电导电极浸入被测溶液后,与测量电路构成电导池。当电极间施加交变电压(通常为1-10kHz正弦波,避免直流电导致的电极极化)时,溶液中的离子在电场作用下定向移动形成电流,电流大小与溶液电导率成正比:G=κ·(A/l)=κ/K→κ=G·K,其中,G为电导(G=1/R),κ为电导率。通过测量电导G,结合电极常数K,即可计算电导率κ。电信号的测量与转化,电导仪的测量电路通过以下步骤实现信号转化:恒压源供电:向电导电极施加稳定的交变电压(振幅通常为10-50mV),避免高电压导致的电解效应(改变溶液成分)。电流测量:通过精密电阻将离子迁移产生的电流转化为电压信号(U=I・R),再经放大、整流后转换为直流信号。诚挚的欢迎业界新朋老友走进驰光机电科技有限公司!江苏在线微量水分析仪表

液体分析仪的泵管、电极等耗材更换周期短(1-3个月),因此设计为快拆结构;固体分析仪的破碎和研磨部件磨损快,需配备磨损传感器,提醒及时更换。结构设计直接决定了在线分析仪的关键性能指标。气体分析仪的快速响应能力(T90<10秒)得益于短路径气路和高效预处理;液体分析仪的抗干扰能力依赖于完善的过滤和清洗系统,可使检测误差控制在±5%以内;固体分析仪的分析精度则取决于取样和制样系统的均匀化效果,成分分析相对标准偏差(RSD)可达到2%以下。在适应恶劣环境方面,结构设计的防护能力至关重要。江苏在线次氯酸根浓度分析仪表价格驰光机电不懈追求产品质量,精益求精不断升级。

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,离子活度与浓度差异较大,需通过活度系数校正。
在线分析仪的采样系统是连接检测对象与分析重点的“桥梁”,其性能直接决定了分析结果的可靠性。无论是气体、液体还是固体样品,只有通过科学设计的采样系统获取具有代表性的样品,才能确保后续检测数据真实反映被分析对象的实际状态。采样系统作为在线分析的一道环节,需要同时满足代表性、稳定性、时效性、兼容性和安全性五大重点要求,这些要求共同构成了采样系统设计的基本准则。代表性要求是采样系统的首要指标,指采集的样品在成分、浓度、物理状态等方面需与母体物料保持一致。驰光机电科技有限公司在客户和行业中树立了良好的企业形象。

信号处理单元对检测器输出的微弱电信号进行放大、滤波和模数转换,再根据朗伯-比尔定律计算目标气体浓度。现代仪器通常配备微处理器,可实现自动校准、温度补偿和数据存储功能,确保长期运行的准确性。红外线气体分析器的选择性主要依赖于特征波长的选择,通过窄带滤光片可将干扰气体的影响控制在0.1%以下。例如,在烟气分析中,即使存在高浓度CO₂,采用4.65μm滤光片的CO分析器仍能准确检测低至10ppm的CO。响应速度是在线分析的关键指标,红外线气体分析器的T90(达到值90%的时间)通常为1-10秒,通过优化样品室体积(≤50mL)和增加样品流速(1-5L/min)可进一步缩短响应时间。驰光机电科技有限公司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。内蒙古氢化提纯色度分析仪表生产商
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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。江苏在线微量水分析仪表
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...