总有机碳分析仪可根据用户设定的时间间隔,定时用蒸馏水对仪器内部管路进行清洗,经高温燃烧管的水样受高温催化氧化,使有机化合物和无机碳酸盐均转化成为二氧化碳。
经反应管的水样受酸化而使无机碳酸盐分解成为二氧化碳,其所生成的二氧化碳依次导入非分散红外检测器;
超临界水的特性均可以使有机碳极高效、快速地氧化为二氧化碳,即便存在使用非超临界氧化方式时会造成负干扰的氯化物及其他无机物也无妨。
总有机碳分析仪对维护和校准的要求也不高。超临界水氧化法的优点在于氧化完全迅速,可以耐受高盐份化合物。
多用途的配置能满足不同客户的各种需求,同时易于维护,总有机碳分析仪内部采用先进的弱电设计方式,操作安全,流速控制信号处理技术的应用,屏蔽流速波动带来的影响;
保证读数稳定准确,具有在线设定、实时监控、自我检定、流速控制等极大优势,保证仪器性能优越,根据不同样品的不同性质,设定不同的控制温度,以使样品彻底消解,使测量数据更为准确可靠。
是将水溶液中的总有机碳化为二氧化碳,并且测定其含量。
利用二氧化碳与总有机碳之间碳含量的对应关系,对水溶液中总有机碳进行定量测定。
广泛应用于饮用水、工业用水、生活污水、生产废水等方面的质量控制,以及江河、湖泊、海洋、地表水等方面的监测。
总有机碳分析仪经高温燃烧管的水样受高温催化氧化,使有机化合物和无机碳酸盐均转化成为二氧化碳;
经反应管的水样受酸化而使无机碳酸盐分解成为二氧化碳,其所生成的二氧化碳依次导入非分散红外检测器,从而分别测得水中的总碳和无机碳。
采用外混式轴向水泵结构,泵体由吸液室、储液室、蜗壳、回流孔、气液分离室等部件组成。
设计合理,工艺先进,具有全密封,无泄漏,耐腐蚀的特点。
驱除各种碳酸盐分解生成的二氧化碳后再注入总有机碳分析仪测定,曝气过程中由于挥发性有机物的损失会造成误差,故测定结果为不可吹出有机物的碳值。
在水泵停转后,泵体内存有一定量的水,水泵再次启动后由于叶轮旋转作用,吸入管路的空气和水充分混合,并被排到气水分离室。
红外碳硫分析仪采用高频燃烧炉配合红外碳硫分析仪能快速、准确地测定铁合金、高中低钢、锰钢、铸造用材料、灰、球铁、矿石、硅铁、锰铁、镍铁、个铁等各种材料。 红外碳硫分析仪的分析的原理就是将试样在高温炉中通氧燃烧,生成并逸出CO2和SO2气体,用此法实现碳硫元素与金属元素及其化合物的分离,然后测定CO2和SO2的含量,再换算出试样中的碳硫含量。以下是关于其的试验测量方法: 容量法:常用的有测碳为气体容量法和非水滴定法,测硫为碘量法、酸碱滴定法。特别是气体容量法测碳、碘量法定硫,既快速又准确,是我国碳、硫联合测定常用的方法,采用此方法的碳硫分析仪的精度,碳含量下限为0.050%,硫含量下限为0.005%,可满足大多数场合的需要。 重量法:常用碱石棉吸收二氧化碳,由“增量”求出碳含量。硫的测定常用湿法,试样用酸分解氧化,转变为硫酸盐,然后在盐酸介质中加入氯化钡,生成硫酸钡,经沉淀、过滤、洗涤、灼烧,称量最后计算得出硫的含量。重量法的缺点是分析速度慢,所以不可能用于企业现场碳硫分析,优点是具有较高的准确度,至今仍被国内外作为标准方法推荐,适用于标准实验室和研究机构。 电导法:用电导法测定碳、硫,其特点是准确,快速、灵敏。多用于低碳、低硫的测定。测定金属中的碳、硫含量,还有ICP法、直读光谱法、X光荧光法、质谱法、色谱法、活化分析法等,各有其优点和适用范围。 红外光度法:试样中的碳、硫经过富氧条件下的高温加热,氧化为二氧化碳、二氧化硫气体。该气体经处理后进入相应的吸收池,对相应的红外辐射进行吸收,由探测器转发为信号,经计算机处理输出结果。此方法具有准确、快速、灵敏度高的特点,高低碳硫含量均使用,采用此方法的红外碳硫分析仪,自动化程度较高,价格也比较高,适用于分析精度要求较高的场合。红外碳硫分析仪的分析原理