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水質分析儀的工作原理

更新時間:2025-03-19 瀏覽次數:769

水質分析儀的工作原理主要基于多種檢測技術,包括光學、電化學、生物化學和物理方法等,這些技術能夠實時、準確地監測水體中的多種參數,確保水質安全。以下是幾種常見的水質分析儀及其工作原理:


多參數水質分析儀

1. 光學檢測法

  • 紫外可見分光光度計:通過測量樣品溶液對特定波長光的吸收程度,來確定樣品中化合物的濃度。不同的化學物質對不同波長的光有不同的吸收特性,利用這一原理可以分析水體中的有機和無機物質。

  • 熒光光度計:利用某些物質在受到光激發后能發出熒光的特性,來檢測和定量這些物質。通過測量熒光的強度,可以確定物質的濃度。

2. 電化學檢測法

  • 電導率計:測定水的電導率,即水對電流的傳導能力。電導率與水中的離子濃度成正比,因此可以間接評估水的純凈度。當兩個電極(通常為鉑黑電極)插入水中,可以測出兩電極間的電阻,進而計算電導率。

  • pH計:通過測量水中的氫離子濃度(pH值)來評估水的酸堿性。pH計通常包含一個玻璃電極和一個參比電極,它們與水中的氫離子反應產生電位差,根據能斯特方程計算pH值。

  • 溶解氧儀:測量水中的溶解氧含量,常用極譜型薄膜電極法。當電極的陽極和陰極間外加一個固定極化電壓時,水中溶解氧滲過氧膜在陰極上還原,產生與氧濃度成正比例的擴散電流,通過測量電流大小推算出溶解氧的量。此外,熒光法也是測量溶解氧的一種先進方法,利用特定物質對活性熒光的猝滅作用,精確計算氧分子的濃度。

  • COD(化學需氧量)水質分析儀:采用化學氧化法,將水樣與氧化劑(如重鉻酸鉀)在高溫條件下反應,測定消耗的氧的量,從而計算出水樣中有機物的總含量。COD值越高,說明水質中含有的有機物越多。

3. 生物化學檢測法

  • 生物傳感器:利用生物分子(如酶、抗體、細胞等)與水中特定物質的特異性相互作用,將這種相互作用轉化為電信號或其他可檢測的信號,從而實現對目標的快速、靈敏檢測。例如,酶聯免疫吸附測定(ELISA)利用抗原與抗體特異性結合的原理,來檢測水中的特定微生物或化學物質。

4. 物理檢測法

  • 色譜分析:包括氣相色譜儀(GC)和高效液相色譜儀(HPLC)。氣相色譜儀用于分析水中的有機化合物,樣品在氣相色譜儀中被加熱蒸發,通過色譜柱分離后被檢測器檢測。HPLC則使用液體作為移動相,適用于分析水中不易揮發的有機化合物。

  • 磁感應測量法:根據水中離子對磁場的吸收特性,利用磁場強度的變化來測量不同種類離子物質的含量。

總結

水質分析儀通過綜合運用上述多種檢測技術,能夠全面、準確地監測水體中的各項指標,包括有機物、無機物、微生物、溶解氧、pH值、電導率等。這些儀器在環境保護、水質監測、科研和工業等領域發揮著重要作用,幫助確保水質安全,保護公共健康和環境。


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