随着国家对于环境保护工作的加强,对于水质污染检测的指标要求慢慢的升高.作为环境监视测定中的水中油的检测也受到了相当的重视程度.今天,小天就和大家聊聊红外测油仪和紫外测油仪在测定水中油时有什么区别?
红外分光测油仪(天尔仪器TE-9600型)根据HJ637-2018标准,用四氯乙烯萃取样品中的油类物质,测定总油,然后将萃取液用硅酸镁吸附,除去动植物油类等极性物质后,测定石油类.总油和石油类的含量均由波数分别为2930cm-1(CH2基团中C-H键的)、2960cm-1(CH3基团中C- H键的伸缩振动)和3030cm-1(芳香环中C-H键的伸缩振动)谱带处的吸光度A2930. A2960和A3030进行计算.动植物油的含量按总萃取物与石油类含量之差计算.
红外测油仪工作原理:大多数物质的分子官能基能吸收红外光,利用光谱能量的吸收与转换进行内部成分的定性分析和定量计算.红外测油仪以此为基础原理,采用红外光度测量,经过对样品进行光谱扫描可显示样品光谱及吸收峰的波数位置,能迅速、准确地测量水体中油分浓度的含量. 应用场景范围:大范围的应用在环境监视测定系统,石油化学工业、水文水利、自来水公司、污水处理厂 火力发电、钢铁企业、高校科研教学、农业环境监视测定、铁路环境监视测定、土壤中石油类(矿物油)、动植物油及总油含量的监测,以及烟气(饮食行业油烟)含油量监测的使用. 目前,红外测油仪大致上可以分为便携式红外测油仪、触屏台式红外测油仪.仪器可实现水体、气体、固体中含油量的测量. 天尔仪器红外测油仪系列主要有:智能红外分光测油仪、便携智能红外分光测油仪.
紫外测油仪(天尔仪器 TE-9000型)按照国家环境水质监测紫外分光光度测油法,结合我国环境污染状况及各环境监视测定部门要,而研发出的一种准确快捷的测油仪器.本仪器用正己烷萃取剂替代红外法中已被禁用的四氯化碳萃取剂,符合新国标《HJ970-2018水质石油类的测定紫外分光光度法》的要求.该产品简单易操作,精密度好,灵敏度较高,稳定性很高,能实现用户的各种应用要求.工作原理在pH≤2的条件下,样品中的油类物质被正己烷萃取,萃取液经无水硫酸钠脱水,再经硅酸镁吸附除去动植物油类等极性物质,于紫外区测定吸光度,石油类含量与吸光度值符合朗伯-比尔定律,从而定量分析水中石油类含量.
适用范围 :适用于地表水、地下水和海水中石油类的测定.大范围的应用于环境监视测定系统、石油化学工业、大专院校、科研院所、污水处理厂、水利水文、自来水厂、石化、造纸、制药、钢铁、农业环境监视测定等行业. 紫外测油仪系列 .
区别之处 :紫外法和红外法的适合使用的范围不同.红外法检出限高,适用于污水中油类(石油类和动植油类)的测定.紫外法灵敏度较高,检出限低,适用于地表水、地下水和海水中石油类的测定. 红外法一 红外法灵敏度较高、定性定量准确,以四氯乙烯作为萃取剂替代破坏臭氧层的四氯化碳. 紫外法二 紫外法灵敏度较高,适用于地表水、地下水和海水中石油类的测定,且标准提出了明确的质量保障和质量控制要求,能确保方法使用中监测数据的科学性和准确性.
在 滤波器 魔法师之12(使用“Million Monkeys”提供的方法设计滤波器)中,我给自己安排了一项额外的工作,即在我匆匆完成那篇行文迅速、引人入胜的文章时,我曾允诺对各种滤波器设计和网络理论问题进行深入探讨。本文就是这些“深潜”系列(不好意思,我们公司的行话)的开篇之作:我为何把源电阻和负载电阻设置为相同的值? 本文使用的滤波器拓扑结构为双端接LC梯式滤波器。由电感器和电容器构成的网络有两个“端口”,供信号进入和离开网络。在我们的滤波器中,输入端口从具有特定电阻值的信源处获得信号(一般无法变更),输出端口则连接到由另一个电阻构成的“负载”(通常可以加以控制)。 图1显示的是示例滤波器。它与前文所述的网络一致,
却最低 /
Vishay推出获AEC-Q100认证的超小型、高集成度、高灵敏度环境光传感器 器件动态范围高达228 klux,分辨率为0.0034 lx/ct,支持深色透镜设计,适用于汽车和消费电子应用 宾夕法尼亚、MALVERN —2020年10月20日 — 日前,VishayIntertechnology, Inc.宣布,其光电子产品部推出 通过AEC-Q100认证的新款环境光传感器---VEML6031X00 ,适用于感光透镜很暗,灵敏度要求非常高的汽车和消费电子应用。Vishay Semiconductors VEML6031X00将高灵敏度光电二极管、低噪声放大器、16 位 ADC 和红外(IR)通道集成在2.67 mm x
光传感器 /
简介 在便携式应用中,无线收发器的激增就需要对在高频无线电发射机附近电子电路操作能力进行着重关注。在千兆赫无线电系统中,无线电天线与低频放大器配件的密切接近可以引起无线电信号的解调,导致接收电路中的破坏性干扰。 本文说明了如何利用在多数高频模拟实验室中所使用的标准设备,构建一个测试平台。这个测试平台适用于测试和表征在低频音频电路中辐射的无线电频率干扰(RFI)。此测试平台最初用于在耳机放大器的输出端检查带有过量噪音问题的蓝牙应用。尽管由蓝牙发射器所引发的噪音在放大器输出中非常容易被观察到,但是频率跳变RF与噪音信号的复杂编码调制相结合将生成一个干扰信号,而这个信号将特别复杂,很难做多元化的分析。 本文中所提到的测试平台通过创
的测试平台解决方案 /
1 传感器阵列 化学传感器基片表面所涂的特异敏感材料虽对某类物质具备比较好的选择性,但当检验测试对象基体较复杂时,干扰将会很严重,而且有时单个传感器的灵敏度也不够高。有人提出将一些相同的或不同的SAW 传感器集成在同一芯片上构成传感器阵列 ,采用模式识别方式或神经网络技术,通过多元数据分析而获得被测物的相关信息。人们将这种采用模式识别进行信号处理的传感器阵列形象地称为“电子鼻”或“电子舌”。这些电子鼻有利于提高传感器的可靠性和多功能性,能快速识别出单一成分的气体P蒸汽或其混合物,即能够识别出单一或复杂的气味,大幅度的提升了传感器的灵敏度。由3 个覆盖不同聚合物涂层的SAW 传感器组成的传感器阵列如图所示。 图 3 种聚合物涂层的
l 引言 压力传感器应用广泛,例如汽车中的多路压力测量(如空气压力测量和轮胎系统、液压系统、供油系统的压力测量)、环境控制(如加热、通风和空气调节)中的压力测量、航空系统中的压力测量以及医学中动脉血液压力测量等。这里将在传统压力传感器中使用一种新原理一介观压阻效应口,即在共振隧穿电压附近,通过4个物理过程,将一个微弱的力学信号转化为一个较强的电学信号。用基于介观压阻效应的共振隧穿薄膜替代传统的压阻式应变片作为敏感元件,通过理论分析和仿真计算验证了该结构对传感器灵敏度、固有频率的影响,从理论上证明了介观压阻效应原理能大大的提升压力传感器的灵敏度,扩大其测量频率的范围。 2 介观压阻效应及GaAs,AlAs/InGaA
前言 随时代的演进,移动电话已因加入如WiFi、蓝牙和GPS等无线通讯技术慢慢的变复杂,而慢慢的变多的无线信号也令设计工程师必须利用强大的滤波技术来避免手机设计中面临的干扰问题,特别是全球定位系统(GPS)功能。 对于同步全球定位系统S-GPS,GPS信号的接收以及语音或数据信号的传送会在手机中同时发生,而语音或数据发送信号可能会泄漏到GPS的接收路径,造成低噪声放大器或后端电路的过载,影响接收器的灵敏度。这给手机设计工程师带来了强大的挑战,因为他们必决定如何在微弱的GPS输入信号下维持接收器的灵敏度,同时还得面对语音或数据发送信号的干扰。这就需要一个有很良好的强大干扰信号屏蔽能力,并能提供低噪声系数和微弱
引言 RFID标签芯片的灵敏度是芯片刚刚被激活所需的最小能量。灵敏度是标签芯片最重要的性能指标,它的大小直接影响RFID标签的性能,例如标签读/写距离等。因此标签芯片灵敏度准确测试是芯片测试的重要内容之一。在某一频段内,绝大多数芯片厂商仅仅给出芯片一个灵敏度值,而没有标识出芯片灵敏度随频率的变动情况。利用本文所描述的灵敏度测试方法测试芯片的灵敏度,能够得到芯片在800~1000MHz频段内的灵敏度变化曲线,对于实际应用更有参考价值。准确测试芯片灵敏度随频率的变动情况对于芯片研发人员和芯片的实际应用都具备极其重大的意义。 1 芯片灵敏度测试原理 将经过封装的芯片引脚焊接到阻抗为50 Ω的SMA连接器,将SMA头通
将万用表置于R×1k档,测量红外光敏二极管的正、反向电阻值。正常时,正向电阻值(黑表笔所接引脚为正极)为3~10 kΩ左右,反向电阻值为500 kΩ以上。若测得其正、反向电阻值均为0或均为无穷大,则说明该光敏二极管已击穿或开路损坏。 在测量红外光敏二极管反向电阻值的同时,用电视机遥控器对着被测红外光敏二极管的接收窗口(见图4-75)。正常的红外光敏二极管,在按动遥控器上按键时,其反向电阻值会由500 kΩ以上减小至50~100 kΩ之间。阻值下降越多,说明红外光敏二极管的灵敏度越高。
测量方法 /
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