电位分析法,电位分析法是在零电流条件下测定两电极间的电位差,即电池的电动势。其理论基础是能斯特方程,该方程表明电极电位与溶液中参与电极反应的离子活度之间存在定量关系。以pH计为例,它基于水溶液中氢离子浓度与插入溶液中的一对电极所产生的电动势有关的电化学特性。pH电极由指示电极和参比电极组成,指示电极的玻璃膜对氢离子具有选择性响应,当玻璃膜两侧氢离子浓度不同时,会产生膜电位。参比电极提供一个恒定的电位,通过测量指示电极和参比电极之间的电位差,并根据能斯特方程,即可计算出溶液中的氢离子浓度,从而得知被测溶液的pH值。这种方法广泛应用于化工、制药、食品、环保等行业,在污水处理工程中,通过实时监测废水的pH值,可有效控制污水处理过程,确保废水达标排放。驰光机电技术力量雄厚,工装设备和检测仪器齐备,检验与实验手段完善。重庆TOC在线分析仪表

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)。云南微量水在线分析仪表电话驰光机电科技有限公司凭借多年的经验,依托雄厚的科研实力。

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。
两种检测模块均采用恒温设计(35±0.1℃),减少温度波动对检测精度的影响。气体传输装置以无油真空泵或隔膜泵为重点,配合聚四氟乙烯管路(耐化学腐蚀)和单向阀组成闭环系统。对于易燃易爆气体分析,泵体需采用防爆设计(ExdⅡCT6等级),管路连接处使用双卡套接头确保密封性,泄漏率控制在1×10⁻⁹Pa・m³/s以下。液体在线分析仪需处理具有一定黏度、可能含悬浮颗粒且易产生气泡的样品,其结构设计围绕高效取样、防堵塞、精细计量和快速反应展开,主要由取样预处理系统、进样计量装置、反应检测单元和废液处理模块构成。驰光机电科技有限公司团结、创新、合作、共赢。

紫外-可见分光光度计通过测量药液对特定波长光的吸收度,可快速确定有效成分的浓度,确保药品生产的均一性和稳定性;离子色谱在线分析仪则可检测药液中的微量离子杂质,保障药品质量安全。固体及颗粒态物质在线分析仪主要针对固体原料、成品及悬浮颗粒进行检测,应用于矿山、建材、冶金、环保等行业。其检测对象包括固体成分、颗粒粒径分布、固体湿度等。固体成分在线分析仪通过X射线荧光光谱(XRF)、激光诱导击穿光谱(LIBS)等技术,对矿石、水泥、煤炭等固体物料中的元素组成及含量进行实时分析。例如,XRF在线分析仪利用不同元素对X射线的荧光发射特性,可快速测定铁矿石中的铁、硅、铝等元素含量,为矿山开采和选矿过程提供实时指导;煤炭热值在线分析仪则通过测量煤的灰分、水分等指标,结合算法计算热值,优化燃煤锅炉的燃烧效率。驰光机电科技有限公司产品适用范围广,产品规格齐全,欢迎咨询。广西在线浊度分析仪表生产商
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电极系统与反应原理,溶解氧分析仪采用电化学传感器,常见类型有极谱型(Clark电极)和原电池型,两者均基于氧气在阴极的还原反应产生电流。极谱型传感器由金或铂阴极、银阳极和电解液(如KCl溶液)组成,电极表面覆盖透气膜(聚四氟乙烯或聚乙烯,只允许氧气透过)。测量时,向阴极施加0.6-0.8V的极化电压,水中的氧气透过透气膜扩散至阴极表面,发生还原反应:阴极(还原):O₂+2H₂O+4e⁻→4OH⁻阳极(氧化):4Ag+4Cl⁻→4AgCl+4e⁻反应产生的电流与氧气的扩散速率成正比,而扩散速率又与水中溶解氧浓度相关,因此电流大小可反映DO浓度。重庆TOC在线分析仪表
检测单元选型需针对性适配高温特性。气相色谱仪、红外光谱仪等主流设备需选用耐高温型号,关键部件需满足高温工况要求:检测器选用耐高温材质,如FID检测器喷嘴采用陶瓷或耐高温合金材质,耐受温度可达400℃以上;TCD检测器热丝选用铂铑合金,提升高温稳定性,避免热丝氧化断裂。电化学类分析仪因电极耐温性有限,只适用于中低温高温场景(≤200℃),且需选用高温用电极,超出200℃建议替换为光学类或色谱类设备。传感器适配需强化耐高温防护,高温气体传感器需采用封装式设计,外壳选用耐高温不锈钢或陶瓷材质,内部填充耐高温绝缘材料,防止高温击穿或信号漂移;光学部件如透镜、光源需选用耐高温石英材质,避免高温变形或透光...