2026-127
便携氨氮检测仪常用化学显色反应配合光度法来检测。水样中的氨氮与试剂反应生成有色化合物,如纳氏试剂比色法,氨氮与纳氏试剂反应生成黄棕色络合物,该物质在特定波长下吸光度与氨氮浓度成正比,通过测量吸光度即可确定氨氮含量。此外还有水杨酸分光光度法等其他比色法,不同方法适用场景各异,但都基于化学显色和光学测量原理。离子选择电极法:利用对铵根离子(NH)有选择性响应的电极来测量。当电极浸入含氨氮的水样时,铵根离子在电极表面发生反应产生电势差,其大小与氨氮浓度成正比,通过测量电势差就能得出...
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2026-16
便携氨氮检测仪体积小、重量轻,可轻松携带至野外或现场进行水质检测,无需将样品带回实验室,大大提高了工作效率,适用于应急监测、污水处理、化工、制药等行业废水检测。相比传统实验室检测方法需要较长时间才能获得结果,可以在几秒钟或几分钟内获得测量结果,大大缩短了检测时间,能够及时反映水质变化情况,对于突发污染事件的应急处理具有重要意义。使用简单,不需要太多的操作步骤,只需要按照说明书进行操作即可,即使是非专业人员也能快速上手,降低了对操作人员技术水平的要求。能够提供非常准确的氨氮测量...
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2025-1226
快速总磷检测仪凭借其高效的检测速度、出色的精度、便捷的携带性、智能化的操作以及强大的数据互联能力等诸多优点,在环境保护、水质监测、工业生产等多个领域发挥着重要作用。随着技术的不断进步,未来将会更加智能化、微型化,为人们的生产生活带来更多便利。快速总磷检测仪的优点:1.高效便携-快速检测:单次分析仅需几分钟,显著缩短传统实验室方法的耗时。-轻量化设计:主机重量可低至325g,搭配内置锂电池(续航8小时以上),适应野外及现场检测需求。2.高精度测量-光学稳定性:采用冷光源技术(寿...
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2025-123
快速总磷检测仪的核心原理是将化学消解与光学检测技术结合,通过标准化的比色法实现准确测定。具体流程如下:1.样品消解:使用强氧化剂(如过硫酸钾或硝酸-高氯酸混合液)在高温高压条件下对水样进行处理,将有机磷、聚磷酸盐等不同形态的磷全部转化为正磷酸盐。这一步骤是确保检测结果性的关键,需严格控制温度和反应时间以满足《GB11893-89》标准。2.显色反应:消解后的样品在酸性介质中与钼酸铵反应生成磷钼杂多酸,随后被还原剂(如抗坏血酸)还原为蓝色的络合物(钼蓝)。该反应具有高度特异性,...
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2025-1112
便携式水质测定仪不光在野外应用广泛,在实验室、水产养殖、饮用水检测等诸多领域都很常见,因其操作简单、数据准确等优点,成为水质检测领域不可少的设备之一。便携式水质测定仪的测定步骤:1.开机预热:打开主机电源,让仪器进行一段时间的预热,使设备达到稳定的工作状态。不同型号的仪器预热时间可能有所不同,具体可参考仪器说明书。2.准备试剂与容器-根据要检测的水质参数(如COD、氨氮等),取出相应的预制试剂,并按照说明书的要求进行调配。例如有些试剂是粉末状的,需要定容到一定体积;有些则是液...
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2025-116
便携式水质测定仪利用电极与水样中的离子发生氧化还原反应,产生电流或电位变化,通过换算得到参数值。比如pH值的测量,就是借助对氢离子有选择性响应的玻璃膜电极,在不同氢离子浓度的溶液中产生不同的电位差来确定。检测溶解氧(DO)、余氯、重金属(如铅、汞)等也基于此原理,响应速度快,能达到秒级响应,适合现场快速筛查。便携式水质测定仪的使用注意事项:1.设备保护方面-防止物理损坏:便携式水质检测仪是比较精密的仪器,要避免碰撞、摔落、挤压等情况发生,因为这些都可能导致设备的损坏。在携带和...
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2025-1016
污水水质检测仪是用于监测和分析污水中各种污染物含量的重要工具。以下是其测定步骤的详细介绍:1.连接探头:将探头正确连接到仪器上,确保连接牢固,防止数据误差。同时检查连接处是否有杂质,并保证接触点良好。2.启动仪器:启动检测仪器后,等待其完成初始化。在此期间,应密切关注显示屏上的信息是否正常显示,若发现异常需及时进行排查。3.选择检测参数:根据实际需求选择合适的水质参数进行测量,如pH值、溶解氧、电导率等。不同的污水水质检测仪可能具有不同的参数设置选项,用户可根据具体情况进行设...
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2025-1010
污水水质检测仪内置多种类型的传感器,如pH电极、溶解氧探头、电导率传感器等,这些传感器与被测水样直接接触,能够选择性地响应特定的水质参数。例如,pH电极利用玻璃膜对氢离子的选择性透过性来测量溶液中的酸碱度;溶解氧传感器则基于荧光猝灭原理或电化学方法定量检测水中氧气的含量。当水流经传感器时,会引起传感器物理或化学性质的改变,进而产生相应的电信号变化。信号转换与处理:传感器产生的微弱电信号需要经过放大、滤波等预处理过程,以提高信噪比和准确性。随后,模数转换器将这些模拟信号转换为数...
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