力稳定(±0.02MPa),防止挥发性组分逸出。固体样品的不均匀性和低流动性给采样带来特殊挑战,其系统设计需重点解决取样代表性、样品制备均一性和避免交叉污染等问题。多点分布式采样可提高固体样品的代表性。对于皮带运输机上的颗粒物料(如矿石),采用跨皮带多点取样器,在皮带宽度方向布置3-5个取样点,每个点的取样铲同步动作,确保覆盖物料全截面。
在应用场景中,红外线气体分析器广阔用于工业废气监测(如锅炉烟道气中的CO、CO₂)、化工反应控制(如合成氨过程中的NH₃浓度)、天然气分析(CH₄及杂质含量)等领域。例如,在火力发电厂,通过实时监测烟气中CO₂和O₂的浓度,可优化燃烧效率,减少能源浪费和污染物排放。紫外线分析器利用物质对紫外光的特征吸收或荧光发射特性实现分析,主要适用于检测具有共轭双键、芳香环等结构的有机化合物(如苯系物、多环芳烃)及部分无机离子(如NO₂⁻、Cr⁶⁺)。紫外吸收源于分子中价电子的跃迁。有机分子中的π电子、n电子在吸收紫外光(波长10-400nm)后,会从基态跃迁到激发态的反键轨道(π或σ)。跃迁类型包括π→π*、n→π等,其中π→π跃迁产生的吸收峰强度大(摩尔吸光系数10⁴-10⁵L・mol⁻¹・cm⁻¹),是紫外定量分析的主要依据。驰光机电不懈追求产品质量,精益求精不断升级。

对于料仓中的粉状物料(如水泥),采用层状取样法,在料仓不同深度(上、中、下三层)设置取样管,通过负压同时抽取各层样品,按体积比例混合。样品缩分与均化技术是固体采样的关键步骤。初级取样量通常为分析量的10-100倍,通过旋转缩分器将样品量逐步减少(每次缩分保留1/2-1/4),确保缩分后样品的成分分布与原始样品一致;对于大块固体(如煤炭),需先破碎至5mm以下,再通过圆锥式分样器进行缩分,缩分误差≤2%。均化过程采用双螺旋混合机,混合时间根据物料特性确定(通常5-10分钟),使样品中关键成分的RSD≤1%。驰光机电严格控制原材料的选取与生产工艺的每个环节,保证产品质量不出问题。青海次氯酸根浓度监测仪
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尽管不同电化学式分析仪的信号转化机制不同,但在在线应用中面临共性技术挑战,需通过设计优化和技术改进加以解决。电极污染与漂移是最常见的问题。水中的悬浮物、有机物或微生物会附着在电极表面,阻碍离子或物质的传输,导致信号漂移(如pH电极斜率下降、DO电极灵敏度降低)。解决措施包括:采用自动清洗系统:如pH计的超声波清洗(每周1-2次,每次30秒)、DO电极的高压水反冲洗(压力0.3MPa)。电极表面改性:如在电导电极表面镀铂黑(增大表面积,减少吸附)、pH玻璃膜涂覆抗污染涂层(如氟化物)。北京相分离在线分析仪表厂家
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...