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臭氧分析仪在检测中应注意的事项 分析仪是如何工作的

时间:2020-07-02    来源:仪多多仪器网    作者:仪多多商城     
【导读】臭氧分析仪采用原电池微库仑原理制造。仪器具有灵敏度高、测量快速、稳定等特点。臭氧分析仪共分为高浓度臭氧分析仪( 0~100mg/m3 )及低浓度臭氧分析



    臭氧分析仪采用原电池微库仑原理制造。仪器具有灵敏度高、测量快速、稳定等特点。臭氧分析仪共分为高浓度臭氧分析仪( 0~100mg/m3 )及低浓度臭氧分析仪( 0~4mg/m3 )二种规格。低浓度臭氧分析仪适用于对环境大气浓度的监测及臭氧发生源,例如:负离子发生器、复印机、臭氧消毒柜、臭氧空气消毒设备、医用臭氧消毒设备等的臭氧泄漏状况进行监测。高浓度臭氧分析仪适用于臭氧发生器制造企业检测产品的臭氧发生浓度,各卫生防疫部门对臭氧杀菌消毒产品的检测。

    臭氧分析仪在检测中应注意的事项

    1.采样管材料应选用抗强氧化的材料,如玻璃、聚四氟乙烯、聚偏二氟乙烯;不锈钢材料也尽量少用,以减少采样管中臭氧损耗.

    2.采样管应尽量短,测量低浓度时一般不要超过2m.

    3.从采样管到检测仪器,不要漏气,否则测量值偏低.

    4.检测较低浓度(如检测环境)臭氧时,新的聚四氟乙烯管也要充分的进行“臭氧化”,即通过含较高浓度臭氧的气体来稳定采样管内壁.日本荏原公司认为要20min以上才能稳定,而美国莫尼特公司要求数小时.

    5.采样管要定时清洗、吹干.不清洁的采样管会使测量值偏低很多.

    6.臭氧分析仪要定时进行标定,以保证测量数据可靠.





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氟离子分析仪的特点及工作原理
氟离子分析仪是采用离子选择电极法,专门用于测量氟离子的在线监测仪、实验室检测仪。适合于含有氟离子的场合,检测氟离子的数值。通常所谓离子选择电极,是指带有敏感膜的、能对离子或分子态物质有选择性响应的电极,使用此类电极的分析法属于电化学分析中的电位分析法。离子选择电极法是70年代发展起来的技术,国际纯粹化学与应用化学协会给它的定义是:“离子选择电极是一类化学传感器,它的电位对溶液中给定的离子的活度的对数呈线性关系。
氟离子分析仪工作原理
氟离子选择性作为指示电极和甘汞电极为参比电极构成测量电池:氟离子选择电极|试液||甘汞电极。 忽略液接电位,即电池的电动势和试液的氟离子的活度的对数成正比,氟离子电极一般在1 ̴̴10moL/L-1范围内符合能斯特方程式。能斯特方程式,如下:
氟离子选择电极法优点:仪器简单,投入成本少。电极结构简单牢固、元件灵巧、灵敏度高、响应速度快、便于携带、操作简单、能克服色泽干扰以及精度高。分析准确度较高,应用比较广泛;可以通过自动进样器和分析软件控制,自动进样,自动进行定性和定量分析,降低了操作人员劳动量。



    电子探针显微分析全称电子探针x射线显微分析,是一种显微分析和成分分析相结合的微区分析。适用于分析试样中微小区域的化学成分,是研究材料组织结构和元素分布状态的有效方法。

    电子探针显微分析是利用聚焦电子束(电子探测针)照射试样表面待测的微小区域,从而激发试样中元素产生不同波长(或能量)的特征X射线。用X射线谱仪探测这些X射线,得到X射线谱。
    根据特征X射线的波长(或能量)进行元素定性分析;根据特征X射线的强度进行元素的定量分析。
    电子探针仪由电子光学系统和X射线谱仪系统组成。除探测系统外,其他系统与扫描电镜一样,常合用一套设备。
    1.电子探针显微分析仪的结构及分类:
    波谱仪:利用特征X射线的波长不同来展谱,实现对不同波长X射线分别检测的波长色散谱仪,简称波谱仪(wavelengthdispersivespectrometer,WDS)。
    能谱仪:利用特征X射线的能量不同来展谱,实现对不同能量X射线分别检测的能量色散谱仪,简称能谱仪(energydispersivespectrometer,EDS)。
    (1)波谱仪
    波谱仪主要由分光晶体、X射线探测器和数据处理系统组成;波谱仪的工作原理是:根据布拉格定律,从试样中发出的特征X射线,经过一定晶面间距d的晶体分光,波长λ不同的特征X射线将有不同的衍射角θ。通过连续地改变θ,就可以在与X射线入射方向呈2θ的位置上测到不同波长λ的特征X射线信号。
    (2)能谱仪
    能谱仪主要由X射线探测器、前置放大器、脉冲信号处理单元、模数转换器、多道分析器、小型计算机、显示记录系统等组成,能谱仪的关键部件是锂漂移硅半导体探测器,习惯上记作Si(Li)探测器。能谱仪的工作原理是以电荷脉冲高度为依据将每个脉冲分类,归入具有不同能量跨度的“道”,以“道”即能量为横坐标,以进入该“道”的电荷脉冲数为纵坐标,得到样品的能谱图。
    2.电子探针显微分析的两种方法:
    电子探针分析有两种基本分析方法:定性分析和定量分析。
    (1)定性分析
    定性分析是对试样某一选定点(区域)进行定性成分分析,以确定点区域内存在的元素。
    定性分析的原理:用光学显微镜或在荧光屏显示的图像上选定需要分析的点,使聚焦电子束照射在该点上,激发该点试样元素的特征X射线。用X射线谱仪探测并显示X射线谱,根据谱线峰值位置波长(或能量)确定分析点(区域)试样中存在的元素。
    X射线的对应的能量可以表示为:E=hv,式中:E为X射线的能量;h为普朗克常数。可以看出X射线的能量与频率存在一一对应的关系,这是能谱仪定性分析的基本原理。
    (2)定量分析
    稳定电子束照射下,X射线谱扣除背景计数后,各元素同类特征谱线(常用Kα线)的强度值应与它们浓度相对应。
    粗略近似,背景校正后的强度测量值I与其浓度C成正比
    Ia:Ib…:Ii:…Ij=Ca:Cb…:Ci…Cj;元素I的浓度Ci可由强度I的归一化加以计算:
    3.电子探针显微分析的两种扫描方式:
    电子探针分析有两种扫描方式:线扫描分析和面扫描分析。
    (1)线扫面分析
    使聚焦电子束在试样观察区内沿一选定直线(穿越粒子或界面)进行慢扫描。X射线谱仪处于探测某已知元素特征X射线状态,得出反映该元素含量变化的特征X射线强度沿试样扫描线的分布。
    X射线谱仪处于探测未知元素状态,得出沿扫描线的元素分布图,即该线上包含有哪些元素。
    (2)面扫描分析
    聚焦电子束作二维光栅扫描;X射线谱仪处于探测某一元素特征X射线状态,得到由许多亮点组成的图像,即X射线扫描像或元素面分布图像。
    元素含量多,亮点密集。根据图像上亮点的疏密和分布,确定该元素在试样中分布:亮区代表元素含量高,灰区代表含量低,黑区代表含量很低或不存在。







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