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高灵敏电位分析仪

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高灵敏电位分析仪相关的论坛

  • 【原创】北京瑞利分析仪器公司开发出三种含砷兽药的高灵敏检测技术

    【原创】北京瑞利分析仪器公司开发出三种含砷兽药的高灵敏检测技术

    北京瑞利分析仪器公司开发出三种含砷兽药的高灵敏检测技术! 北京瑞利分析仪器公司是国内色谱-原子荧光联用技术的开拓者和最前沿技术的拥有者。自1998年以来,在一直致力于色谱-原子荧光联用技术仪器硬件研发的同时,也坚持自主开发各种元素形态的分析方法。在开发出AF-610D系列具有国际领先水平的色谱-原子荧光联用仪器的同时,砷元素分析方法也取得了突破性进展。 近期,我公司利用液相色谱-原子荧光联用技术,依靠国内唯一能满足GB11606分析仪器环境试验方法的全封闭一体化且恒温控制的高稳定紫外消解系统,成功开发出三种含砷兽药高灵敏检测方法。采用普通的C18柱和极为简单的分离条件,成功地实现了PASA, NPAA, NHPAA三种含砷兽药高灵敏检测。上述三种砷形态的最小检出浓度均小于0.5ng/mL,高效能紫外消解系统所能消解的最大浓度为10000 ng/mL,线性范围可高达4个数量级,重复精度均小于2%。表1:三种含砷药物的名称及结构式http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/06/200906101353_154891_1630062_3.jpg图1:三种含砷兽药的分离谱图http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/06/200906101354_154892_1630062_3.jpg图2:瑞利公司色谱-原子荧光联用仪AF-610D型http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/06/200906101355_154893_1630062_3.jpg图3:瑞利公司色谱-原子荧光联用仪AF-610D2型http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/06/200906101356_154895_1630062_3.jpg

  • 【讨论】酶标分析仪性能指标灵敏度值得思考

    各位同行: 你们好! 近期我所准备建酶标分析仪标准,所以我学习了JJG861—2007《酶标分析仪》,并通过从网上获得的该规程的宣贯资料,对酶标分析仪的检定作了些了解。觉得其性能指标灵敏度值得思考。 规程的第5.3.6款给出的灵敏度的检定方法如下:选用450nm波长或仪器特有的专一波长,使用适合量程并经检定合格的A级加样器,在未包被抗源或抗体的微孔酶标板的某一孔中,加入5mg/L的酶标分析仪用灵敏度溶液标准物质,测量吸光度。虽然规程没有直接说,但看得出规程的本意是将测得的分光度除以该酶标分析仪用灵敏度溶液标准物质的浓度5mg/L,则得到该酶标分析仪的灵敏度(L/ mg)。 值得思考的是:按理被测物一定(包括其浓度度和液层厚度一定),则其吸光度就是客观存在的,并不应该由于用来检测的仪器不同而不同。一次难得的机会,使我有幸请教了我们化学计量的权威专家得知:由于酶标分析仪的制造技术水平高低,真的会由于诸如单色光的单色纯度高低等原因,使得对于一定的被测物,会有不同的吸光度。既然是这样,我提出可以用类似于酸度计和电导率仪那样用仪器误差来反映酶标分析仪的综合性能的优劣。而不要用灵敏度该性能指标,因为作为反映灵敏度的指标,我们希望他越大越好。显然,在我们这里绝对不是说测得的吸光度越大越好,而应该是越接近被测的浓度度和液层厚度一定的实际吸光度值越好。而我请教的老师告诉我:在化学计量里,真要用误差反映仪器性能很难,一般不轻意用误差。很显然在这用灵敏度来反映该性能也是不得已而为之。 所以值得思考:用什么性能指标反映酶标分析该性能,且又用什么方法来检测该性能指标更好!

  • 【资料】光度分析中的高灵敏反应及方法

    【资料】光度分析中的高灵敏反应及方法

    [img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2006/11/200611152221_32343_1604910_3.jpg[/img]著 作 者: 杨武 出 版 社: 科学出版社书 号: 7-03-008498-5/O.1244出版日期: 2000-11-21本书重点介绍了光度分析中的高灵敏反应及其测定方法,涉及高灵敏显色剂的分类、高灵敏光度分析方法机理及大量应用实例。首次将摩尔吸光系数e大于105的体系汇集起来讨论,应用性强,数据全面,可供教学、科研和生产一线从事光度分析的人员作为手册及参考资料。

  • 【原创大赛】更换定量管提高仕富梅K4002分析仪灵敏度

    【原创大赛】更换定量管提高仕富梅K4002分析仪灵敏度

    我公司空分分析小屋配置了一台英国仕富梅K4002液氧中杂质分析仪表,可分析甲烷、乙炔和氧化亚氮三个组分,因使用维护存在一些问题,仪表的检测灵敏度逐渐下降,现样气中十几ppm甲烷已不能检出(仪器显示为0ppm)。打开仪器上盖,仕富梅4002分析仪内部配置了2个PED等离子发射检测器, 4个柱箱,4个带吹扫保护隔膜阀等元器件,见下图。[img=,690,407]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/09/201809051845383727_8053_2156493_3.png!w690x407.jpg[/img] 图1 仕富梅K4002分析仪内部图片从外形体积分析,阀1和阀4上各配置了约5ml大定量管,阀3上配置约0.1ml小定量管。接上标气,改变仪器参数,逐一控制各隔膜阀的开与关,得出阀1 → 柱箱1 → 阀2 →柱箱2 → 检测器1为C2H2分析气路,阀3 → 柱箱3 → 检测器2为CH4分析气路,阀4 → 柱箱4 →检测器2为N2O分析气路,依照实物,用近2天的时间绘制了仕富梅K4002在线液氧中杂质分析仪气路阀图(很好的收藏资料),见图2。[img=,690,401]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/09/201809051847093243_9514_2156493_3.png!w690x401.jpg[/img] 图2 按实物绘制的K4002气路阀图明白了气路走向,我们只需把阀3上小定量管变大一些,即可提高甲烷组分的检测灵敏度,见图3、图4。[img=,690,402]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/09/201809051848398054_3396_2156493_3.png!w690x402.jpg[/img] 图3 卸下阀3③⑩脚上的定量管[img=,690,361]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/09/201809051848483807_5993_2156493_3.png!w690x361.jpg[/img] 图4 阀3③⑩脚更换为0.25ml定量管 接下来,我们接上标气、样气试验,效果很好,见图5、图6。[img=,690,378]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/09/201809051850484652_487_2156493_3.png!w690x378.jpg[/img] 图5 仪器显示界面—更换定量管后测试的标气组分含量[img=,690,405]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/09/201809051851006318_4093_2156493_3.png!w690x405.jpg[/img] 图6 仪器显示界面---更换定量管后测试的样气组分含量结语: 氦离子放电型检测器,对载气纯度要求非常高,99.999%钢瓶氦气经专用纯化器净化后,载气纯度可以达到8个9以上。仪器的专用氦气纯化器,有非常严格的操作规范(很多人不清楚),必须使用带不锈钢膜的减压阀,更换气瓶必须充分置换减压阀内的空气,使用单一钢瓶(没有双钢瓶切换装置),更换气瓶前10多小时需要关闭纯化器的加热电源,更换钢瓶后需要置换5小时以上时间才能接通纯化器的加热电源,如果不按上述要求操作,更换载气的同时,纯化器基本上失去了纯化的能力,仪器的检测灵敏度也会随之降低。

  • 什么是灵敏线和最后线、分析线?

    灵敏线是指一些激发电位较低跃迁概率和强度较大的谱线。元素谱线的强度随含量的减小而降低,当含量减至很小时,灵敏线最后消失,所以灵敏线又称最后线。光谱定性分析时,只要找出两条以上的灵敏线或最后线来判断元素的存在,所用的灵敏线称为分析线。

  • 仪器分析灵敏度

    想向各位专家请教一个特别简单的问题,目前常用的分析仪器(如气相色谱、液相色谱、质谱、气-质联用、液-质联用、核磁等)灵敏度范围大概在什么样的数量级?

  • 【原创大赛】TCD 灵敏度变高的维修案例分析

    【原创大赛】TCD 灵敏度变高的维修案例分析

    TCD 灵敏度变高的案例分析仪器条件仪器: Shimadzu GC2014C检测器: TCD 120度 电流 100mA色谱柱: TDX -01 2m*3mm柱温: 100度样品: 标准气体,CO2、CH4、N2进样方式: 气体六通阀进样,进样量1ml。用户使用一段时间之后,发现三组分的峰面积逐渐变大。致使一个月之前的标准曲线不能使用。似乎并非存在仪器或者方法问题,标准曲线的寿命到底多长,要看具体的分析条件。需要定期的考察和修正。现场考察了一下重复性,连续进样,重复性良好。系统应该问题不大。仔细考察用户的标准品,发现有一定浓度的H2S,怀疑和H2S有关。反过来考虑一下TCD的基本原理。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/11/201211150719_404306_1604036_3.jpgfile:///C:\Users\BYRON1~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-7267.pngTCD 基本原理图TCD池内有4根热丝,工作的时候,热丝上加载固定电流,在载气通过的情况下,电流产生热量和载气携带走的热量达到平衡,热丝的温度达到稳定。当有样品通过,由于样品热导率和载气不同,热丝温度发生变化,热丝温度的变化被转换成电信号,传递给数据处理部分,获得色谱峰。下面附GC2014热导池的基本结构图http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/11/201211150719_404307_1604036_3.jpgGC2014的TCD池结构示意图查阅文献,考察一下影响TCD灵敏度的主要因素,查到了如下的式子。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/11/201211150719_404308_1604036_3.jpgI 电流K、λ 常数T 温度对于本例来讲,TCD池确定的情况下,电流固定,TCD池尺寸稳定,TCD温度固定。值得怀疑的就是热丝电阻了。怀疑分析灵敏度的提高,来自于热丝电阻的升高。实测一下,热丝电阻比标称的100欧姆果然变大。确证结论。(资料和公式来自《气相色谱电路》,比较老的书)实际上,灵敏度增大,并非是好现象,分析中发现了分析线性范围的降低。热丝的电阻值为什么会变大呢?应该是热丝的消耗,热丝就好像白炽灯内的钨丝,使用时间较长,钨丝消耗,内径边小,电阻变大。较大的工作电流,样品中的腐蚀性组分(如本例中的H2S),都会造成钨丝较快的消耗。实际使用中,推荐使用较小的电流。

  • 实验室分析仪器--ICP-OES仪器灵敏度下降的原因和处理办法

    实验室分析仪器--ICP-OES仪器灵敏度下降的原因和处理办法可能的原因:排除因进样系统异常导致的仪器后,如果还是灵敏度低,就可能是光路的问题了。解决办法及建议:首先,ICP的光路系统都是需要氮气或氩气吹扫保护下工作的。如是氩气含水量高或是环境空气湿度大,可能会存在以下几点隐患。(1)光学镜片表面时间长了会有水渍沉积,影响光通量。(2)由于很多光学镜片都是固定在金属支架上的,如果这些金属支架生绣或是支架的马达生锈了,则会影响镜片定位的准确性。从而影响光行径的方向,导致灵敏度降低,所以高质量的氩气和控制好室内湿湿度(湿度22~25度,湿度=40~65%)对光路系统的保护也是有好处的。(3)用户做的样品酸度不能太大,消解完的样品要尽量赶酸,因为少量酸气会不可必免的沿着光路进入光室,这些酸会腐蚀镜片和金属支架。同样会影响镜片定位的准确性。此外,还有常见的维护,比如定期清洗炬管、雾化室、雾化器、更换冷却循环水、更换蠕动泵管等对于仪器的正常工作都十分重要。这些工作都能做的很好,如果再能注意以上谈到的几点,相信ICP一定能成为仪器工作者手中的一把利剑,把好质量关。

  • 【转】常用气体分析仪的各种分析原理介绍

    测量气体分析仪的流程分析仪表。在很多生产过程中,特别是在存在化学反应的生产过程中,仅仅根据温度、压力、流量等物理参数进行自动控制常常是不够的。例如,在合成氨生产中,仅控制合成塔的温度、压力、流量并不能保证最高的合成率,必须同时分析进气的化学成分,控制氢气和氮气的最佳比例,才能获得较高的生产率。又如在锅炉的燃烧控制中除需控制燃料与助燃空气的比例外,还必须在线分析烟道的化学成分,据此改变助燃空气的供给量,使炉子获得最高的热效率。此外,在排出有害气体的工厂中,也必须采用气体分析仪对有害气体进行连续监视,以防止危害工人健康或污染环境或引起爆炸等恶性事故。由于被分析气体的千差万别和分析原理的多种多样,气体分析仪的种类繁多。常用的有热导式气体分析仪、电化学式气体分析仪和红外线吸收式分析仪等。   1、热导式气体分析仪   一种物理类的气体分析仪表。它根据不同气体具有不同热传导能力的原理,通过测定混合气体导热系数来推算其中某些组分的含量。这种分析仪表简单可靠,适用的气体种类较多,是一种基本的分析仪表。但直接测量气体的导热系数比较困难,所以实际上常把气体导热系数的变化转换为电阻的变化,再用电桥来测定。热导式气体分析仪的热敏元件主要有半导体敏感元件和金属电阻丝两类。半导体敏感元件体积小、热惯性小,电阻温度系数大,所以灵敏度高,时间滞后小。在铂线圈上烧结珠形金属氧化物作为敏感元件,再在内电阻、发热量均相等的同样铂线圈上绕结对气体无反应的材料作为补偿用元件(图1)。这两种元件作为两臂构成电桥电路,即是测量回路。半导体金属氧化物敏感元件吸附被测气体时,电导率和热导率即发生变化,元件的散热状态也随之变化。元件温度变化使铂线圈的电阻变化,电桥遂有一不平衡电压输出,据此可检测气体的浓度。热导式气体分析仪的应用范围很广,除通常用来分析氢气、氨气、二氧化碳、二氧化硫和低浓度可燃性气体含量外,还可作为色谱分析仪中的检测器用以分析其他成分。   2、电化学式气体分析仪   一种化学类的气体分析仪表。它根据化学反应所引起的离子量的变化或电流变化来测量气体成分。为了提高选择性,防止测量电极表面沾污和保持电解液性能,一般采用隔膜结构。常用的电化学式分析仪有定电位电解式和伽伐尼电池式两种。定电位电解式分析仪(图2)的工作原理是在电极上施加特定电位,被测气体在电极表面就产生电解作用,只要测量加在电极上的电位,即可确定被测气体特有的电解电位,从而使仪表具有选择识别被测气体的能力。伽伐尼电池式分析仪(图3)是将透过隔膜而扩散到电解液中的被测气体电解,测量所形成的电解电流,就能确定被测气体的浓度。通过选择不同的电极材料和电解液来改变电极表面的内部电压从而实现对具有不同电解电位的气体的选择性。   3、红外线吸收式分析仪   根据不同组分气体对不同波长的红外线具有选择性吸收的特性而工作的分析仪表。测量这种吸收光谱可判别出气体的种类;测量吸收强度可确定被测气体的浓度。红外线分析仪的使用范围宽,不仅可分析气体成分,也可分析溶液成分,且灵敏度较高,反应迅速,能在线连续指示,也可组成调节系统。工业上常用的红外线气体分析仪的检测部分由两个并列的结构相同的光学系统组成。   一个是测量室,一个是参比室。两室通过切光板以一定周期同时或交替开闭光路。在测量室中导入被测气体后,具有被测气体特有波长的光被吸收,从而使透过测量室这一光路而进入红外线接收气室的光通量减少。气体浓度越高,进入到红外线接收气室的光通量就越少;而透过参比室的光通量是一定的,进入到红外线接收气室的光通量也一定。因此,被测气体浓度越高,透过测量室和参比室的光通量差值就越大。这个光通量差值是以一定周期振动的振幅投射到红外线接收气室的。接收气室用几微米厚的金属薄膜分隔为两半部,室内封有浓度较大的被测组分气体,在吸收波长范围内能将射入的红外线全部吸收,从而使脉动的光通量变为温度的周期变化,再可根据气态方程使温度的变化转换为压力的变化,然后用电容式传感器来检测,经过放大处理后指示出被测气体浓度。除用电容式传感器外,也可用直接检测红外线的量子式红外线传感器,并采用红外干涉滤光片进行波长选择和配以可调激光器作光源,形成一种崭新的全固体式红外气体分析仪。这种分析仪只用一个光源、一个测量室、一个红外线传感器就能完成气体浓度的测量。此外,若采用装有多个不同波长的滤光盘,则能同时分别测定多组分气体中的各种气体的浓度。   与红外线分析仪原理相似的还有紫外线分析仪、光电比色分析仪等,在工业上也用得较多。

  • 碳硫分析仪器、碳硫仪

    碳硫高速分析仪,用于对钢、铁及其他材料中的碳、硫元素进行分析,测碳采用气容量法(液体收),测硫采用碘液滴定法。分析仪器采用微机及单片机自动控制电路及进口压力敏感传感器和先进的冷光源光电转换技术,使碳硫的测量完全自动化,测试结果数码显示并由打印机打印测量记录。仪器采用不定量称样,配合电子天平可以经济有效地实现不定量称样功能,从而有利于方便检测人员的操作。碳硫分析仪器的概述 碳硫分析仪器可测定铸铁、球铁、生铁、不锈钢、普碳钢、合金钢、合金铸铁、各类矿石、有色金属中碳、硫、锰、磷、硅、镍、铬、钼、铜、钛、锌、钒、镁、稀土等元素的含量。仪器测量范围广、精度高,高、中、低档齐全,并能接受用户特殊定货。产品广泛应用于钢铁、冶金、铸造、采矿、建筑、机械、电子、环保、卫生、化工、电力、技术监督等部门和大专院校,深受广大用户的喜爱碳硫分析仪的主要技术指标1、称样量与分析范围:   1.0g(850mg-1150mg)测: C:0.05-1.60%; S:0.003-0.060%;   0.5g(450mg-550mg)测: C:1.60-3.50%; S:0.060-0.120%;   0.25g(225mg-275mg)测: C:3.50-6.50%; S:0.120-0.240%;   2、分析时间:65秒左右(不含取样、称样时间)   3、分析误差:符合下列国标要求   GB/T223.69~1997   GB/T223.68~1997   4、电源:220V±10% 50Hz   5、消耗功率:50VA   6、气源:氧气 压力40Kpa   7、使用环境温度:5℃-40℃ 碳硫分析仪的主要特点:   ◇ 气体容量法差压式定碳,由高灵敏度的气压传感器检测结果,单片机自动进行数据处理,实现碳读数自动化;   ◇ 定硫采用碘量法自动滴定,排除人为误差,实现了分析结果数显直读;   ◇ 电子天平联机不定量称样,单片机自动读入重量或人工键入可选,提高了分析速度;   ◇ 硫滴定加液无电极控制专利技术,降低故障率;   ◇ 采用隔离式触摸按键消除干扰降低故障率,操作方便,结构新颖。碳硫分析仪仪器结构及工作原理:◇ 气体容量法差压式定碳,由高灵敏度的气压传感器检测结果,单片机自动进行数据处理,实现碳读数自动化;   ◇ 定硫采用碘量法自动滴定,排除人为误差,实现了分析结果数显直读;   ◇ 电子天平联机不定量称样,单片机自动读入重量或人工键入可选,提高了分析速度;   ◇ 硫滴定加液无电极控制专利技术,降低故障率;   ◇ 采用隔离式触摸按键消除干扰降低故障率,操作方便,结构新颖。 碳硫分析仪仪器结构及工作原理  下面介绍仪器基本工作原理和使用过程如下:   1、初始状态时,所有电磁阀关闭,不消耗氧气。水准瓶、集气瓶和硫滴定液瓶中都存有一定量的相应液体。   2、对零。按“对零”键,电磁阀D3打开,量气筒通大气,水准瓶与量气筒成连通状态,两边液面最终保持相平状态即液面为零位,调节碳的“调零”电位器使碳的显示值接近于0.00。   3、 准备。点击“准备”键:   3.1、电磁阀D1和D3通电打开,氧气将液体从水准瓶压入量气筒,直到液体注满量气筒碰到J1时,D1和D3断电关闭。   3.2电磁阀D1、D3打开的同时,D5和BF阀通电。硫杯下的BF双浮阀打开,放去硫吸收杯中的多余液体。D5打开,氧气将硫滴定液压入滴定管,直到液体碰到J2,使D5自动断电关闭,多余的硫滴定液因虹吸作用自动回到滴定瓶,硫准备完成。调节硫的“调零”电位器使硫的显示值为接近于0.000。   4、重量输入   4.1天平联机输入   待天平显示值稳定后按“天平”→显示出天平称样重量→按“分析”开始分析。如需修改输入则按“取消”则将重新采集天平重量,无须再按“天平”键。   4.2按键手动输入   按“按键”→输入称样重量“×.×××”(注意:必须输满五位)输入结束,如需修改输入则按“取消”重新输入→按“确认”确认输入重量→按“分析”开始分析。

  • 【讨论】请问,什么类的化合物在MSD上的响应大或灵敏度高呢?

    不同的物质,由于其物理性质,化学性质(化学结构)的不同,在气相色谱检测器FID上的响应会不同, 在FID上形成CH·,CH2·, CH3·自由基的多少决定其响应大小灵敏度(CHn·自由基越多,灵敏度越高,无则响应小或不响应)。在质量选择检测器(MSD)上,物质的化学结构不同,电离电位不同,需要的电离能量不同,裂解碎片不同,裂解碎片丰度不同,这样得到的质量离子色谱图的峰面积或峰高也不同(当然总离子色谱图的峰面积也不同),那么什么类的化合物在MSD上的响应大或灵敏度高呢? 什么类的化合物在MSD上的响应小或灵敏度低呢?欢迎大家参加讨论和猜测。

  • 电位滴定仪的参数:“精度”和“灵敏度”是一回事儿吗?

    我们经常做电位滴定法的检测项目,检测方法中通常要求仪器设备的参数是“精度为±5mV“。计量检定规程“JJG 814-1993 自动电位滴定仪”中没有这个参数,单位和表示方式比较相似的只有“仪器控制滴定灵敏度”。那么这两个参数是否一致呢?希望大家给予专业意见。

  • 粒度分析仪器资料,供大家参考

    美国PSS公司美国PSS (Particle Sizing Systems) 公司是世界上最专业的激光粒度仪设计制造商,能够集中所有的人力、物力对激光粒度仪进行技术开发和改进,真正做到“专而精”,许多世界知名企业(如Intel、IBM、Cocacola等)将PSS的产品作为全球指定专用粒度检测仪。1978年PSS公司开发、研制了世界上第一台动态光散射法(DLS)的Nicomp纳米级激光粒度仪,此后对产品的技术不断更新。1990年推出Nicomp 370高分辨率的粒度分析仪;1997年推出Nicomp 380 ZLS,加入Zeta电位检测功能;2002年推出Nicomp 380 ZLS PALS,加入对油相、高盐浓度等特殊样品检测。内置5 mW HeNe 633nm激光二极管可选:大功率15 mW 635 nm红色激光二极管;超大功率20, 50 和 100 mW 514.4 nm 绿色激光二极管自动调节:100%-0.0003%2 – 5000 nm标准90 degree,可选12-150 degree多角度高灵敏度光子计数式APD Detector,灵敏度提高了20倍单峰高斯(Gaussian)分布,专利技术的Nicomp多峰分布以及累积(Cumulants)分布,每种分布都同时给出光强度、体积和数量三个分布图。可以,高分辨率的相位检测方法(PALS)插入式样品池,测量低盐浓度水性样品,可在同一池中测量粒度和Zeta电位;新型PALS方法适用于油相、高盐浓度等特殊样品检测。[img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=14005]美国PSS公司[/url]

  • 【原创】水质分析仪在生活中的应用

    随着近年来我国经济的快速发展,城市的工业和生活垃圾大量增加,目前对垃圾进行处理的主要方法是卫生填埋,而进行填埋都是露天作业,垃圾经压实后,随着垃圾中生物的分解及遇到雨雪天气时,雨水和雪水渗入填埋区,会产生垃圾渗滤液。渗滤液属高浓度有机废水,浓度值变化范围大,其中含碳氢化合物、硝酸盐、硫酸盐及微量铜、镉、铅等重金属离子,细菌指标很高,如不进行处理直接排入水体,将严重污染当地的水环境。为了保护水环境,必须加强对污水排放的监测。检测点的设计和检测仪表(主要是水质分析仪)的质量对水环境监测起着至关重要的作用,本文结合麦园城市垃圾污水处理厂的设计谈谈这方面体会。   水质分析仪的工作原理   1、pH计的工作原理   水的pH值随着所溶解的物质的多少而定,因此pH值能灵敏地指示出水质的变化情况。pH值的变化对生物的繁殖和生存有很大影响,同时还严重影响活性污泥生化作用,即影响处理效果,污水的pH值一般控制在6.5~7之间。   水在化学上是中性的,某些水分子自发地按照下式分解:H2O=H++OH-,即分解成氢离子和氢氧根离子。在中性溶液中,氢离子H+和氢氧根离子OH-的浓度都是10-7mol/l,pH值是氢离子浓度以10为底的对数的负数:pH=-log,因此中性溶液的pH值等于7。如果有过量的氢离子,则pH值小于7,溶液呈酸性;反之,氢氧根离子过量,则溶液呈碱性。   pH值通常用电位法测量,通常用一个恒定电位的参比电极和测量电极组成一个原电池,原电池电动势的大小取决于氢离子的浓度,也取决于溶液的酸碱度。麦园污水处理厂采用了德国E+H公司的CPS11型pH传感器和CPM151型pH变送器。具体结构如图1所示,测量电极上有特殊的对pH反应灵敏的玻璃探头,它是由能导电、能渗透氢离子的特殊玻璃制成,具有测量精度高、抗干扰性好等特点。当玻璃探头和氢离子接触时,就产生电位。电位是通过悬吊在氯化银溶液中的银丝对照参比电极测到的。pH值不同,对应产生的电位也不一样,通过变送器将其转换成标准4~20mA输出。   2、溶氧分析仪的工作原理   水中的氧含量可充分显示水自净的程度。对于使用活化污泥的生物处理厂来说,了解曝气池和氧化沟的氧含量非常重要,污水中溶氧增加,会促进除厌氧微生物以外的生物活动,因而能去除挥发性物质和易于自然氧化的离子,使污水得到净化。   测定氧含量主要有三种方法:自动比色分析和化学分析测量,顺磁法测量,电化学法测量。水中溶氧量一般采用电化学法测量。麦园污水处理厂采用的是德国E+H公司的COS 4型溶氧传感器和COM252型溶氧变送器。   氧能溶于水,溶解度取决于温度、水表面的总压、分压和水中溶解的盐类。大气压力越高,水溶解氧的能力就越大,其关系由亨利(Henry)定律和道尔顿(Dalton)定律确定,亨利定律认为气体的溶解度与其分压成正比。   以E+H公司的COS 4氧量测量传感器为例,结构如图2所示。其中的电极由阴极(常用金和铂制成)和带电流的反电极(银)、无电流的参比电极(银)组成,电极浸没在电解质如KCl、KOH中,传感器有隔膜覆盖,隔膜将电极和电解质与被测量的液体分开,因此保护了传感器,既能防止电解质逸出,又可防止外来物质的侵入而导致污染和毒化。   向反电极和阴极之间施加极化电压,假如测量元件浸入在有溶解氧的水中,氧会通过隔膜扩散,出现在阴极上(电子过剩)的氧分子就会被还原成氢氧根离子:   O2+2H2O+4e-? 4OH-

  • 【讨论】灵敏度高好吗?

    现在的问题是灵敏度高,但是现在检测极限太高,有什么方法可以解决吗?一定要牺牲灵敏度才可以吗?我看到别人做的都是线性范围很宽,而且检测极限也很低,但是灵敏度太低,我新发展的方法得到的传感器灵敏度比他们高5倍不止,但是检测极限比别人高几个数量级,而且线性范围很窄!哪位牛人帮忙解决一下阿?

  • 分析灵敏度与功能灵敏度

    目 录第一篇文章什么是分析灵敏度和功能灵敏度第二篇文章Analytical sensitivityFunctional sensitivityVerifying assay performance Conclusion第三篇文章分析灵敏度(检测限)详细内容请参见http://www.water800.com/jspx/8/9/fxlmdgnlmd.htm

  • 【求助】如何提高FID的灵敏度?

    我单位是环境空气检测机构,有一台上海分析仪器厂的气象色谱仪,但是灵敏度没有北分厂的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url]高,请问如何提高灵敏度?

  • 麦克默瑞提克磁性分析仪MA - 1040

    麦克默瑞提克(上海)仪器有限公司提供孔径分析仪,孔径测定仪,纳米粒度仪,粒度仪,粒度粒形分析,Zeta电位,微型反应器,磁性分析产品简介磁性分析仪(MA - 1040)用来检测各种材料中的微量铁,包含用于电线绝缘用塑料光纤的原料高纯度玻璃的检测。它也可用于检测食品、宝石、电池材料、耐火材料、药品以及许多其他材料中的微量金属铁的含量。能够检测出含量极低的铁的含量对原料是否能加工成成品是非常重要的。技术特点· 极高的灵敏度,可最低检测到0.00001%的含磁量· 占地面积小,使用方便· 被美国ANSI(American National Standards Institute)引用· 分辨率达亚ppm级 产品应用磁性分析仪(MA - 1040)用来检测各种材料中的微量铁,包含用于电线绝缘用塑料光纤的原料高纯度玻璃的检测。它也可用于检测食品、宝石、电池材料、耐火材料、药品以及许多其他材料中的微量金属铁的含量。

  • 分析仪表的配置及选型

    介绍分析仪器仪表在空分流程中的重要作用,在分析仪器仪表的配置及选型上应遵循和注意的问题,特别是仪器仪表的可靠性和使用寿命以及标准物质的定标问题,配置和选型是系统工程中的一环节要慎重和全面考虑。 1 分析仪表在空分流程中的作用   分析仪器仪表在空分设备以及气体纯化过程中占有极重要的地位,它对空分流程的调整和产品质量的检测是必不可少的。由于在空分流程的各个阶段配置有不同类型的监测不同气体介质对象的在线分析仪表,因而,可通过分析仪表的输出信号了解分馏塔内的运行工况,并能控制流程在最佳工况下生产出纯度合格的02、N2、Ar及低温液体和产量要求,也可保证高纯气体是否达到纯化后的质量标准。   因此,在空分设备的气体及低温液体产品的生产过程中,需对流程中各个阶段的气体成分的组成进行准确地定量和严格控制与此同时使用在线色谱仪对空分塔内主冷凝器等部位进行自动连续地检测碳氢化合物(饱和烃及非饱和烃)的含量,是空分设备中防爆及安全生产中必不可少的一环。   为此,在选择和分析仪器仪表,必须达到和执行如下几方面的任务:   1.监测流程中工艺气体的纯度,满足各工序段对气体纯度要求;   2.通过在线分析仪器仪表的输出数据,可以及时反映和掌握各工序工况的变化状况;   3. 可以调整流程工况在最佳状态下工作;   4.保证和控制耷安全工况下生产的气体产品及低温液体产品纯度达到质量要求符合国家标准;   5.对纯化后高纯气体杂质组分的分析能达到国家标准要求。 2 分析仪的配置与选型   综上所述,配置和选用空分设备配套的在线分析仪器仪表及高纯气体检测的仪器仪表应遵循下面几个原则:   1.商业价格上要价廉物美或质优价廉,能满足流程及纯化气的检测需要,完成对流程气的监控目的;   2.在质量上要求在线分析仪器仪表及高纯气体检测仪器仪表,在其量程、灵敏度、噪音、稳定性、可靠性、使用寿命有质量要求和保证;   3.易于操作及维护保养。   上面谈到分析仪器仪表在空分设备运行 中及高纯气体纯化中检测的重要性,它不但 能执行产品气的质量检测而且能保证气体生 产运行中的安全。因此就提出了对分析仪器 仪表的可靠性、准确性、使用寿命、易操作 易维修等的要求。分析仪表的质量问题,一 直是使用者最为关切的问题,因它直接涉及 到产品质量和经济效益。笔者多年来从事气 体的检测分析及分析仪器仪表的安装调试工 作,从以往的情况来看,可以说大都不尽人 意,如某钢厂两套1000m3/h制氧机所配置 的热磁式氧分析器都由于质量问题而不能较 长时间使用,即使用寿命短,给用户带来极 大的不便并使经济上受到损失。空分设备中 常用的分析仪表,有一部份是采用热导式分 析器,有时由于传送器里电桥元件性能不稳 或某个插件上的元件不稳定,就造成了分析 仪表不能使用或指示值不正确,有时由于元 件的性能差造成热漂移,使量程零点很大变 动。元件性能不稳定和部件上出现的故障, 在其它类型的分析仪表上·电时有发生。由于 出现分析仪表量程零点漂移,造成用户对检 测数据正确性的不信任感,从而怀疑分析仪 表如同虚设,因此引进国外可靠的先进分析 技术及仪器仪表是势在必行,特别是灵敏 度、可靠性,使用寿命都高于国内产品,要 用户接受,在其价格上要有所调整。 3 分析仪的标定   众所周知,分析仪器仪表属于量值的二 次传递仪表,本身的准确性要依靠标准物质 来调校刻度,同样色谱仪也是通过标准物质 来定标,对高纯气体的定标是技术性很强的 工作,也是十分复杂的工作,气体纯度的准 确性在于标准物质的准确性,首先标准物质 的配制工作是相当精确的,然后是如何正确 地使用标准物质。无论是纯气还是高纯气的 检测分析仪器仪表,必须带有标准物质,为 此各地应当设立经常可以提供标准物质和高 灵敏度色谱所用的高纯载气,先进的分析仪器仪表必须有准确的标准物质来定标,否则 体现不出其仪表的作用,也难以保证仪器仪 表的日常运转。笔者认为先进的高纯气体杂 质组分分析仪器仪表的引入,也必须考虑标 准物质的提供,才可保证仪器仪表的正常分 析工作的开展。 4 提高空分流程中分析仪的投表率 及展望    空分流程中分析仪表的配置是一门技术 性很强的工作,既要合理满足流程需要又不 繁杂,既要少化投资又达到检测分析目的。 因此,要提高分析仪器仪表的利用率和投表率。   深冷法空分技术近年来有了极大的提 高,监控流程的在线分析仪表及最终产品气 体和液体的检测技术也有了很大的提高,特 别对控制分析技术要求也更高,随着工业对 气体纯度要求越来越严格,待分析杂质组分 的数目不断增加,检测极限需要大大降低, 因此在技术上设法提高灵敏度、稳定性、可 靠性、增加使用寿命并合理使用色谱技术, 为降低分析仪表的投资费用,采用多色谱 柱、多鉴定器技术,对分析仪器仪表的调 校,除应用标准物质外,还采用动态校正 法,如,指数稀释法、渗透法或计量泵联用 技术,由于国外新技术的引入,计算机与在 线分析仪表联用,一方面可对分析信息的数 据处理;另一方面监督分析仪表的性能及控 制它们的动作和各项操作参数,如自动校正 基线漂移、降低噪音、自动校准刻度并能自 动控制本身的工作状态、发现故障、指标故 障源和发出报警信号等, “智能”型分析仪 表当今已成为生产工艺流程中自动控制的最 有效工具。适应日益发展的深冷法空气分离 工艺,满足高纯气体纯化工艺的检测,促进 我国的分析技术走向世界。

  • 【分享】我国电化学分析仪器及联用技术获系列成果

    科学时报讯 近日,中科院长春应用化学研究所在电化学分析仪器及联用技术的研制开发方面取得系列成果,自主研发的快速生化需氧量(BOD)检测仪等4种灵敏度高、响应快、寿命长、可动态在线检测的电化学分析仪器,其主要性能指标均达到国际先进水平,并填补了该领域多项国内外空白。  据介绍,电化学方法作为一种具有简便、快速、准确、灵敏度高等优点的分析检测及表征手段,在科研和生产中占据着较为重要的地位。电化学分析仪器已在分析实验室中广泛应用。但目前国内分析仪器,尤其是高精尖分析仪器,较大份额仍然依赖进口,一些急需的专用仪器尚属空白。因此,开发具有我国自主知识产权的新型电化学传感器、检测器和功能联用接口仪器是当前科技生产的迫切需求。  长春应化所电分析化学国家重点实验室科研人员从生产、科研的实际需求出发,立足前沿领域,于2005年承担了吉林省科技厅科技发展计划项目“电化学分析仪器及联用技术的研制与开发”。他们以研究发展快速实时、灵敏、自动连续检测和经济适用、有自主知识产权的新型电化学传感器、检测器及电化学联用设备为目标,围绕电化学仪器设计方法,突出微型化、高性能等特点,开展电化学方法的联用研究,开发出4种电化学及电化学联用仪器设备。  该所利用新型有机—无机杂化膜固定化材料,通过微生物现场培养的方法,实现了BOD的快速检测。该创新方法将BOD检测时间从原来的5~7天缩短为1小时左右,并以此为基础开发出快速BOD检测仪。  该所实现了电化学分析仪器的微型化设计,研制开发了微型USB2.0接口电化学系统,在电位控制精度、数据传输速度等主要指标上大大超过原有仪器,而体积仅如同一个手指大小,比传统仪器小2~3个数量级,可方便地集成到各种分析仪器内,实现多种分析方法和电化学方法联用,具有较好的可扩展性,适用于野外和各种现场使用。  该所采用自行设计的具有微小间隙的双带电极,实现了薄膜材料导电性的原位实时监测,并开发出时间分辨测量能力较高的电化学原位膜导电性测量仪器,并能用于膜导电性变化的动力学测量。  该所利用自行设计的位移传感器,提高了表面等离子体共振光谱(SPR)测量的时间分辨率,并以此为基础,将电化学方法集成联用,开发了电化学联用的表面等离子体共振光谱仪,实现了稳态及暂态电化学体系SPR信号的测量。  这些电化学相关仪器的研发成功,丰富了基础科学的研究手段,并可广泛应用于环境检测、社会安全和科学研究等领域;同时能达到工业设计批量生产、实现商品化投向市场的要求,具有广泛的应用价值和广阔的市场前景。时间:2010年12月28日 09时07分 来源:科学时报 作者:于柏林 于洋 石明山

  • 【讨论】有关Na,K测试的灵敏度问题

    各位大虾: 我一直都很困惑,既然碱金属,和碱土金属都属于易激发元素,即激发电位比较低,一般小于3ev, 所以分析灵敏度很高才是,但Na,K的分析灵敏度却离奇的低,我测了1PPM的K的强度才50左右的CPS,请各位给予解答?

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