總有機碳分析儀紅外吸收方法
[在線咨詢] 時間:2021-06-18總有機碳分析儀紅外吸收方法
計量校準燃燒氧化——非分散紅外吸收法
80年代以來,隨著激光、微電子光、微波、半導體、化學計量等科學技術與各種新材料的應用,革新了原有儀器方法,使光學分析儀器在儀器功能范圍的擴展、儀器性能指標的提高、自動化、智能化程度的完善以及運行可靠性的提高等方面,有了新的發展。
電子計算機在光學分析儀器中的廣泛應用,簡化了儀器的結構,增強了儀器的功能,提高了儀器運行的可靠性,做到數據實時采集與處理、原位在線測量或遠程遙測、自動監測等,大大提高了儀器操作自動化、數子化與智能化的程度。
隨著固體激光器、光導纖維、固態微電子器件與多通道態檢測器的應用,光學分析儀器的小型化、固態化與多功能化是一個重要的發展方向。
以發射光譜儀為例,該儀器應用范圍之廣泛,以及儀器功能提高的速度之快,可以作為分析儀器的典范。
其核心原理是通過對光譜線強度的檢測及比較,確定物質的元素各類及含量。
燃燒氧化—非分散紅外吸收法,按測定TOC值的不同原理又可分為差減法和直接法兩種。
1.差減法測定TOC值的方法原理 水樣分別被注入高溫燃燒管(900℃)和低溫反應管(150℃)中。
經高溫燃燒管的水樣受高溫催化氧化,使有機化合物和無機碳酸鹽均轉化成為二氧化碳。
經反應管的水樣受酸化而使無機碳酸鹽分解成為二氧化碳,其所生成的二氧化碳依次導入非分散紅外檢測器,從而分別測得水中的總碳(TC)和無機碳(IC)。
總碳與無機碳之差值,即為總有機碳(TOC)。
2.計量校準直接法測定TOC值的方法原理 將水樣酸化后曝氣,使各種碳酸鹽分解生成二氧化碳而驅除后,再注入高溫燃燒管中,可直接測定總有機碳。
但由于在曝氣過程中會造成水樣中揮發性有機物的損失而產生測定誤差,因此其測定結果只是不可吹出的有機碳值。
電導率法 使用紫外燈將水中有機物轉化為二氧化碳,二氧化碳溶解在水中形成碳酸根離子.有機物轉化前后都測量電導率,通過電導率的差值可算出增加的碳酸根含量,就可以算出水中的TOC了.

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