Metoda fluorescentnog mjerača otopljenog kisika i uvod u princip

https://www.lhwateranalysis.com/portable-optical-dissolved-oxygen-meter-do-meter-lh-do2mv11-product/

Fluorescencijski mjerač otopljenog kisika je instrument koji se koristi za mjerenje koncentracije otopljenog kisika u vodi. Otopljeni kisik jedan je od važnih parametara u vodnim tijelima. Ima važan utjecaj na opstanak i razmnožavanje vodenih organizama. Također je jedan od važnih pokazatelja za mjerenje kvalitete vode. Fluorescencijski mjerač otopljenog kisika određuje koncentraciju otopljenog kisika u vodi mjerenjem intenziteta fluorescentnog signala. Ima visoku osjetljivost i točnost i naširoko se koristi u praćenju okoliša, procjeni kvalitete vode, akvakulturi i drugim područjima. Ovaj će članak detaljno predstaviti princip rada, strukturni sastav, uporabu i primjenu fluorescentnog mjerača otopljenog kisika u različitim područjima.
1. Princip rada
Princip rada fluorescentnog mjerača otopljenog kisika temelji se na interakciji između molekula kisika i fluorescentnih tvari. Temeljna ideja je pobuditi fluorescentne tvari tako da je intenzitet fluorescentnog signala koji emitiraju proporcionalan koncentraciji otopljenog kisika u vodi. Slijedi detaljan opis principa rada fluorescentnog mjerača otopljenog kisika:
1. Fluorescentne tvari: Fluorescentne tvari osjetljive na kisik, kao što su fluorescentne boje osjetljive na kisik, obično se koriste u fluorescentnim mjeračima otopljenog kisika. Ove fluorescentne tvari imaju visok intenzitet fluorescencije u nedostatku kisika, ali kada je kisik prisutan, kisik će kemijski reagirati s fluorescentnim tvarima, uzrokujući slabljenje intenziteta fluorescencije.
2. Izvor pobudnog svjetla: Fluorescencijski mjerači otopljenog kisika obično su opremljeni izvorom pobudnog svjetla za pobuđivanje fluorescentnih tvari. Ovaj pobudni izvor svjetlosti obično je LED (dioda koja emitira svjetlo) ili laser određene valne duljine. Valna duljina izvora pobudnog svjetla obično se odabire unutar raspona valnih duljina apsorpcije fluorescentne tvari.
3. Fluorescencijski detektor: Pod djelovanjem pobudnog izvora svjetlosti, fluorescentna tvar će emitirati fluorescentni signal, čiji je intenzitet obrnuto proporcionalan koncentraciji otopljenog kisika u vodi. Fluorometrijski mjerači otopljenog kisika opremljeni su detektorom fluorescencije za mjerenje intenziteta ovog fluorescentnog signala.
4. Izračun koncentracije kisika: Intenzitet fluorescentnog signala obrađuje krug unutar instrumenta, a zatim se pretvara u vrijednost koncentracije otopljenog kisika. Ova vrijednost se obično izražava u miligramima po litri (mg/L).
2. Strukturni sastav
Strukturni sastav fluorescentnog mjerača otopljenog kisika obično uključuje sljedeće glavne dijelove:
1. Glava senzora: Glava senzora je dio u kontaktu s uzorkom vode. Obično uključuje prozirno fluorescentno optičko vlakno ili fluorescentnu dijafragmu. Ove se komponente koriste za smještaj fluorescentnih tvari. Glava senzora zahtijeva poseban dizajn kako bi se osiguralo da fluorescentna tvar bude u potpunom kontaktu s uzorkom vode i da je ne ometa vanjsko svjetlo.
2. Izvor pobudnog svjetla: Izvor pobudnog svjetla obično se nalazi na gornjem dijelu instrumenta. On prenosi svjetlo pobude do glave senzora kroz optičko vlakno ili optičko vlakno za pobuđivanje fluorescentnih tvari.
3. Detektor fluorescencije: Detektor fluorescencije nalazi se u donjem dijelu instrumenta i koristi se za mjerenje intenziteta fluorescentnog signala koji emitira glava senzora. Fluorescencijski detektori obično uključuju fotodiodu ili fotomultiplikatorsku cijev, koja pretvara optičke signale u električne signale.
4. Jedinica za obradu signala: Instrument je opremljen jedinicom za obradu signala, koja se koristi za pretvaranje intenziteta fluorescentnog signala u vrijednost koncentracije otopljenog kisika, te ga prikazuje na zaslonu instrumenta ili šalje na računalo. ili uređaj za snimanje podataka.
5. Upravljačka jedinica: Upravljačka jedinica se koristi za postavljanje radnih parametara instrumenta, kao što je intenzitet pobudnog izvora svjetla, pojačanje detektora fluorescencije, itd. Ovi se parametri mogu podesiti prema potrebi kako bi se osigurao točan otopljeni kisik mjerenja koncentracije.
6. Zaslon i korisničko sučelje: Fluorescencijski mjerači otopljenog kisika obično su opremljeni zaslonom prilagođenim korisniku i radnim sučeljem za prikaz rezultata mjerenja, podešavanje parametara i upravljanje instrumentom.
3. Kako koristiti
Mjerenje koncentracije otopljenog kisika pomoću fluorescentnog mjerača otopljenog kisika obično uključuje sljedeće korake:
1. Priprema instrumenta: Prvo provjerite je li instrument u normalnom radnom stanju. Provjerite rade li izvor pobudnog svjetla i detektor fluorescencije ispravno, vrijeme i datum kada je instrument kalibriran i treba li fluorescentnu tvar zamijeniti ili ponovno premazati.
2. Prikupljanje uzorka: Uzmite uzorak vode za testiranje i provjerite je li uzorak čist i bez nečistoća i mjehurića. Ako je potrebno, filtar se može koristiti za uklanjanje suspendiranih krutih tvari i čestica.
3. Ugradnja senzora: Potpuno uronite glavu senzora u uzorak vode kako biste osigurali potpuni kontakt između fluorescentne tvari i uzorka vode. Izbjegavajte kontakt između glave senzora i stijenke ili dna posude kako biste izbjegli pogreške.
4. Pokrenite mjerenje: Odaberite Pokreni mjerenje na kontrolnom sučelju instrumenta. Instrument će automatski pobuditi fluorescentnu tvar i izmjeriti intenzitet fluorescentnog signala.
5. Snimanje podataka: Nakon završetka mjerenja, instrument će prikazati rezultate mjerenja koncentracije otopljenog kisika. Rezultati se mogu zabilježiti u ugrađenu memoriju instrumenta ili se podaci mogu izvesti na vanjski uređaj za pohranu i analizu.
6. Čišćenje i održavanje: Nakon mjerenja, očistite glavu senzora na vrijeme kako biste izbjegli ostatke fluorescentne tvari ili kontaminaciju. Redovito kalibrirajte instrument kako biste provjerili njegove performanse i stabilnost kako biste osigurali točne rezultate mjerenja.
4. Polja primjene
Fluorescencijski mjerači otopljenog kisika naširoko se koriste u mnogim područjima. Slijede neka glavna područja primjene:
1. Praćenje okoliša: Fluorescencijski mjerači otopljenog kisika koriste se za praćenje koncentracije otopljenog kisika u prirodnim vodnim tijelima, rijekama, jezerima, oceanima i drugim vodama za procjenu kvalitete vode u vodnim tijelima i zdravlja ekosustava.
2. Akvakultura: U uzgoju ribe i račića koncentracija otopljenog kisika jedan je od ključnih parametara. Fluorescencijski mjerači otopljenog kisika mogu se koristiti za praćenje koncentracije otopljenog kisika u uzgojnim jezercima ili vodenim tijelima kako bi se osigurao preživljavanje i rast uzgojenih životinja. .
3. Pročišćavanje vode: Fluorescencijski mjerač otopljenog kisika može se koristiti za praćenje koncentracije otopljenog kisika tijekom pročišćavanja otpadne vode kako bi se osiguralo da otpadna voda zadovoljava standarde ispuštanja.
4. Istraživanje mora: U znanstvenim istraživanjima mora, fluorescentni mjerači otopljenog kisika koriste se za mjerenje koncentracije otopljenog kisika u morskoj vodi na različitim dubinama i lokacijama za proučavanje morskih ekosustava i ciklusa morskog kisika.
5. Laboratorijsko istraživanje: Fluorescencijski mjerači otopljenog kisika također se često koriste u biološkim, ekološkim i ekološkim znanstvenim istraživanjima u laboratorijima za istraživanje dinamike otapanja kisika i bioloških reakcija u različitim uvjetima.
6. Reputacija marke: Odabir dobro poznatih i renomiranih proizvođača mjerača fluorescentnog otopljenog kisika, kao što su YSI, Hach, Lianhua Technology, Thermo Fisher Scientific itd., može poboljšati pouzdanost instrumenta i kvalitetu usluga nakon prodaje.
Fluorescencijski mjerač otopljenog kisika je visokoprecizan instrument visoke osjetljivosti koji se koristi za mjerenje koncentracije otopljenog kisika u vodi. Njegov princip rada temelji se na interakciji fluorescentnih tvari i kisika i ima širok raspon primjena, uključujući praćenje okoliša, akvakulturu, pročišćavanje vode, istraživanje mora i laboratorijska istraživanja. Iz tog razloga, fluorescentni mjerači otopljenog kisika igraju važnu ulogu u održavanju ekološke ravnoteže vodenih tijela i zaštiti vodnih resursa.
Lianhuin prijenosni fluorescentni instrument za otopljeni kisik LH-DO2M (V11) koristi potpuno zatvorene elektrode od nehrđajućeg čelika, s vodootpornom ocjenom IP68. Jednostavan je za rukovanje i moćan je pomoćnik u detekciji kanalizacije, otpadnih voda i laboratorijske vode. Raspon mjerenja otopljenog kisika je 0-20 mg/L. Nema potrebe za dodavanjem elektrolita ili čestom kalibracijom, što uvelike smanjuje troškove održavanja.


Vrijeme objave: 12. travnja 2024