总有机碳分析仪红外吸收方法
总有机碳分析仪红外吸收方法
计量校准燃烧氧化——非分散红外吸收法
80年代以来,随着激光、微电子光、微波、半导体、化学计量等科学技术与各种新材料的应用,革新了原有仪器方法,使光学分析仪器在仪器功能范围的扩展、仪器性能指标的提高、自动化、智能化程度的完善以及运行可靠性的提高等方面,有了新的发展。
电子计算机在光学分析仪器中的广泛应用,简化了仪器的结构,增强了仪器的功能,提高了仪器运行的可靠性,做到数据实时采集与处理、原位在线测量或远程遥测、自动监测等,大大提高了仪器操作自动化、数子化与智能化的程度。
随着固体激光器、光导纤维、固态微电子器件与多通道态检测器的应用,光学分析仪器的小型化、固态化与多功能化是一个重要的发展方向。
以发射光谱仪为例,该仪器应用范围之广泛,以及仪器功能提高的速度之快,可以作为分析仪器的典范。
其核心原理是通过对光谱线强度的检测及比较,确定物质的元素各类及含量。
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。
1.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二氧化碳。
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红外检测器,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)。
2.计量校准直接法测定TOC值的方法原理 将水样酸化后曝气,使各种碳酸盐分解生成二氧化碳而驱除后,再注入高温燃烧管中,可直接测定总有机碳。
但由于在曝气过程中会造成水样中挥发性有机物的损失而产生测定误差,因此其测定结果只是不可吹出的有机碳值。
电导率法 使用紫外灯将水中有机物转化为二氧化碳,二氧化碳溶解在水中形成碳酸根离子.有机物转化前后都测量电导率,通过电导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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