溶解氧記錄儀U26-001的工作原理和測量方法
溶解氧記錄儀U26-001的工作原理和測量方法
Onset的HOBO,溶解氧記錄儀光學測量技術采用的最新進展在基本技術提供了高質量的數據和在不同環境下的性能
溶解氧(DO)是評價水質、水生生物和其他環境和工業過程時監測的最重要的參數之一.。水質量的專業人士將從開始使用堅固的溶解氧效益(RDO®)基本的光學傳感器技術
從原位公司HOBO26溶氧記錄儀結合高精度、魯棒性能的基本技術與RDO易于維護的設計–所有在其他的成本的一小部分做監控選項。
用什么方法來確定呢?
傳統的方法做的測定包括溫克勒滴定法和電化學方法,如極譜(克拉克細胞)和電流探針。用電化學方法,分子氧被消耗的電化學過程。兩種不同的金屬電極(陽極和陰極)與電解質溶液接觸.。半滲透膜分離電極從樣品。氧分子擴散通過半透膜,他們減少在陰極形成帶正電的離子。離子遷移到陽極的氧化反應發生。氧化/還原反應產生的電流與氧濃度成正比.。
光學傳感器技術采取不同的方法量化做。最初介紹在20世紀70年代,最近的事態發展已允許生產成本效益的探頭,在苛刻的環境中運行(圖1)。

圖1。RDO基本傳感器包括發光團分子(1)
嵌入傳感元件,藍色發光二極管(2),紅色發光二極管(3)和 光電二極管(4))
當使用基本傳感器啟動閱讀,藍色LED發出的藍光,從而激發發光團分子。激發發光團分子發出紅色的光,這是由光電二極管檢測(圖2)。

氧分子猝滅激發發光團分子和防止紅光發射。這個過程被稱為“動態發光淬火!
圖2。發光團的分子被激發的藍色光而發出紅光,這是由光電二極管檢測
圖3。計算發光壽命。發光壽命是基于之間的紅色相移回到光激發發光團分子和紅色的參考光從紅色LED。
RDO基本傳感器測量相移之間的紅色光和參考光返回紅色(圖3)。

做濃度和紅色返回光成反比。例如,高DO濃度降低紅色返回光。光學電子計算DO濃度和報告結果在毫克/升的DO濃度測定發光猝滅具有線性響應在很寬的濃度范圍內,并提供了高精確度和穩定性。
發布人:2016/12/20 11:48:002778
發布時間:2016/12/20 11:48:00
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