水蒸气对红外光有强吸收(如15μm附近),在红外线气体分析器中需采用冷却除湿或伴热(高于10℃)措施,避免干扰。液体样品中的悬浮颗粒会引起光散射,需通过在线过滤或离心分离处理;颜色较深的样品可能产生背景吸收,需采用双波长法(测量波长和参比波长)扣除干扰。温度与压力影响需进行动态补偿。温度变化会影响分子的吸收系数和样品体积,红外线气体分析器的样品室需配备温度传感器,通过公式校正浓度值;压力变化会改变气体分子密度,在高压系统(如反应釜)中需安装压力传感器,将检测结果校正至标准状态(1atm,25℃)。驰光机电从国内外引进了一大批先进的设备,实现了工程设备的现代化。双氧水浓度分析

导热系数随温度升高而增大。这是因为温度升高时,气体分子运动速度加快,碰撞频率增加,热量传递效率提高。例如,空气在0℃时导热系数为0.024W/(m・K),在100℃时增至0.031W/(m・K)。压力对导热系数的影响较小(在常压至中等压力范围内)。当压力远高于大气压时,分子间距离减小,碰撞加剧,导热系数略有增大;当压力极低(真空状态)时,分子稀疏,碰撞减少,导热系数明显下降。但在工业常见的压力范围内(0.1-1MPa),压力对导热系数的影响可忽略不计,这为热导式分析器的稳定工作提供了有利条件。北京在线相位分离分析仪表价格创造价值是我们永远的追求!

电导仪的信号转化机制,电导仪通过测量溶液的电导率间接反映电解质浓度,其重点是将溶液的导电能力转化为电阻或电导信号,进而计算电导率。电导电极的结构与工作原理,电导仪的重点部件是电导电极,由一对平行放置的金属电极(通常为铂或钛,表面镀铂黑以增大表面积)组成,电极间距(l)和有效面积(A)固定,形成固定的电极常数(K=l/A)。电极常数是电导测量的关键参数,通常通过标准KCl溶液校准(如0.01mol/LKCl溶液在25℃时电导率为1.413mS/cm)。
长期稳定性验证确保系统在生命周期内的可靠性。连续运行30天,每天记录采样流量、压力、温度等参数,计算其波动范围,要求关键参数的波动≤5%;定期进行标准样品核查(每周1次),分析结果的漂移量需在仪器允许误差范围内;对于易磨损部件(如固体取样铲、液体过滤器),需进行加速老化试验,确定合理的更换周期,避免因部件磨损导致采样偏差。光学式在线分析仪作为基于物质光学特性实现实时检测的设备,在工业过程控制、环境监测、能源化工等领域发挥着不可替代的作用。其中,红外线气体分析器和紫外线分析器是两类典型,它们分别利用物质对红外光和紫外光的特征吸收特性,实现对目标成分的定性与定量分析。驰光机电科技愿与各界朋友携手共进,共创未来!

电化学式在线分析仪是工业过程控制、环境监测、水质分析等领域的重点设备,其重点功能是将物质的化学特性(如离子浓度、电导率、氧化还原状态等)转化为可测量的电信号(电位、电流、电阻等),进而实现对目标参数的实时定量分析。pH 计、电导仪、溶解氧分析仪等是这类仪器的典型,它们基于不同的电化学原理完成信号转化,但其重点逻辑均围绕 “化学状态 - 电极响应 - 电信号输出” 的转化链条展开。电化学式在线分析仪的信号转化建立在电化学界面反应和电解质溶液导电特性两大基础之上,其本质是利用电极与电解质溶液接触时产生的电现象(如电极电位、电流、电阻变化)反映溶液的化学性质。地理位置优越,交通十分便利。双氧水浓度分析
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热导法基于气体导热系数值与其成分量有关的物理特性。每种气体都具有特定的导热系数,混合气体的导热系数与其组成成分及各成分的含量有关。在线分析仪中,通常采用热导池作为检测元件,热导池内装有热丝,当被测气体通过热导池时,由于气体的导热作用,热丝的温度会发生变化,进而导致热丝电阻改变。通过检测热丝电阻的变化,并与已知组成和含量的标准气体进行对比,可得知混合气体中各成分的含量。例如,热导式气体分析器可用于分析混合气中氢气、二氧化硫或二氧化碳的含量。在化工生产中,对原料气或反应尾气中某些气体成分的准确分析,有助于控制生产过程,提高产品质量和生产效率。双氧水浓度分析
紫外线分析器的结构因工作模式(吸收或荧光)略有差异,主要由紫外光源、单色器、样品池、检测器及数据处理系统组成。紫外光源根据波长范围选择:低压汞灯发射254nm的单色紫外光,适用于特定物质检测;氘灯可提供190-400nm的连续紫外光,用于扫描吸收光谱;氙灯则适用于荧光分析,能提供强紫外激发光。光源需配备稳压电源,确保输出光强波动≤1%。单色器用于产生单色紫外光,分为棱镜单色器和光栅单色器。光栅单色器具有更高的波长精度(±0.2nm)和分辨率,可有效分离邻近吸收峰,在多组分分析中必不可少。在荧光分析中,通常采用双单色器设计,激发单色器选择激发波长,发射单色器选择荧光波长,进一步减少杂散光干扰。驰...