在色谱柱内,样品中的各组分依据在固定相和流动相之间的分配系数不同而实现分离。常用的检测器有紫外 - 可见分光检测器、荧光检测器、示差折光检测器等。紫外 - 可见分光检测器利用物质对特定波长紫外光或可见光的吸收特性进行检测,应用广阔;荧光检测器则对具有荧光特性的物质具有很高的灵敏度;示差折光检测器通过检测流动相和样品溶液折光率的差异来进行检测,可用于检测糖类等无紫外吸收的物质。液相色谱法适用于分析高沸点、热稳定性差、相对分子质量大的有机化合物,在制药、生物医学、食品安全等领域发挥着重要作用。公司实力雄厚,产品质量可靠。浙江盐水浓度监测仪

紫外吸收光谱原理,某些物质的分子能够吸收紫外光,尤其是含有不饱和键或共轭体系的分子。在紫外光的照射下,分子中的价电子会吸收能量,从基态跃迁到激发态。不同的物质由于分子结构不同,其吸收紫外光的波长和强度也不同。通过测量样品对特定波长紫外光的吸收程度,并与标准曲线进行对比,可实现对样品中目标物质的定性和定量分析。例如,在环境监测中,可用于检测水中的酚类、芳烃类等有机污染物,以及大气中的氮氧化物、二氧化硫等有害气体。紫外吸收光谱法具有检测限低、分析速度快等特点,对于快速筛查和监测环境中的污染物具有重要意义。浙江盐水浓度监测仪驰光机电科技有限公司的行业影响力逐年提升。

电解质溶液的导电性是电导仪的重点原理。电解质溶液之所以能导电,是因为其中存在可自由移动的离子,离子浓度越高、迁移速率越快,溶液的导电能力越强。溶液的电导率(κ)与电阻(R)成反比(κ=1/R),其大小取决于离子浓度、离子电荷数、离子迁移率及温度等因素。在一定条件下,电导率与电解质浓度呈近似线性关系,这为电导仪的定量分析提供了依据。电极反应的电流响应是安培型分析仪(如溶解氧分析仪)的基础。当电极间施加一定电压时,溶液中的特定物质会在电极表面发生氧化或还原反应,产生与物质浓度相关的电流。根据法拉第电解定律,电流大小与反应物质的量成正比,即:I=nFv。
应用场景与信号转化特点,电导仪广阔用于纯水制备(监测水中离子浓度,电导率≤0.1μS/cm为超纯水)、化工生产(如酸碱浓度控制,通过电导率间接反映HCl或NaOH浓度)、环境监测(污水总溶解固体TDS分析)等领域。其信号转化特点是响应速度快(T90≤1秒)、结构简单(无选择性电极,维护成本低),但选择性差——无法区分离子种类,适用于总电解质浓度分析。溶解氧分析仪的信号转化机制,溶解氧(DO)分析仪用于测量水中溶解的氧气浓度,其重点是将氧气的还原反应转化为电流信号,通过电流大小计算氧浓度。驰光机电拥有先进的产品生产设备,雄厚的技术力量。

玻璃电极是pH测量的重点,其敏感元件是端部的玻璃膜(由特殊成分的玻璃吹制而成,含SiO₂、Na₂O、CaO等)。玻璃膜内侧密封有已知pH值的缓冲溶液(通常为0.1mol/LHCl)和Ag-AgCl内参比电极,外侧与被测溶液接触。玻璃膜在水中会发生溶胀,形成厚度约10⁻⁴mm的水化凝胶层,其中的Na⁺可与溶液中的H⁺发生交换,导致膜两侧产生电位差(膜电位)。膜电位的大小与内外溶液的氢离子活度差相关,符合能斯特方程:E膜=K+(RT/F)・ln(a外/a内)由于内侧溶液的氢离子活度(a内)恒定,K为常数,因此膜电位只取决于外侧溶液的氢离子活度(a外),即:E膜=K'+(RT/F)・ln(a外)。驰光机电受行业客户的好评,值得信赖。湖南色度在线分析仪表生产商
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进样阀采用六通阀结构,可快速切换取样、清洗和进样状态,切换时间小于0.5秒,减少交叉污染。反应检测单元根据分析方法差异呈现多样化设计。COD在线分析仪包含高温消解池(165℃,聚四氟乙烯材质)和比色池,消解池配备加热模块和磁力搅拌器,确保氧化剂与样品充分反应;溶解氧分析仪的检测单元为覆膜电极,电极前端覆盖聚四氟乙烯透气膜(只允许氧气通过),内部填充电解质溶液和贵金属电极,通过电化学还原反应产生的电流信号测定氧含量。检测单元通常设计为可快速拆卸结构,便于维护校准。浙江盐水浓度监测仪
现代pH计通常采用复合电极(将玻璃电极与参比电极集成一体),减少电极系统体积,提高响应速度(T90≤30秒)。在线pH计还配备自动清洗装置(如超声波清洗或高压水冲洗),防止电极表面污染导致的信号漂移,确保长期运行稳定性(漂移≤0.02pH/24h)。应用场景与信号转化特点,pH计广泛应用于污水处理(监测进水、出水pH值,控制酸碱投加)、制药行业(反应液pH实时监测,确保产品质量)、食品加工(如果汁酸度控制)等领域。其信号转化特点是高选择性(玻璃电极对H⁺的响应远高于其他离子)、宽测量范围(通常pH0-14),但需注意温度、离子强度等因素对信号转化的影响——例如,高浓度盐溶液中,离子活度与浓度差...