紫外可见荧光仪

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紫外可见荧光仪相关的厂商

  • 400-668-7609
    哈希公司(HACH)成立于1947年,总部位于美国科罗拉多州的Loveland市,是水质分析解决方案的提供商。工厂分别位于美国、德国、瑞士、法国和英国,并也在中国建立了生产基地。 作为水质、水文监测仪器的水质仪器供应商,哈希公司产品被用户广泛应用于半导体超纯水、制药/电力及其他工业净水、饮用水、地下水、地表水、市政污水、工业污水等领域,其全线产品系列涵盖实验室定性/定量分析、现场分析、流动分析测试、在线分析测试。产品具有测量精确、运行可靠、操作简单、低维护量,结构紧凑等特点。哈希公司一直致力于使化学分析过程更方便、更迅捷、更可靠。尤其是各类包装的即开即用型化学试剂包,不仅为精确的化学分析提供了可靠的质量保障,也为用户节约了宝贵的时间和人力资源。 为了更贴近中国市场,更好的满足中国用户的需求,也为了帮助越来越多的国内用户解决他们在水质监测领域所遇到的问题,哈希公司已经开始了产品本地化的工作,在保证产品质量的同时减少了众多复杂的工作环节,从而使更多的客户可以使用到哈希公司的高质量产品。哈希公司非常注重中国用户的需求,目前专为中国市场量身定做的CODmax铬法COD分析仪、1900C便携式浊度仪和DR1010 COD测定仪等产品以其产品技术与高质量受到了广大用户的青睐。本地化的生产越来越方便客户,使得产品的交货期缩短并可以享受到便捷及时的售后服务支持。 我们的目标是继续为广大用户提供可靠的仪器、测试方法、简单的操作步骤和更好的客户服务,不断地提高产品的质量以满足客户需求不断变化的需要。目前公司已经在北京、上海、广州和重庆等地设立了办事处,以便为中国的广大客户提供方便、周到、及时的服务。
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  • 以色列Ofil紫外成像仪是光学和数字紫外线检测和成像技术的世JIE领XIAN制造商。成立于1993年,总部在以色利。Ofil紫外成像仪开发和销售创新解决方案,这些解决方案正在全球范围内用于监测电气装置和环境危害。我们的数字检测系统对于电气故障的诊断、预防和预测是不可或缺的。我们的紫外线偏振系统有助于绘制海上溢油扩散图并控制其清洁效果。Ofil紫外成像仪利用其紫外线光学专有技术,不断开发紫外线增强成像解决方案,以应对全球电网不断变化的需求。多年来,Ofil以其创新、高质量和快速响应的方法赢得了全球的认可。DayCor?系列产品提供以下解决方案:电力设施的维修操作电动列车的预测性维修操作以色列Ofil紫外成像仪介绍石油化工电网部件制造商高压实验室和研究所用于国土安全的紫外线信号检测环境组织的漏油监测
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  • 华日激光坚持以市场需求引领新产品的研发,为客户提供纳秒、皮秒、飞秒等多种脉冲宽度,红外、绿光、紫外、深紫外等多种波长的激光器产品,所有产品均具备自主产权,同时产品通过欧盟CE质量安全认证,完全满足严苛条件下的工业加工要求,是超精细加工领域的理想光源。同时通过与全球高端激光设备制造商在电子电路、硬脆材料、半导体、新能源、生命科学等领域开展紧密合作,为用户提供全面的激光技术解决方案。
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紫外可见荧光仪相关的仪器

  • Cary 4000 是一款高性能紫外-可见分光光度计,它在 175 - 900 nm 范围内具有优异的光度特性,使其成为仅需极少样品前处理即可分析生物样品的强大工具。它由 Cary WinUV 软件 — 一款基于 Windows 的模块化软件所控制,可与针对生物和制药的特定模块一同订购。紫外-可见分光光度计有多种用于液体样品的可选附件,如温度控制和多池支架等。产品特性:● 使用后光路衰减器可测量超过 8.0 个吸光度 (Abs)的样品● WinUV 软件 — 用于生物和制药的可选模块● 成套多功能附件,包括温度控制、液体和固体样品支架、自动进样器、多池支架、蠕动泵和荧光附件● 可变狭缝宽度(最小为 0.01 nm)实现了对数据分辨率的优化控制● 大样品室 — 带有精确锁定机械装置,实现附件的快速更换● 高光通量 — 采用 Schwarzchild 耦合光学系统● 铸铝的避震隔离系统和双异面复式 Littrow 单色器设大大减少噪音和杂散光● 扩展的动态范围 — 通过将后光路衰减到更好地与样品吸光度匹配的程度而实现● 氮气吹扫 — 可以分别吹扫单色器和样品室
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  • MULTIPEX是一款便携的多参数光学仪器,是法国国家科学院和巴黎南大学15年的研究成果转化,该仪器可以实时的非破坏的测量植物多酚和叶绿素含量。该仪器的原理是利用两种已知的荧光特性:多酚物质的的屏蔽作用和叶绿素的吸收作用,进而测量出这些物质在植物中的含量。主要功能12种荧光信号 氮平衡指数(NBI) SFR_R和SFR_G叶绿素指数 FLAVL类黄酮指数ANTH花青素指数应用领域植物逆境生理研究病虫害早期预测施肥管理、蛋白含量预测蔬菜品质及收获期判断遥感,精准农业次生代谢物质研究葡萄酒、茶多酚、苹果多酚原料选择其他水果等香气物质测量及收获期判断中药有效成分分析及品种选育芳香植物有效成分分析及品种选育观赏植物如花卉、观叶植物等优良品种选育技术原理 产品特色创新:MULTIPLEX以紫外光和可见光作为激发光源,用“PAM”技术消除了环境噪音光源的影响,非接触式连续测量50cm2植物(整个果实或叶片),同时记录GPS位置参数多波段测量:MULTIPLEX含有4个激发光通道(蓝、绿、红和紫外)和3个测量通道(蓝/黄、红和红外),在不同激发光合荧光的组合下,一次可以获得12中测量信号多测量参数:可以测量类黄酮、花青素和叶绿素等荧光比值,还可以测量NBI氮平衡指数、果实质量指数FERARI和非生物胁迫指数BRR便携并且自动化测量:仪器重量仅2.5kg,较为便携,使用大容量锂电池供电,可连续测量10个小时。可以在野外或实验室使用,直接显示并保存数据,无需电脑设置数据管理方便:可以进行4中数据分类管理,512M SD卡可以保存超过1百万次测量数据,导出数据格式兼容各类数据处理软件内置GPS:内置高精度GPS,可记录位置信息,显示的数据可以用于绘制图4种配置方式:具有4中配置方式,可以根据实际需要选择,以获取最佳的测量结果。 应用案例氮平衡指数(NBI:Nitrogen Balance Index)是叶绿素(SFR)和类黄酮(FLAV)的比值:当未发生氮肥胁迫时,植物生长健康,合成叶绿素较多,产生的多酚(类黄酮)较少;当发生氮肥胁迫时,植物营养不平衡,产生的多酚(类黄酮)较多,生成叶绿素较少。传统方法通过叶绿素判断氮肥状况,当叶片叶绿素含量下降时(叶片变黄),说明植物缺失氮肥,在实际应用中,该方法有一定的延迟效应,叶绿素下降时几天甚至十几天前氮肥缺失的表现,即使此刻施肥,也会影响作物的最终产量。而通过测量NBI值来评估氮肥状况时,避免传统方法中的延迟效应,叶绿素和多酚(类黄酮)稍有变化,即可检测出植物的氮肥状况,及时快速进行氮肥管理。不同苹果中的花青素含量测量Pink是一个晚熟的苹果品种,当成熟时会变为粉色;相比之下,Jazz是早熟的苹果品种,成熟时变为红色。如右图所示,两个苹果品种在颜色变化上存在不同,Jazz中的花青素含量高于Pink;并且变色比较迅速,Jazz在9月中旬成熟,而Pink在10月中旬成熟。 主要技术参数测量样品:叶片、果实、种子、花等任何植物样本测量参数:12种荧光信号;NBI:氮平衡指数; SFR_R and SFR_G:叶绿素指数; Flav:类黄酮指数; Anth:花青素指数测量方法:非接触式测量,可在不直接接触材料的情况下测量测量面积:50cm2(8cm直径),28cm2(6cm直径),or 12.5cm2(4cm直径)测量时间:1次测量<1s存储空间:1百万次测量(512M SD存储卡)测量模式:一次测量或移动测量数据分类:4层(文件,组,测量和测量编号)温度范围:5~45℃测量光源:LED(脉冲);4个激发通道:UV,蓝、绿和红检测器:硅光二极管;3个检测通道:黄(蓝),红和近红外用户界面:3.2″触摸式LCD ;蜂鸣器数据下载:USB数据下载接口,兼容其他数据分析软件电池:外置可充电锂电池,充电时间:3小时;电池使用时间:10小时总重量:2.5kg(不含电池)尺寸:16cm*15cm位置参数:内置GPS;位置精度:<2.5m,数据可直接导出制图语言:英语、法语和西班牙语防护:尼龙袋更新:网上更新相关文献产地:法国Force-A
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  • TIDAS II 紫外 / 可见 / 近红外分光光谱仪是目前最好的二极管阵列分光光谱仪,其以样品池和光纤取样为基础,采用模块化设计,组合使用不同的光源和检测单元,以满足用户不同应用需要。TIDAS II 以其的速度和超低噪音胜过传统的台式分光光度计。其光学设计是基于的光纤技术,这样即可获得了更有效的光通量和额外的信噪比,保证了外置探头(如我们LWCC、MicroVetteTM、 SpectroPipetterTM 或DipTipTM)可以直接连接到TIDAS II,无需任何适配器。TIDAS II光谱仪可配置多样品池、温度控制和磁力搅拌的选件。光谱系统特点:精准度最高、速度最快和噪音最低的二极管阵列光谱仪能以高达1.500spectra/sec 速率进行记录和计算动力学过程的光谱系统能使用光导进行低至 200nm 测量的光谱仪光谱范围: 187nm - 2300nm优异的光谱分辨率: 0.8nm/pixe噪音极低: 50μAU可靠性减少了运行费用,光学系统已被调整至适用于长期使用,无需进行任何重新校准及调整用户可以组合不同测量头(探头 / 样品池)和不同的检测器,满足各方面的应用可以开展新的应用领域,如显微镜下的分光镜的测量或与 LC-MS 和 LC-NMR 等的联用符合21CFR Part11和GMP光谱系统典型应用:实验室分析(痕量分析、质量控制、残留检测和颜色分析等)反应动力学分析(如原位光谱、快速动力学、停流动力学应用等)过程分析紫外/可见/近红外范围)荧光光谱分析光谱系统分类:TIDAS紫外/可见分光光谱仪(190-1010nm)TIDAS紫外/可见分光光谱仪(190-1010nm)TIDAS近红外光谱仪(1100-2300nm)TIDAS紫外/可见/近红外光谱仪(190-2300nm)TIDAS FL-3095荧光光谱仪NOVA过程分析光谱仪(紫外/可见/近红外范围)系统适用范围:显微光谱仪- 在透射模式下可以测量光纤的紫外/可见光光谱- 关于反射率(明/暗场)所有应用程序,偏振或荧光- 获取时间小于1秒- 通过J&M TidasVISION软件在线视频图像和光谱的同步采集- 灵活可调的控光装置- 灵活运用于材料学和生物学(MSP 400/800)- 光电倍增器或 CCD 探测器- 可适应不同制造商的显微镜TIDAS MSP 200:在地球化学和岩相学中的应用&bull 煤续排列 - 使用反射光方法, 观察其镜质体和丝质体&bull 含沥青煤的特性 — 利用落射荧光技术&bull 油母岩的分析 — 以透射光和落射紫外荧光方法&bull 百分比含量测定 — 用显微图像设备对样品进行相成分,得知其成分比例&bull 无定形材料的评估 — 显微镜下观察其古生物样品,研究其藻类和其植物部分&bull 煤岩组份族组成的判断 — 分析含沥青的煤和无烟煤TIDAS MSP 400:应用于刑事科学、物证鉴定 &bull 纤维 — 毛毯,服装,家具,绳索,毛发等 &bull 涂料 — 汽车油漆,刮擦层,美术颜料等 &bull 文件 — 纸张,钱币,墨水,墨粉,印泥等 &bull 炸药 — 胶带等 &bull 化妆品 — 唇膏,指甲油等TIDAS MSP 800:应用于刑事科学、物证鉴定(比400功能更强大配置更全面)&bull 可与各种带有摄像镜筒的显微镜相连接,所连接显微镜必须对紫外波长光有较高透光率,故显微镜需包括透紫外透镜和物镜&bull 先进的二极管阵列式分光光度计,检测波长范围从紫外,可见到近红外,可选择分辨率和灵敏度,也可使用光电倍增管&bull 连接在摄像镜筒上的分光部件,可以同时连接光谱分析仪和摄像头,也可选择所需规格的测量光栏放在分光部件上,作分析测量之用&bull 照明系统,通过光导纤维引出,照明波长从紫外,可见至红外&bull 分析软件在Windows系统操作&bull 可同时记录所分析的光谱和观察的图像&bull 分光光度计也可用于其它实验室工作,如:样品的化学成分,光谱特征各种测量功能 通过自动检查仪器设置参数, 来对仪器进行校准 不间断显示测量结果,实时观所测量信号变化 可通过点击鼠标或外部触发提取某一单一数据,进而进行统计评估 可对样品的不同组分, 对每一组分实时进行10通道测量,然后得到每一组分的相对百分比数值 当偏光样品在旋转载物台旋转至某一角度时, 得到其光强度最大值和最小值
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紫外可见荧光仪相关的资讯

  • 赛默飞世尔科技于2010年匹兹堡展览会推出全新紫外可见和荧光分光光度计
    美国佛罗里达州奥兰多 (2010年3月1日) —全球科学服务领域的领导者赛默飞世尔科技公司今天介绍了Thermo Scientific Evolution Array紫外可见(UV-Vis)分光光度计和Thermo Scientific Lumina荧光分光光度计。在美国奥兰多举办的2010年匹兹堡展览会期间(2月28日至3月5日),Thermo Scientific(2757展位)将重点介绍应用于生命科学、制药以及生物技术实验室的Evolution™ Array™ 和 Lumina™ 两个产品,帮助您更快、更轻松、更可靠地测量多组分样品。  相比传统的色散型、以单色器为基础的分光光度计,Evolution Array采用高级光电二极管阵列(PDA)技术为全谱数据采集和样品通量提供了诸多优势。日常数据应用中,一秒内即可获得全谱数据。而在高级动力学应用中,可以几乎每秒50个点的采集速率获得全谱数据。Evolution Array为QA/QC、材料科学和教育实验室进行快速而准确的方法开发以及样品分析提供了业内领先的优异性能。  Evolution Array可在紫外可见光谱范围同时检测所有波长,瞬时显示190-1100nm的全吸收光谱。每个标样和待测样品的全谱分析可帮助用户建立标准曲线,创建3D谱图并可在任何波长下随时检查样品光谱,从而显著加速了分析方法的开发过程。  全新Thermo Scientific Lumina荧光分光光度计的分辨率为同类仪器的两倍。它具有0.5nm的光谱分辨率,帮助分析人员获得样品的详细信息。该仪器的高分辨率使得研究人员可以解析峰位接近的样品特征,并更好地分辨谱峰。另外,灵敏度的提高使得检测限更低、噪音更小、基线更加稳定,为QA/QC、材料科学、环境、光化学和发光实验室提供了更高水平的荧光测量。  Lumina的特征是强大的氙灯和快速的扫描速度(高达6000nm/min),可为要求苛刻的样品提供研究级结果。它可以检测ppb级以下的化合物浓度,例如有害重金属和多环芳烃。另外,Lumina的光电倍增管检测器还提供近红外波长(190-900nm)的扩展测量,有助于生物化学和光合作用应用领域的前沿研究。  关于赛默飞世尔科技(Thermo Fisher Scientific)  赛默飞世尔科技有限公司(Thermo Fisher Scientific Inc.)(纽约证交所代码:TMO)是全球科学服务领域的领导者,致力于帮助客户使世界变得更健康、更清洁、更安全。公司年度营收达到105亿美元,拥有员工35,000多人,为350,000多家客户提供服务。这些客户包括:医药和生物技术公司、医院和临床诊断实验室、大学、研究院和政府机构以及环境与工业过程控制装备制造商等。该公司借助于 Thermo Scientific 和 Fisher Scientific 这两个主要品牌,帮助客户解决从常规测试到复杂的研发项目中所面临的各种分析方面的挑战。Thermo Scientific 能够为客户提供一整套包括高端分析仪器、实验室装备、软件、服务、耗材和试剂在内的实验室工作流程综合解决方案。Fisher Scientific 则提供了一系列用于卫生保健,科学研究,以及安全和教育领域的实验室装备、化学药品以及其他用品和服务。赛默飞世尔科技将努力为客户提供最为便捷的采购方案,为科研的飞速发展不断地改进工艺技术,并提升客户价值,帮助股东提高收益,为员工创造良好的发展空间。欲获取更多信息,请登陆:www.thermofisher.com(英文),www.thermo.com.cn(中文)。
  • 新进技术研发--紫外可见分光光度计
    从原理角度讲,光谱仪器可以分为:吸收光谱(紫外吸收、可见吸收、紫外可见吸收、气相分子吸收、红外吸收、原子吸收等)、发射光谱(荧光、拉曼、微波等离子体等)、旋光光谱等 从应用角度讲,可分为分子光谱(红外、紫外、可见、紫外可见、旋光、气相分子、荧光、拉曼等)、原子光谱(原子吸收、原子荧光等)。  据作者初步统计,目前国际上的光谱仪器达20多种。但是,使用最多、覆盖面最广、具有代表性的光谱仪器是紫外光谱、红外光谱、原子吸收光谱等。此外,如今的激光拉曼光谱和近红外光谱的发展也非常火爆。  紫外分光光度计  特别值得提出的是,目前在我国的应用领域中,覆盖面最广的紫外光谱仪器市场情况如下:排名居首的是岛津公司,居第二位的是国产的紫外仪器——北京普析通用,其紫外光谱仪器在中国市场上占比高于安捷伦、日立、珀金埃尔默等 可喜的是在我国应用领域,全球的紫外光谱仪器生产商所占市场的前10名中,我国占4名(40%),这是一个很值得高兴的现象。北京得利特推出的 B1151紫外可见分光光度计内置微机,实现人机对话,操作简单﹑功能完善,可以广泛应用于石油﹑化工﹑医药﹑环保﹑大专院校﹑材料科学等各个领域,是科研﹑生产﹑教学不可缺少的分析测试仪器。仪器特点1、仪器内置微电脑,在面板上置有简单的操作键,LCD显示窗,无需PC控制,可独立操作2、仪器采用CT式光学系统,具有低杂散光优点。3、仪器有持久工作的稳定性和可靠性。4、仪器具有自动调校0%T和T等控制功能。5、仪器具有自动切换钨灯和氘灯功能。6、仪器样品室宽大,可选配多种附件。如配置微量样品架和微量样品池,对微量样品进行测试分析7、仪器备有标准RS-232C通讯口和并行打印口。8、LCD数字显示器可显示透射比、吸光度和浓度等参数以及波长读数,提高了仪器的读数准确性9、仪器备有标准RS-232通讯接口和并行打印口。可通过XIN MAO用户应用软件(需另购)和普通的装有Microsoft Windows系统的个人电脑联机,可实现光度测量、光谱扫描、定量测试、时间扫描及数据处理等功能,使分析工作更理想技术参数光学系统:单光束,1200条/毫米衍射光栅光谱带宽:4nm波长范围:200-1000nm波长精度:±0.5nm波长重复性:0.2nm波长可读性:0.1nm透射比准确度:±0.5%T透射比重复性:≤0.2%T杂散光:≤0.3%T Λ220nm﹑340nm基线直线型:±0.004A稳定性:≤0.004A/30min/500nm(after 30min warmup)测量范围:0-125%T、-0.097-2.70A、0-1999C光 源:钨灯﹑氘灯显 示:LCD(2*20带背光)数据输出:RS-232C分析软件:有检测器:硅光二极管比色皿架:10mm比色皿:石英比色皿10mm/2只﹑玻璃比色皿10mm/4只电 源:AC 220V/50Hz 300W外形尺寸:440mmⅹ370mmⅹ200mm重 量:17kg
  • 选择紫外或紫外可见传感器时需要了解的 5 个问题
    分光光度法可适用于在线仪器,是监控水和污水处理设备的重要方法。分光光度法是一种测定分子对光的吸光度的方法,此方法在在线传感器上的应用已越来越准确和可靠。WTW IQ SensorNet系列紫外(UV) 和紫外可见(UV Vis)传感器具有适用于特定污水处理应用的内置出厂校准,不仅提高准确性,还可减少校准的频次。内置UltraCleanTM超声波清洗,减少校准频次的同时完全去除更换损耗品的必要(如试剂或刮刷),最大限度减轻了维护工作。本系列传感器甚至还支持通过单个传感器测量多个不同参数,如硝酸盐、亚硝酸盐、总悬浮物 (TSS)、紫外线透射率(UVT-254)、化学需氧量(COD)、生化需氧量(BOD)、总有机碳量 (TOC)和其他碳参数。 本系列传感器是水和污水处理设备的一项重要投资,为操作人员提供极大便利。但是如何选择合适的传感器?为确保选择最符合应用的传感器,来看一下选择紫外可见传感器时需要考虑的5个问题。紫外和紫外可见传感器的优势1、无需试剂,即可在线进行硝酸盐、亚硝酸盐、COD、BOD、TOC、UVT-254、NOx和TSS测量2、单个传感器最多可测量并显示五个参数3、UltraClean™ 超声波清洁技术可防止结垢,维护较为简单4、持久耐用的材质:钛和PEEK(聚醚醚酮)即使在最恶劣的条件下仍可保持稳定5、紫外和紫外可见传感器每次测量可扫描256个波长,从而实现更好的准确度和浊度补偿6、工厂已针对过程中的位置进行了校准(进水、二级处理、出水)7、用户可自行校准,从而在应用情况不理想时提高准确度参数硝酸盐:来自硝化过程中NH4转化的人类排泄物的生物污染物。亚硝酸盐:来自人类排泄物的生物污染物,是硝化过程中NH4和NO3的中间型。生化需氧量:微生物在分解流水中的有机废物时消耗的氧气量。被看做是对存在的有机物的量化,并且排放量受到国家污染排放消除系统(NPDES)的排放限制。总有机碳:样品中有机结合的碳量。被认为是对存在的有机物的量化和水质指标。与BOD或COD相比,该测试通常是表示有机物的一种更方便直接的方式。紫外线透射率:在254mm 波长处透射的紫外线百分比。该参数用于指示水中的有机物含量,通常与BOD、COD和TOC相关。该测量值通常用于在消毒过程中自动控制紫外线剂量。总悬浮物固体:水样中被过滤器捕集的悬浮颗粒的净重。该参数通常用作水质的指标,并用于定量分析活性污泥系统(混合液悬浮物,MLSS)中存在的微生物。需要测量什么及测量原因选择紫外或紫外可见传感器时,需要搞清楚的首要问题是测量什么及原因。需要测量什么参数?应用场景是什么?如何使用传感器?取决于应用场景,通过单个传感器监控多个参数可能更为有益。以下是紫外可见传感器在污水处理中最常见的一些应用。 氮硝酸盐氮和亚硝酸盐氮是生物脱氮除磷(BNR)应用中常见的测量参数。硝酸盐在工艺优化中扮演着多种角色,如确保高效地完成硝化、监控硝酸盐去除、控制脱氧区的碳投加量以及确保出水中的氮含量达到排放标准。亚硝酸盐的使用情况较少,因为它是硝化工艺的中间阶段。如果污水处理设备出现亚硝酸盐积累问题或使用快捷反硝化工艺,监控亚硝酸盐将会很有用处。碳碳参数在污水处理中同样具有广泛应用。COD、BOD和TOC是量化样品内碳含量的常见测量参数,其中BOD和TOC专属于有机碳。例如,通常会测量二级处理中的COD来监控有机物负荷。在二级处理中,COD可指示一级或二级处理的效率,或量化需要碳源(反硝化和除磷)的生物处理工艺中的有机碳含量。此外,监控污水处理厂收集系统或进水设施中的COD有助于确定重度负荷来源或提供预警探测。长期以来,这些碳参数的测定都需要昂贵或耗时的实验室程序,因此难以实际使用。如今,借助在线紫外可见传感器,我们便可以利用这些参数实现原本难以实现的工艺控制和预警检测。紫外和紫外可见传感器具有广泛的应用,在某些情况下,通过单个传感器获得多个参数将对操作人员有所助益。例如,TSS是曝气池的常见测量参数,指示微生物浓度(MLSS –混合液悬浮物)。利用包括 TSS与COD组合的传感器,操作人员即可获得用于监控食料与微生物比(F/M 比)的必要信息。使用单个传感器监控多个参数可从单个传感器获得更多有用数据,从而带来附加值。选择紫外可见传感器时,确保查看各传感器的可测参数列表(表1)。单波长传感器和光谱传感器有什么不同?一些制造商仅生产单波长传感器,而其他像WTW一样的制造商除单波长传感器外还生产光谱传感器,后者可提供更多参数和更高的准确性。前面我们一直在谈论光谱传感器,在光谱传感器中,每次测量时都将扫描256个波长的紫外光和可见光以获得所需参数的浓度。此类传感器通过测量每种波长处的吸光率来生成“光谱足迹”。然后,根据传感器中编制的算法将每个“光谱足迹”计算为以 mg/L 为单位的浓度(Smith, 2019)。相比于单波长传感器,光谱测量的精度和准确度更高,因为物质分子会吸收一段波长范围内的光,而并非仅吸收单个波长。附加波长具有许多优势,包括为每个参数提供更多吸收数据、使用一系列波长进行浊度修正,甚至有助于检测不同形式的有机分子。紫外可见光谱传感器扫描的256个波长跨越紫外和可见光范围,从200至720nm(图1)。紫外光谱传感器扫描的256个波长范围为200-390nm。在这个波长范围内,紫外传感器将能够同时测定并区分硝酸盐和亚硝酸盐。硝酸盐和亚硝酸盐通常吸收短波长紫外光(250nm),有机分子的吸收峰主要出现在250-350nm的紫外波长范围内。380 - 720nm范围内的光吸收来自每次测量时都会测量和进行修正的浊度 (Smith, 2019)。不过,我们仍然有两种使用对单个波长的吸收率来确定特定参数浓度的单波长传感器。UVT-254传感器(或 SAC-254)测量 254nm 波长处的透光率或吸光度(%)。254nm的紫外光能够被有机分子吸收,因此该传感器对测定饮用水和污水内的有机物浓度趋势非常有用。使用 UVT-254传感器,可以输出经过准确校准的COD、BOD和TOC相关值,还会再测一个波长 (550nm) 用于浊度修正。NOx传感器使用单个波长测量硝酸盐(NO3-N)和亚硝酸盐 (NO2-N) 的总和,这足以满足一些生物脱氮除磷应用中的氮监控需求。尽管单波长传感器可以提供有用的数据和趋势,但与光谱传感器相比,其准确度和可重复性不佳。使用单波长进行测量和浊度修正时,此类传感器可能无法检测到某些形式的有机分子,无法区分硝酸盐和亚硝酸盐,也无法准确补偿浊度。单波长和光谱传感器各有优势,所以哪种更适合您的应用呢?使用单波长传感器能够以适中的价格获得有机物或氮氧化物的趋势数据,并且甚至有些应用专门需要用到单波长传感器,例如紫外线消毒需要UVT-254。然而,光谱传感器已针对特定应用(进水、二级处理、出水)进行校准,并且由于此类传感器扫描256个波长,从而准确性、可靠性都比单波长传感器更高,浊度修正也更准确。测量光程是什么?为什么很重要?测量光程是指光源和探测器之间的距离,在分光光度法测量中非常重要。测量光程(又称狭缝宽度)是根据比尔-朗伯定律计算光吸收率时的一个计算因子,并且受样品水浊度的影响极大。因此,紫外可见传感器通常具有固定的测量光程,并针对特定应用提供不同的狭缝。IQ SensorNet紫外可见传感器有2种测量光程可供选择:1mm和5mm(图 2)。1mm狭缝用于监控未经处理的污水和二级处理,因为这些应用通常浊度较高。5mm狭缝用于监控处理后的出水、低浊度污水,有时还可用于监控一些地表水或饮用水应用。取决于应用类型,其他制造商可能还会提供10-50mm的测量光程。选择YSI紫外可见传感器时,注意701型号传感器为 1mm测量光程(适用于未经处理的污水或活性污泥),705型号传感器为5mm 测量光程(适用于低浊度的处理后出水)。如何安装紫外可见传感器?紫外可见传感器一般比其他在线传感器更大、更沉,因此在确定安装选项时应特别考虑。与所有在线传感器相同,应基于安全性和可达性来选择安装位置和方式。要确保可以轻松接触到传感器,以便偶尔进行维护,因此有足够的操作空间非常重要。传感器的安装位置应符合要求的扶手和过道安全标准。同样,紫外可见传感器的安装也应易于使用,并使传感器易于操作。最后一点,由于传感器可能比较沉,安装的稳固性也非常重要,必须能够承受相应重量,尤其是对于存在堵塞问题的污水设备。紫外可见传感器在污水中最常见的安装方式为浸入式安装。浸入式安装通过将传感器直接浸入集水池或水流中,直接测量过程用水。WTW紫外可见传感器提供两种沉浸式安装选项:刚性安装或摆动/链条安装。刚性安装包括将紫外可见传感器固定至一个金属杆上,然后将金属杆安装至护栏或墙壁上。当需要较稳固的解决方案,如水比较湍急或水中有堵塞时,这种安装类型是最佳选择。对于一般的沉浸式安装应用,摆动和链条安装更具优势。使用这种安装,传感器将更容易操作,因为传感器悬挂在链条末端,通过链条便可轻松地在集水池中进行升降。摆动臂将传感器伸出集水池外面,但是也可容易接近,只需将传感器摆动至靠近护栏的位置就能够拆下传感器进行维护。 对于像处理后的污水出水、污水回用或饮用水等清水应用,流通池可能是最佳选择。在这些应用中,由于缺乏合适的位置或因NSF要求,不能使用沉浸式安装。使用流通池时,紫外可见传感器将采用壁挂式安装,流通池会形成一个腔体让水流经光学窗口。水流持续运送至传感器进行测量,然后排出。无论将WTW紫外可见传感器用于清水还是污水应用,选择最适合的安装选项都非常重要,这样既能够确保传感器正常运行,还可将维修工作量保持在最低限度。 如何维护?尽管紫外可见传感器的维护要求不高,且不需要试剂,但仍然需要偶尔进行保养以优化运行。相比于其他在线传感器,WTW紫外可见传感器具有所需维护工作量最少的巨大优势。本系列传感器具有内置的独特自动超声波清洗系统UltraCleanTM技术。该系统不仅有助于保持测试窗口长久清洁,而且整个系统都置于传感器内部,所以没有需要更换的密封件或挂刷。保持紫外可见传感器清洁对传感器性能至关重要。因此,紫外可见传感器通常带有自动清洁系统,这可有效降低传感器总的维护时间。WTW提供两种类型的自动清洁系统:一种是所有传感器中都已内置的UltraClean;另一种是空气清洁系统。UltraClean超声波清洁系统轻微振动传感器的光学窗口,清除堆积的固体。这种技术已被证明在具有较多固体的污水应用中非常成功,WTW的ViSolid(TSS)和VisoTurb(浊度)传感器中同样也应用了此技术。WTW紫外可见传感器的另一个自动清洁选项是空气清洁系统。该系统使用空气压缩机定期向光学窗口上喷放压缩空气,清除任何可能干扰测量的固体。WTW空气清洁系统直接与传感器相连,并且可以通过控制器进行编程控制,根据所需时间间隔进行清洁。两种自动清洁系统都能使传感器在废水应用中保持数周的准确读数。自动清洁系统非常有助于减少整体维护时间,但是为了达到最佳性能,仍然需要偶尔进行手动清洁。每两周从测量环境中取出紫外可见传感器进行一次手动清洁,可大大减少潜在的测量问题。手动清洁非常简捷,整个过程只需1分钟,包括用清水冲洗测量狭缝、使用清洗液清洗、用软布擦亮镜片然后彻底冲洗干净。此外,还应保持日常维护以确保传感器清洁。维护的另一方面是校准和验证。WTW紫外可见传感器使用实验室参照样品进行校准,用于调整传感器的原始信号与实验室浓度值相关联的斜率。如前文所述,光谱传感器已针对特定应用进行出厂校准,但也可以自行校准,使传感器的测量适应过程用水。单波长传感器也可对主要参数进行校准,但相关值(BOD、TSS、TOC 等)必须根据实验室测量值进行准确校准。应根据需要进行校准,例如当传感器首次安装、移动到新位置或传感器对参考样品的测量不准确时。WTW紫外可见传感器具有双通道测量系统,其中一个相同的参比通道用于监控并校正光源灯或探测器的老化,防止任何潜在校准漂移。这样可免去常规校准的麻烦,但是仍建议使用实验室参考样品对传感器测量值进行常规验证,以确保传感器的准确性。

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