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  • 20266-24
    氯測量方法比較:比色 DPD 分析儀與安培傳感器

    氯測量方法比較:比色DPD分析儀與安培傳感器測量水中的氯含量對于從游泳池維護到工業過程和飲用水處理的各種應用。主要使用兩種方法:比色DPD法和安培法。這兩種方法都能提供準確的結果,但在氯測定方法上存在根本差異。這篇博文討論了這兩種方法之間的差異,并列出了它們的優點和局限性。比色DPD法比較:DPD比色法與安培法比色DPD(N,N-二乙基-對苯二胺)法廣泛用于各種應用中的氯測量,例如游泳池、工業過程、飲用水處理和廢水處理。它是一種基于氯和DPD試劑之間反應的比色方法,產生有色化...

  • 20266-19
    激光顆粒計數器的光學系統構成:光源、探測器與信號處理全解

    激光顆粒計數器(LPC)作為潔凈室監控與液體純度分析的核心工具,其本質是一套精密的光電轉換系統。它通過將物理粒子轉化為電信號進行量化分析,而這一過程的基石正是其光學系統。該系統主要由光源發射單元、粒子采集與探測單元以及信號調理與處理單元三部分構成。第一部分是光源與光路系統。現代LPC普遍采用半導體激光器(LD)作為光源,因其具有單色性好、相干性強、光斑集中等優點。激光束經過準直透鏡和柱面鏡,形成一道能量均勻、邊界清晰的片狀或柱狀“檢測光束”。在液體檢測中,常配合“鞘流技術”(...

  • 20266-18
    溶解氧:理論與實踐入門

    溶解氧:理論與實踐入門溶解氧示意圖氧氣是大多數生命活動的物質,也是大量自然過程和工業過程中的關鍵元素。它通常以無色、無味氣體的形式存在,約占地球大氣的21%。從元素豐度看,氧也是地殼中含量最高的元素之一。對水質分析來說,氧氣關注的特性不是它在空氣中的含量,而是它在液體中的溶解能力。尤其在水和水溶液中,溶解氧直接影響水生生物、微生物活動以及許多生物化學反應。因此,理解溶解氧測量時涉及的幾個核心參數,對實際監測非常重要。氧分壓氧氣和許多氣體一樣,可以溶解在液體中。它的溶解程度主要...

  • 20266-17
    飲用水應用中 ORP 的連續測量——正確的傳感器操作

    飲用水應用中ORP的連續測量——正確的傳感器操作氧化還原電位(ORP),也稱為氧化還原電位,用于衡量水體氧化或還原物質的能力,這對于評估水質和消毒效果至關重要。了解如何使用賽萊默的測量產品連續測量ORP。氧化還原電位(ORP)——對評估水質和消毒效果至關重要在飲用水處理中,氧化還原電位(ORP)測量在消毒、過程控制和水質保證方面發揮著重要作用。ORP與氧化性分子(例如消毒劑)或還原性分子(例如有機物)的存在及其強度直接相關。較高的ORP值(650mV)通常表明水具有較強的氧化...

  • 20266-17
    關于便攜式甲醛檢測儀的校準方式

    以下是關于便攜式甲醛檢測儀校準方式的詳細闡述,結合設備原理、操作規范及誤差控制要點,系統說明校準的核心環節與注意事項:一、校準的必要性與基本原理便攜式甲醛檢測儀主要基于電化學傳感器技術,通過檢測甲醛與傳感器反應產生的電流信號計算濃度值。校準的目的是消除傳感器漂移、環境干擾等因素導致的誤差,確保數據符合國家標準(如GB/T18883-2022規定的≤0.08mg/m3)。二、校準的核心步驟1.校準前準備-環境條件確認:選擇無風、無強電磁干擾的環境,避免高溫(40℃)或高濕(80...

  • 20266-16
    WTW pHotoFlex 系列便攜式光度計 —— 多參數,靈活,堅固

    WTWpHotoFlex系列便攜式光度計——多參數,靈活,堅固無論是水質監測、廢水處理,還是飲料與釀酒行業的過程控制,WTWpHotoFlex系列便攜式光度計都能為您提供準確、快速、靈活的現場及實驗室測試方案。該系列共三個型號:pHotoFlexSTD、pHotoFlexPH、pHotoFlexTurb,覆蓋光度、pH和濁度測量,滿足不同應用需求。主要特點多波長高精度光源采用LED帶濾色片技術,標配6個波長(436、517、557、594、610、690nm),波長精度≤&p...

  • 20266-16
    COD化學需氧量快速測定儀的常見誤差

    COD化學需氧量快速測定儀的常見誤差COD化學需氧量快速測定儀雖大幅提升檢測效率,但其結果受多種因素干擾,若不加以控制,易導致數據失真。一、主要誤差來源消解不全:加熱時間不足、溫度偏低或樣品含難氧化有機物(如吡啶),導致COD偏低;氯離子干擾:高氯廢水(如海水、腌制廢水)中Cl?被重鉻酸鉀氧化,造成COD虛高;比色誤差:比色皿污染、劃痕或未匹配空白,影響吸光度讀數;試劑失效:消解液久置后Cr?+還原,標準曲線斜率下降。二、質量控制措施標準樣品驗證:每批次檢測插入有證標準物質(...

  • 20266-12
    高純水測量的干擾因素:便攜式電導率儀在線檢測時的流速與空氣溶解影響

    高純水,如半導體制造超純水、電廠鍋爐補給水,其電導率極低(通常低于0.1μS/cm),是衡量水質純凈度的關鍵指標。便攜式電導率儀因其靈活性,常被用于現場快速檢測。然而,在高純水這種特殊介質中進行在線或即時測量時,看似微小的環境因素——特別是水流速度和空氣中氣體的溶解——會成為顯著的干擾源,導致測量結果偏離真實值。流速對電導率測量的影響在高純水中尤為突出。電導率測量基于電流通過溶液的歐姆定律。在低電導溶液中,電極表面可能發生極化效應:施加的電壓導致離子在電極表面富集或耗盡,形成...

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