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TOC总有碳分析仪批发宁河

发布用户:Bgjy 时间:2021-06-18 09:16

TOC总有碳分析仪批发宁河

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纯水TOC在线监测仪主要技术参数

电    源:220V±22V

电源频率:50Hz±1Hz

基本尺寸:44cm×18cm×26cm

检测极限:0.001mg/L

检测精度:±5%

检测范围:0.001mg/L~1.000mg/L

额定功率:100W

分析时间:4min

响应时间:15 min以内

环境温度:10-40℃    温度变化在±5℃/d以内

内部样品流速:0.5 ml/min

样品温度:1-95℃

相对湿度:≤ 85%

重复性误差:≤ 3%

量程漂移:±5%

零点漂移:±5%

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市面上常见的都有两大基本功能:,首先将水中的总有机碳充分氧化,生CO2;测试新产生的CO同和型号的TOC分析仪的区别在于实现这两大基本功能的方法不同。常用的氧化技术有:燃烧氧化法、紫外线氧化法以及超临界氧化法;而对CO2的检测方法又分:非分散红外线检测,直接电导率检测以及选择性薄膜电导率检测。

由标准储备液逐级稀释配制不同质量浓度的有机物、无机物标准系列溶液,分别注人燃烧管和反应管,根据吸收峰高与对应质量浓度的关系,绘制标准工作曲线。

配备大量的储存空间,能够存储大量的测试数据。中文打印,输出测试参数、测试结果。仪器采用便携设计,使用轻便,方便移动至取样点。当测试样品浓度超过规定限度,仪器能够自动报警,并输出控制信号。

2年数据存储量,查询方便,并可按时间段查询;

电导率检测法TOC电导率检测技术能够测量液态的CO2。业界采用的主要有两种电导率检测技术:一种是直接电导率法,另外一种是薄膜电导率检测法(又称选择性电导率法)。采用两种电导率法的TOC分析仪校验结果都很稳定,检测精度高。这两种技术主要的区别在于,直接电导率法比较容易受杂酸性,卤化有机物等的干扰;而薄膜电导率检测技术抗干扰性更佳。

差减法原理:将一定体积的水样连同净化氧气或空气(干燥并除去二氧化碳)分别导入高温燃烧管(900~950℃)和低温反应管(150℃)中,经高温燃烧管的水样在催化剂(铂和二氧化钴或三氧化二铬)和载气中氧的作用下,有机化合物转化成为二氧化碳;经低温反应管的水样受酸化而使无机碳酸盐分解成二氧化碳。其所生成的二氧化碳依次进人非色散红外线检测器。由于- -定波长的红外线被二氧化碳选择吸收,并在一定浓度范围内,二氧化碳对红外线吸收的强度与二氧化碳的浓度成正比,故可对水样中的总碳(TC)和无机碳(IC)进行分别定量测定。总碳与无机碳的差值,即为总有机碳。因此,TOC可由下式计算得到:TOC=TC-IC

超临界水氧化法超零界水氧化原先被用于处理大体积废水、污泥和被污染超临界氧化法过的土壤。将这种技术运用于商业实验室TOC分析仪的公司,当温度和压力高于水的临界点(375°C和200psi)时,有机废物迅速被水中的氧化剂彻底氧化。超临界水的特性均可以使有机碳极、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。而且使用SCWO技术的TOC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;缺点是不能检测低TOC浓度的水样。

直接电导率原理图: 镀有二氧化钛的旋转石英玻璃管 紫外灯 电导率传感器 .延迟线圈5.蠕动泵

总有机碳(TOC)分析仪纯水检测测定原理

简化电导率分析水的电导率是离子易化电流通过水时的测量值。水分子在pH和温度作用下分解成离子,产生一个可预知的电导率。

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电导率检测法TOC电导率检测技术能够测量液态的CO2。业界采用的主要有两种电导率检测技术:一种是直接电导率法,另外一种是薄膜电导率检测法(又称选择性电导率法)。采用两种电导率法的TOC分析仪校验结果都很稳定,检测精度高。这两种技术主要的区别在于,直接电导率法比较容易受杂酸性,卤化有机物等的干扰;而薄膜电导率检测技术抗干扰性更佳。

由标准储备液逐级稀释配制不同质量浓度的有机物、无机物标准系列溶液,分别注人燃烧管和反应管,根据吸收峰高与对应质量浓度的关系,绘制标准工作曲线。

紫外线氧化法使用UV灯照射待测水样,水会分解成羟基和氢基,羟基和氧化物结合会生成CO2和水,然后检测新生成的CO2即可计算出总有机碳含量。在使用紫外线氧化法时,通过添加过硫酸盐等可以提高氧化能力。紫外线氧化法的优点是氧化效率高,保养简单,缺点是UV灯管需要定期更换。

简化电导率分析水的电导率是离子易化电流通过水时的测量值。水分子在pH和温度作用下分解成离子,产生一个可预知的电导率。

超纯水TOC在线监测仪产品特点在使用、贮存和更换过程中不需要气体或试剂,无移动部件,减少维修和维护成本。

内置针式打印机,减少占用空间;

实验室超纯水机一般采用双波长一体紫外灯(指254/185nm),该紫外灯使用特殊的超纯石英,具有高度反光性能的不锈钢外壳和为灯正常使用而设计的高性能镇流器。其中254nm波长的射线具备很强的杀菌能力,能破坏DNA和RNA聚合酶,只需低量就可有效阻止的复制,较高剂量时有杀菌作用。而185nm波长的射线对有机物有非常好的氧化作用。UV将大的有机分子裂变为较小的离子化合物(CO2和水),并被后置的特殊离子交换树脂纯化去除,使TOC下降到3ppb以内。

在领域和生物化学领域清洁验证过程中,可用于验证清洁效果。

主要由以下几个部分构成:进样口、无机碳反应器、有机碳氧化反应(或是总碳氧化反应器)、非分光红外CO2分析器、数据处理部分。燃烧氧化—非分散红外吸收法,按测定TOC值的不同原理又可分为差减法和直接法两种。

多处温度、压力、流量实时自我监测;

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超纯水的TOC非常低,不可能采用离线检测,因离线检测受环境影响极大,TOC上升快;所以超纯水需采用在线TOC监测,避免接触空气,能较为准确地监测出TOC。市面上只有少数厂家为实验室超纯水机配备在线TOC监测(如多禾超纯水机),在线监测能及早预警有机物的污染,避免实验中使用有机物含量过高的超纯水,为实验分析提供水质保障。

2年数据存储量,查询方便,并可按时间段查询;

产品特点:采用便携设计,使用轻便,方便移动至取样点。用嵌入式系统,触摸屏设计,纯中文操作方便简易。

取适量水样分别注入TOC的注人燃烧管和低温反应管,所得TC和IC峰高可由标准工作曲线和计算公式得到水样的TOC值,或由仪器直接给出结果值。

差减法测定TOC值的方法原理水样分别被注入高温燃烧管(900℃)和低温反应管(150℃)中。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从而分别测得水中的总碳(TC)和无机碳(IC)。总碳与无机碳之差值,即为总有机碳(TOC)。

北广产品广泛应用于国防、大专院校以及检测所等行业,本公司以技术的创新为企业的发展方向,以新型实用的产品引导客户的需求

产品特点:采用便携设计,使用轻便,方便移动至取样点。用嵌入式系统,触摸屏设计,纯中文操作方便简易。

燃烧炉加热采用多重保护,过热能自动切断加热,提高产品安全性能;

测试样品浓度超过规定限度,仪器能够自动报警,并输出控制信号。可以提供 IQ/OQ/PQ 服务。

差减法原理:将一定体积的水样连同净化氧气或空气(干燥并除去二氧化碳)分别导入高温燃烧管(900~950℃)和低温反应管(150℃)中,经高温燃烧管的水样在催化剂(铂和二氧化钴或三氧化二铬)和载气中氧的作用下,有机化合物转化成为二氧化碳;经低温反应管的水样受酸化而使无机碳酸盐分解成二氧化碳。其所生成的二氧化碳依次进人非色散红外线检测器。由于- -定波长的红外线被二氧化碳选择吸收,并在一定浓度范围内,二氧化碳对红外线吸收的强度与二氧化碳的浓度成正比,故可对水样中的总碳(TC)和无机碳(IC)进行分别定量测定。总碳与无机碳的差值,即为总有机碳。因此,TOC可由下式计算得到:TOC=TC-IC

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超纯水TOC在线监测仪产品特点在使用、贮存和更换过程中不需要气体或试剂,无移动部件,减少维修和维护成本。

主要配置主机 一台触摸屏 (镶嵌到仪器中)微型打印机 一台进样管 一条电源线 一套产品说明书 一份产品合格证 一份产品装箱单 一份

总有机碳(TOC)分析仪纯水检测测定原理

可配置固体进样器,对固体样品进样舟进样;

主要由以下几个部分构成:进样口、无机碳反应器、有机碳氧化反应(或是总碳氧化反应器)、非分光红外CO2分析器、数据处理部分。燃烧氧化—非分散红外吸收法,按测定TOC值的不同原理又可分为差减法和直接法两种。

与此同时,本公司自成立以来,坚持走"研发生产"相结合的道路,借助工业研究院的理论知识和强劲的科研实力,在消化、吸收生产技术的基础上,大胆创新、锐意改革、努力创造,开发出具有中国特色的新产品,为提高中国的科研及产品质量作出了应有的贡献。

使用、贮存和更换过程中不需要气体或试剂,无移动部件,减少维修和维护成本。

北广公司保持以发展与中国测试产业相适应的应用技术为主线,通过与产业界协调发展的方式提高本公司的竞争实力和技术含量。

燃烧氧化法其中燃烧氧化—非分散红外吸收法优势是只需一次性转化,流程简单、重现性好、灵敏度高,缺点是探测器需频繁校准,体积大及预热时间长,使用酸、催化剂和载气。

与此同时,本公司自成立以来,坚持走"研发生产"相结合的道路,借助工业研究院的理论知识和强劲的科研实力,在消化、吸收生产技术的基础上,大胆创新、锐意改革、努力创造,开发出具有中国特色的新产品,为提高中国的科研及产品质量作出了应有的贡献。

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燃烧氧化法其中燃烧氧化—非分散红外吸收法优势是只需一次性转化,流程简单、重现性好、灵敏度高,缺点是探测器需频繁校准,体积大及预热时间长,使用酸、催化剂和载气。

液体样品自动进样,精密的电磁计量泵,保证进样量的准确性和稳定性;

紫外线氧化法使用UV灯照射待测水样,水会分解成羟基和氢基,羟基和氧化物结合会生成CO2和水,然后检测新生成的CO2即可计算出总有机碳含量。在使用紫外线氧化法时,通过添加过硫酸盐等可以提高氧化能力。紫外线氧化法的优点是氧化效率高,保养简单,缺点是UV灯管需要定期更换。

北广产品广泛应用于国防、大专院校以及检测所等行业,本公司以技术的创新为企业的发展方向,以新型实用的产品引导客户的需求

燃烧氧化法其中燃烧氧化—非分散红外吸收法优势是只需一次性转化,流程简单、重现性好、灵敏度高,缺点是探测器需频繁校准,体积大及预热时间长,使用酸、催化剂和载气。

高反射的镀金气室、高聚光的红外光源及高灵敏的红外探测器,保证NDIR优异的性能,测量ppb级的数据具有足够的灵敏度和精确度;

触摸屏设计,操作方便简易。针对用水(TOC含量在1000ppb以下)总有机碳含量的检测设计,可以任意选择在线和离线两种模式中的一种,进行检测。

差减法原理:将一定体积的水样连同净化氧气或空气(干燥并除去二氧化碳)分别导入高温燃烧管(900~950℃)和低温反应管(150℃)中,经高温燃烧管的水样在催化剂(铂和二氧化钴或三氧化二铬)和载气中氧的作用下,有机化合物转化成为二氧化碳;经低温反应管的水样受酸化而使无机碳酸盐分解成二氧化碳。其所生成的二氧化碳依次进人非色散红外线检测器。由于- -定波长的红外线被二氧化碳选择吸收,并在一定浓度范围内,二氧化碳对红外线吸收的强度与二氧化碳的浓度成正比,故可对水样中的总碳(TC)和无机碳(IC)进行分别定量测定。总碳与无机碳的差值,即为总有机碳。因此,TOC可由下式计算得到:TOC=TC-IC

备大量的储存空间,能够存储大量的测试数据。

TOC总有机碳分析仪在线离线一体机安全措施忠告:请保证电源可靠接地;电源电缆线的线径 > 2.5 mm2;请勿将仪器浸泡于水或其它液体中。

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总有机碳(TOC),由专门的仪器——总有机碳分析仪(以下简称TOC分析仪)来测定。是将水溶液中的总有机碳氧化为二氧化碳,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,从而对水溶液中总有机碳进行定量测定。

多处温度、压力、流量实时自我监测;

分流器水样进入仪器后分成相同流量的两路,其中一路通过延迟线圈进入二氧化碳传感器,检测TIC,另一路通过氧化反应器利用紫外灯(UV灯)加二氧化钛薄膜光催化氧化作用将有机物分解为二氧化碳,进入二氧化碳传感器检测TC。总有机碳可通过这个差值计算得到:TOC = TC–TIC。

符合国际标准ISO8245、中华人民共和国环境保护标准HJ501-2009、中华人民共和国计量检定规程JJG 821-2005。

薄膜电导率检测法是使用较多的检测方法,TOC分析仪使用的膜能防止杂离子的通过,确保检测的只是CO2的含量,从而使TOC的读数更为精确。

具有密码保护功能;

如何获得低有机碳含量的纯水?实验室超纯水机可以自来水为水原,自来水的TOC含量以3000 ppb计算(如果进水的TOC含量大于4000ppb,建议使用去有机物的预处理),RO反渗透可以除去90-95%的污染物,也就是说反渗透水TOC含量为150-300ppb。连续电去离子EDI模组可以进一步把TOC含量降低到30-50ppb,在UV紫外灯及精纯化柱的作用下,可获得低于3ppb的一级纯水。

燃烧炉加热采用多重保护,过热能自动切断加热,提高产品安全性能;

超纯水的TOC非常低,不可能采用离线检测,因离线检测受环境影响极大,TOC上升快;所以超纯水需采用在线TOC监测,避免接触空气,能较为准确地监测出TOC。市面上只有少数厂家为实验室超纯水机配备在线TOC监测(如多禾超纯水机),在线监测能及早预警有机物的污染,避免实验中使用有机物含量过高的超纯水,为实验分析提供水质保障。

液体样品自动进样,精密的电磁计量泵,保证进样量的准确性和稳定性;

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超临界水氧化法超零界水氧化原先被用于处理大体积废水、污泥和被污染超临界氧化法过的土壤。将这种技术运用于商业实验室TOC分析仪的公司,当温度和压力高于水的临界点(375°C和200psi)时,有机废物迅速被水中的氧化剂彻底氧化。超临界水的特性均可以使有机碳极、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。而且使用SCWO技术的TOC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;缺点是不能检测低TOC浓度的水样。

可选配自动取样仪,实现无人值守,节约人力和时间;

分流器水样进入仪器后分成相同流量的两路,其中一路通过延迟线圈进入二氧化碳传感器,检测TIC,另一路通过氧化反应器利用紫外灯(UV灯)加二氧化钛薄膜光催化氧化作用将有机物分解为二氧化碳,进入二氧化碳传感器检测TC。总有机碳可通过这个差值计算得到:TOC = TC–TIC。

差减法原理:将一定体积的水样连同净化氧气或空气(干燥并除去二氧化碳)分别导入高温燃烧管(900~950℃)和低温反应管(150℃)中,经高温燃烧管的水样在催化剂(铂和二氧化钴或三氧化二铬)和载气中氧的作用下,有机化合物转化成为二氧化碳;经低温反应管的水样受酸化而使无机碳酸盐分解成二氧化碳。其所生成的二氧化碳依次进人非色散红外线检测器。由于- -定波长的红外线被二氧化碳选择吸收,并在一定浓度范围内,二氧化碳对红外线吸收的强度与二氧化碳的浓度成正比,故可对水样中的总碳(TC)和无机碳(IC)进行分别定量测定。总碳与无机碳的差值,即为总有机碳。因此,TOC可由下式计算得到:TOC=TC-IC

性能特点仪器是防水防尘。

经营理念:诚信待户 顾客至上 全心全意为顾客考虑,使顾客能切身感受到人性化的仪器。精准检测 保质保量 精准检测是我们的责任 保质保量是我们对客户的郑重承诺技术 创新理念 储备的开发人才,采用先进的设计理念,打造良的检测仪器。

触摸屏设计,操作方便简易。针对用水(TOC含量在1000ppb以下)总有机碳含量的检测设计,可以任意选择在线和离线两种模式中的一种,进行检测。

具有电子签名、审计追踪等功能。

制造方式的要求USP、EP和JP对于水的制造方式各有不同的要求,但总体一致的,其中:USP PW采用蒸馏、RO、DI或相同方式;USP WFI仅采用蒸馏和RO方式;EP WFI 仅采用蒸馏方式;JP WFI 允许采用蒸馏或RO/UF方式。

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