常用溶解氧测量方法及溶解氧分析仪校正
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溶解氧仪氧探头校正应注意的点溶解氧仪技术指标溶解氧是指分子态的水溶解于水体当中形成的氧,用DO表示。
一般情况下水体当中的溶解氧含量紧要取决于大气当中的含氧量与水体中含氧量的平衡关系。
溶解氧的测定方溶解氧是指分子态的水溶解于水体当中形成的氧,用DO表示。
一般情况下水体当中的溶解氧含量紧要取决于大气当中的含氧量与水体中含氧量的平衡关系。
溶解氧的测定方法一般分为三种:化学滴定法、比色法、电化学法。
但是由于这些方法各有千秋,但是同时又存在很多的不足之处。
为了适应现在的科技使用方法等新近研制出了溶解氧测定仪。
溶解氧仪是测量溶解在水溶液内的氧气的含量。
氧气通过四周的空气、空气流动和光合作用溶解于水中。
可用来测量用来对氧含量会影响反应速度、流程效率或环境的流程进行监控:如水产养殖、生物反应、环境测试(湖、溪、海洋)、水/废水处理等。
溶解氧仪氧探头校正时应注意:1 用硝酸清洗银极,硝酸不能浸泡到金电极,每3年用硝酸浸泡金电极1次,但须用水冲洗干净。
2 每次用氨水、硝酸浸泡电极后都要用水充分冲洗干净电极。
3 安装氧探头塑料密封圈时,注意正确的安装方向,凹面对上。
4 电极抛光时,不要将电极在干的抛光粉中抛光。
5 注意保持抛光垫的清洁。
6 在每次使用抛光垫前和使用后都要把抛光垫认真冲洗干净。
7 当抛光垫用旧的时候要适时更换新的,并将抛光垫安置在干净并带有盖子的容器里。
8 注电解液时,要避开产生气泡,以防影响检测结果。
9 氧探头在空气中的校正显示值应在80~120%,才表示校正成功,否则应重新校正。
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便携式溶解氧测定仪校准方法一、前言便携式溶解氧测定仪是一种常用于水质检测的仪器,其准确性对于水质分析至关重要。
在使用便携式溶解氧测定仪时,为了保证测试结果的准确性,必须进行校准。
本文将介绍便携式溶解氧测定仪的校准方法。
二、校准前的准备工作1. 检查设备:在进行校准之前,应先检查设备是否正常工作,包括电池电量、传感器是否损坏等。
2. 准备标准气体:需要使用标准氧气来进行校准。
标准氧气可以从化学试剂公司或专业供应商处购买。
3. 准备标准液:需要使用含有已知浓度的溶解氧标准液来进行校准。
标准液可以从化学试剂公司或专业供应商处购买。
4. 清洁传感器:在进行校准之前,应先清洁传感器以确保测试结果的精确性。
三、校准步骤1. 标定空气:将便携式溶解氧测定仪置于室温下,按照使用说明书的指示打开仪器,然后将传感器置于空气中进行标定。
在标定过程中,确保传感器完全浸入空气中,并等待一段时间使仪器稳定。
2. 标定标准氧气:将便携式溶解氧测定仪置于室温下,按照使用说明书的指示打开仪器,然后将传感器置于标准氧气中进行标定。
在标定过程中,确保传感器完全浸入标准氧气中,并等待一段时间使仪器稳定。
3. 标定标准液:将便携式溶解氧测定仪置于室温下,按照使用说明书的指示打开仪器,并将传感器置于含有已知浓度的溶解氧标准液中进行校准。
在校准过程中,应先将传感器完全浸入标准液中,并等待一段时间使仪器稳定。
然后按照使用说明书的指示进行校准操作。
4. 检查校准结果:完成校准后,应检查测试结果是否符合预期值。
如果测试结果与预期值不符,则需要重新进行校准。
四、注意事项1. 标准液的浓度应与待测试液体的浓度相近,以确保校准的准确性。
2. 标准气体应在标定前进行预热,以确保其温度与待测试液体的温度相同。
3. 在进行校准之前,应先将传感器清洁干净,以避免校准结果受到污染的影响。
4. 在进行校准时,应按照使用说明书的指示进行操作,并严格遵守安全操作规程。
溶解氧检测方法
溶解氧(DissolvedOxygen,DO)是指在水中溶解的氧气分子的含量。
测量水中溶解氧的含量对于环境监测、水质评估以及水生态系统研究等都非常重要。
下面介绍几种常见的溶解氧检测方法:
1.萤光法:这是一种常用的溶解氧测量方法。
它基于氧气与荧光物质(如鲑鱼胶)的有机融合反应。
通过激发和测量荧光物质的暗化程度,可以间接测量溶解氧的含量。
2.电化学法:这种方法使用电极来测量溶解氧。
最常见的是氧化还原电极(Clark电极)。
在氧化还原电极中,氧气与阴极上的还原剂反应,产生电流,并与溶液中的氧气浓度成正比。
通过测量电流的大小,可以推导出溶解氧的含量。
3.红外线法:这种方法使用红外线吸收原理来测量溶解氧。
溶解氧会吸收红外辐射的特定波长,因此通过测量透射或反射的红外光的强度变化,可以测量溶解氧的含量。
4.试剂法:这种方法使用含有特定试剂(如亚硝酸盐试剂)的化学反应来间接测量溶解氧。
试剂与溶解氧发生化学反应,产生可测的指示性变化(如颜色变化),通过比色法或分光光度法测量反应产物的浓度,进而推断溶解氧的含量。
以上是一些常见的溶解氧检测方法,具体使用哪种方法取决于实际需求和仪器设备的可用性。
在选择和使用检测方法时,需要注意方法的准确性、稳定性和灵敏度,并遵循相应的操作规程进行测量。
在线溶氧表的校准方法在线溶氧表是一种用于测量水体中溶解氧浓度的仪器,其准确性对于水质监测和环境保护至关重要。
为了确保在线溶氧表的测量结果准确可靠,需要进行定期的校准。
本文将介绍几种常用的在线溶氧表校准方法。
一、空气校准法空气校准法是最常用的在线溶氧表校准方法之一。
校准前需要将在线溶氧表的传感器暴露在空气中,确保传感器所测得的氧浓度为大气中的溶解氧浓度。
校准时,操作人员需要按照在线溶氧表的使用说明书进行操作,将传感器浸入水中,然后将其暴露在空气中,记录下所测得的溶解氧浓度。
根据测得的溶解氧浓度和大气中的溶解氧浓度之间的差异,调整在线溶氧表的读数,使其准确显示水中的溶解氧浓度。
二、标准溶液校准法标准溶液校准法是另一种常用的在线溶氧表校准方法。
校准前需要准备一定浓度的溶氧标准溶液,通常可以购买到市售的标准溶液。
校准时,操作人员需要将在线溶氧表的传感器浸入标准溶液中,记录下所测得的溶解氧浓度。
然后,根据测得的溶解氧浓度和标准溶液中的溶解氧浓度之间的差异,调整在线溶氧表的读数,使其准确显示水中的溶解氧浓度。
三、对比法校准法对比法校准法是一种相对较为简便的在线溶氧表校准方法。
校准前需要准备一定浓度的溶氧标准溶液和一台已经校准过的溶氧仪。
校准时,操作人员需要将在线溶氧表和已校准过的溶氧仪同时浸入标准溶液中,并记录下两者所测得的溶解氧浓度。
然后,根据在线溶氧表和溶氧仪的测量结果之间的差异,调整在线溶氧表的读数,使其准确显示水中的溶解氧浓度。
四、现场比对校准法现场比对校准法是一种相对较为复杂的在线溶氧表校准方法,适用于对溶解氧浓度要求较高的场合。
校准前需要准备一台已经校准过的高精度溶氧仪和一台在线溶氧表。
校准时,操作人员需要将在线溶氧表和高精度溶氧仪同时浸入待校准的水样中,并记录下两者所测得的溶解氧浓度。
然后,根据在线溶氧表和高精度溶氧仪的测量结果之间的差异,调整在线溶氧表的读数,使其准确显示水中的溶解氧浓度。
在线溶氧表的校准是确保其测量结果准确可靠的重要步骤。
空气校准溶解氧仪的校准及使用空气校准溶解氧仪的校准及使用:溶解氧仪是一种广泛应用于水质监测的仪器,主要用于测量水体中的溶解氧含量。
然而,在使用溶解氧仪之前,我们需要进行校准,以确保仪器的准确性和可靠性。
下面将详细介绍如何校准和正确使用溶解氧仪。
首先,我们需要准备以下材料:1. 空气校准溶解氧仪2. 校准溶液(通常为饱和盐溶液)3. 温度计4. 清洁的容器校准步骤如下:1. 首先,确保溶解氧仪和校准溶液都处于恒定的温度下。
温度是影响溶解氧测量结果的重要因素,因此在校准过程中要保持一致。
2. 打开溶解氧仪的仪器盖,将校准溶液倒入清洁的容器中,确保溶液能够完全覆盖传感器。
3. 将传感器完全浸入校准溶液中,确保传感器及时接触到溶液中的氧气。
4. 在溶解氧仪上选择校准模式,并按照仪器操作指南上的说明进行设置。
5. 启动校准程序,等待一段时间,直到溶解氧仪稳定下来并显示出校准结果。
6. 当仪器显示校准结果时,与已知的校准溶液值进行比较。
如果两者接近,说明仪器校准成功。
7. 如果仪器的校准结果与已知值存在明显差异,可以尝试再次校准或调整仪器的校准参数。
校准参数通常在仪器操作指南中有详细说明。
完成校准后,我们可以开始使用溶解氧仪进行水质监测。
以下是使用溶解氧仪的一般步骤:1. 将溶解氧仪放置在需要监测的水体中,确保仪器完全浸入水中。
2. 确保仪器与其电源连接,然后按下电源开关启动仪器。
3. 在仪器显示屏上,选择所需的测量模式以及其他参数设置。
根据具体情况,可以选择持续测量模式或定时测量模式。
4. 等待一段时间,直到溶解氧仪稳定下来并显示出结果。
根据需要,可以进行多次测量以获取更准确的数据。
5. 完成测量后,关闭溶解氧仪并清洁传感器。
请注意,传感器是仪器的关键部件,应特别小心处理,避免损坏或污染。
通过以上步骤,我们可以确保溶解氧仪的准确性和可靠性。
在校准和使用过程中,还需要注意以下几点:1. 保持仪器的清洁和干燥,防止污染和损坏。
溶解氧的测定方法
溶解氧的测定方法有多种,下面将介绍几种常用的方法。
1. 萃取法:将水样中的溶解氧通过异丙基醚等非极性溶剂进行萃取,然后用气相色谱仪进行分析。
这种方法适用于气态溶解氧浓度较高的水样。
2. 电化学法:利用电极测定水样中的溶解氧浓度。
常用的电极有氧化还原电极和膜覆氧电极。
氧化还原电极利用电极的电位随溶液中溶解氧浓度的变化而改变,通过测量电极电位的变化来确定溶解氧浓度。
膜覆氧电极则通过测量电极与水样之间的电势差,间接确定溶解氧浓度。
3. 滴定法:利用含有还原剂的溶液与溶解氧发生氧化反应,然后用氧化剂进行滴定,根据所需的滴定量计算出溶解氧的浓度。
这种方法简便易行,适用于一般水样的测定。
4. 光学法:利用溶解氧对特定波长的光的吸收特性进行测定。
常用的方法有螢光法和吸收光谱法。
螢光法通过激发溶解氧分子,使其产生螢光,并测量螢光强度来确定溶解氧浓度。
吸收光谱法则通过测量溶液中特定波长光线的吸收程度来确定溶解氧浓度。
这些方法各有特点,选择合适的测定方法需要根据样品性质和实验要求进行考虑。
溶解氧测定仪的校准标定溶解氧测定仪简介溶解氧测定仪是一种能够测定水体中溶解氧含量的仪器。
其原理是通过电化学法将氧气还原成电流,利用电流的大小反映水体中溶解氧的含量。
溶解氧测定仪广泛应用于水产养殖、水质监测、环保检测等领域。
溶解氧测定仪的校准标定为了确保测得的数据准确可靠,需要对溶解氧测定仪进行校准标定。
校准标定的方法有多种,下面介绍几种常用的方法。
一、空气标定法空气标定法是一种最简单的校准标定方法,通常用于初次校准或日常检查。
具体步骤如下:1.按照溶解氧测定仪的说明书,使用测定仪器将电极浸入盛满空气的烧杯中。
2.在测定仪器上按照说明书上的程序进行操作,记录下此时的电流值。
3.标定后,将电极清洗干净,可以继续进行下一次校准。
二、氧标定法氧标定法是一种较为准确的标定方法,通常用于重要的分析实验。
具体步骤如下:1.将测定仪和电极浸入盛满水的烧杯中,然后开始记录溶氧量。
2.缓慢加入氧气,记录每加入一定量氧气的电流值。
3.记录不完全饱和水的溶氧量,以及加入足量氧气时的电流值。
4.根据所记录的数据,确定溶氧量与电流之间的关系,进行标定。
三、曲线标定法曲线标定法是一种较为通用的标定方法,可以应用于大部分的溶解氧测定仪。
具体步骤如下:1.选取至少3个溶氧量不同的溶液,称量并加入预先准确测定的氧气量。
2.待电极平衡后,测定并记录每个标准溶液的电流值和溶氧量。
3.利用所得的数据,确定溶氧量与电流之间的关系,并制作校准曲线。
4.参照所制的校准曲线,对测定仪进行标定。
校准标定的注意事项•校准过程中保持实验环境、温度、光照、气压等因素的稳定。
•校准时,需要反复多次测量,取平均值作为标定结果。
•标准溶液的氧气量和电极的使用寿命应严格按照说明书要求进行。
•电极在使用过程中应保持清洁干燥,以免影响测量精度。
结语溶解氧测定仪的校准标定是使用溶解氧测定仪的必要步骤,正确的标定方法可以确保数据准确可靠,提高实验的可重复性和准确性,是保障实验结果有效的重要措施。
溶解氧的测定方法
1、分析仪器:
上海三信MP516 溶解氧测量仪
2、准备工作:
2.1 接入电源,按< > 键开机。
2.2 按< UNIT >键选择单位:mg/L、ppm 或%;
2.3检查DO500溶解氧电极:将电极校准套底盖旋下,检查其中的储水海绵是否湿透,如未湿透,要滴加适量纯水,然后将校准套倒置去除多余纯水(注意校准套中不能有积水);再检查电极隔膜帽内的电解液不能有气泡(较小气泡除外),否则应将隔膜帽旋下,添加电解液后再旋上,然后将电极接入仪器中,极化15min。
3、电极校准:
按< CAL >键仪器进入校准模式,LCD右上角显示秒表计时。
将溶解氧电极插入校准套中,旋紧校准套帽子,竖直放置并等待3~5min,待显示值很稳定,出现“ ”符号时,再按< CAL >键校准,LCD显示闪烁的100.0%,几秒钟后校准完成,返回测量模式。
如果显示值不稳定,可以等待几分钟,再按< CAL >键校准直至显示值很稳定。
4、水样测试:
4.1 在流动水体中测量(水样流速>5cm/s):将溶解氧电极插入水中,水面应超过电极上的热敏电阻的位置,电极与水流方向呈45°~ 75°,并轻微晃动电极,持续3~5min待显示稳定后读数;
4.2 在静态水体中测量:将溶解氧电极插入水中,水面应超过电极热敏电阻的位置,电极与水面呈45°~ 75°,将电极在水体中快速移动,移动速度>5cm/s,持续3~5min待显示稳定后读数;
4.3 在流动较慢的水体中测试:按第3.1条的方法,但电极移动速度要稍快。
溶解氧的测定方法汇总溶解氧(Dissolved Oxygen,简称DO)是指在水中溶解的氧气量。
溶解氧的测定是水质监测中非常重要的一个参数,它对水体中生物的生存和繁殖起着重要的作用。
下面将对溶解氧的测定方法进行汇总。
1.经典官能团法经典官能团法是使用一种化学试剂与溶解氧反应,通过与试剂反应产生的颜色变化来间接测定溶解氧的浓度。
例如,通常使用亚硝胺化合物与溶解氧发生反应,生成相应着色的化合物,可以通过比色法或分光光度法进行测定。
2.电化学法电化学法是通过测定电极与溶解氧之间的电位差来测定溶解氧的浓度。
常用的电化学测定法有极谱法、偏振极谱法和电流检测法等。
其中,偏振极谱法适合于低浓度范围内的测定,具有高灵敏度和较好的准确性。
3.光学法光学法利用溶解氧对光的吸收特性进行测定。
基于光学原理的溶解氧测定方法有融通法、时间分辨荧光法、红外吸收法等。
这些方法通过测定样品对特定波长的光的吸收来计算溶解氧的浓度。
4.光学传感器法光学传感器法是使用特定的光学传感器对溶解氧进行直接测定。
这种方法利用传感器中固有的荧光染料对溶解氧的荧光猝灭现象,通过测量荧光强度变化来间接测定溶解氧的浓度。
5.氧电极法氧电极法是利用电化学原理进行溶解氧浓度测定的一种方法。
通过将氧电极浸入待测溶液中,其中氧电极是一种半透膜电极,通过伴随溶液中溶解氧浓度变化而发生电位变化,从而实现溶解氧的测定。
6.电化学阻抗法电化学阻抗法是利用溶解氧对电化学过程的扰动而测定溶解氧浓度的一种方法。
通过测量电极系统在特定频率下的交流阻抗变化,间接反映出溶解氧浓度的变化。
以上是一些常见的溶解氧测定方法,每种方法具有不同的优缺点和适用范围。
在具体选用时,需要考虑实际应用的要求和条件,综合考虑精度、灵敏度、快速性、操作简便性和设备价格等因素,选择最适合的溶解氧测定方法。
溶解氧仪的校准及使用
1 溶解氧仪的定义
溶解氧仪是一种测量户外水体深度溶解氧浓度的仪器。
通过它,
可以直接测量水体中的溶解氧含量,以便对水质质量进行评估和控制。
该仪器使用一种特殊的光学技术,可以测量准确的水体深度溶解氧含量。
2 溶解氧仪的校准
校准是保证溶解氧仪正常工作的关键,因此必须要定期校准仪器。
校准可以是准备一个基准溶液,并通过和该基准溶液的比较来校正溶
解氧仪的读数。
也可以使用一种流通设备来校正溶解氧仪,如流体控
制压力设备。
3 溶解氧仪的使用
当使用溶解氧仪时,需要先将仪器的采样管放入水体中,并根据
说明书调节设定好合适的水体深度溶解氧浓度值。
当水体深度溶解氧
含量达到设定值后,仪器会自动记录并显示当前溶解氧浓度及其误差。
4 其他
同时,还可以根据温度和酸碱度等参数对溶解氧仪进行调整,以
提高测量精度。
合理使用溶解氧仪不仅有助于保证准确数据,还有利
于减少户外水体深度溶解氧的污染,为水质评估和控制提供有效的参考。
怎么解决溶解氧仪电极需校正或是标定问题溶解氧仪(溶氧仪电极)的校正问题是很少被长篇大论的,最常见说明的是PH计电极的校正说明。
今天就溶解氧仪的电极的校正来简单说明一下,让大家实际操作时不再困惑不解。
本文从电极的如何校正(或标定)的方法和电极日后的使用维护上作出解释说明。
一、溶解氧仪的标定方法:一般可采用标准液标定或现场取样标定。
(1)标准溶液标定法:标准溶液标定一般采用两点标定,即零点标定和量程标定。
零点标定溶液可采用2%的Na2SO3 溶液。
量程标定溶液可根据仪表测量量程选择4M 的KCl 溶液(2mg/L);50%的甲醇溶液(21.9mg/L)。
(2)现场取样标定法(Winkler 法):在实际使用中,多采用Winkler 方法对溶解氧分析仪进行现场标定。
使用该方法时存在两种情况:取样时仪表读数为M1,化验分析值为A,对仪表进行标定时仪表读数仍为M1,这时只须调整仪表读数等于A即可;取样时仪表读数为M1,化验分析值为A,对仪表进行标定时仪表读数改变为M2,这时就不能将调整仪表读数等于A,而应将仪表读数调整为1MA×M2。
二、溶解氧仪电极的使用维护(1)1~2 周应清洗一次电极,如果膜片上有污染物,会引起测量误差。
清洗时应小心,注意不要损坏膜片。
将电极放入清水中涮洗,如污物不能洗去,用软布或棉布小心擦洗。
(2)2~3 月应重新校验一次零点和量程。
(3)电极的再生大约1 年左右进行一次。
当测量范围调整不过来,就需要对溶解氧电极再生。
电极再生包括更换内部电解液、更换膜片、清洗银电极。
如果观察银电极有氧化现象,可用细砂纸抛光。
(4)在使用中如发现电极泄露,就必须更换电解液。
参考以上所说的,仪器买回来的使用不光是要使用的正确,重要的是维护方面,客户朋友们自己心里都得明白这些个事,学会保护好这些仪器仪表,不光是溶解氧仪。
延长其使用寿命,就是为更多的商家节省了一笔成本。
溶解氧仪的校准1. 引言溶解氧仪是一种用于测量液体中溶解氧浓度的仪器。
在实际应用中,为了确保测量结果的准确性和可靠性,需要对溶解氧仪进行定期的校准。
本文将介绍溶解氧仪的校准方法和步骤。
2. 校准前的准备工作在进行溶解氧仪的校准之前,需要做一些准备工作:•确保所使用的溶解氧仪处于正常工作状态,并已经进行了日常维护和清洁。
•准备好标准样品,这些样品具有已知的溶解氧浓度。
可以通过购买商用标准样品或者自行制备标准样品。
•准备好所需的实验器材和试剂,如容量瓶、移液管、磁力搅拌器等。
3. 校准步骤步骤一:调零1.将溶解氧电极插入纯水中,并保证电极完全浸没在水中。
2.打开溶解氧仪,等待数分钟使其稳定。
3.按照仪器说明书的要求,进行零点校准。
通常情况下,可以通过调节仪器上的零点校准旋钮来实现。
步骤二:测量标准样品1.选择一个已知溶解氧浓度的标准样品,并将其倒入容量瓶中。
2.将溶解氧电极插入容量瓶中,并确保电极完全浸没在液体中。
3.打开溶解氧仪,等待数分钟使其稳定。
4.通过调节仪器上的校准旋钮,将仪器读数调整为标准样品的溶解氧浓度。
步骤三:重复测量和校准1.将步骤二中所用的标准样品更换成其他已知浓度的样品,并重复步骤二的操作。
2.根据不同浓度样品的读数,逐个调节校准旋钮,使得仪器读数与样品溶解氧浓度一致。
4. 校准结果的评估和记录完成所有校准步骤后,需要对校准结果进行评估和记录。
评估方法如下:1.比较所使用标准样品的实际溶解氧浓度和仪器测量得到的溶解氧浓度。
如果差异较大,则说明仪器可能存在问题,需要进行维修或更换。
2.检查不同浓度样品的校准结果,确保校准曲线的线性关系良好。
如果曲线不符合线性关系,可能需要重新进行校准。
同时,需要将校准结果记录下来,包括以下内容:•标准样品的名称和已知溶解氧浓度。
•溶解氧仪的读数。
•校准旋钮的调节值。
5. 校准周期和注意事项溶解氧仪的校准应该定期进行,具体周期可以根据实际使用情况和仪器要求来确定。
溶解氧仪的5个校准及操作规程溶解氧仪的5个校准溶解氧仪的校准对于操作人员来说是特别紧要的,通过下面的文章,信任在以后的使用中确定能够给您帮忙:1.校准功能:为了测得精准的测量结果,溶解氧电极测量前必需进行极化和校准,仪器具有多种校准功能,有零校准、满度校准、气压校准和盐度校准。
极化:新电极、24小时以上不进行使用的电极或更换电解液的电极,电极需30—60分钟通电极化时间,电极离开仪器或关机1小时内需要5—25分钟通电极化时间,极化后,才能进行校准和测量。
2.零氧校准:将溶解氧电极放入5%的新鲜配制的亚硫酸钠溶液中,在仪器处于测量状态下,按“模式”键,仪器进入模式选择状态,按上键或下键选择“Zero”模式状态;或仪器处于模式选择状态下,直接按上键或下键选择Zero模式状态,按确定键仪器进入零氧校准功能状态。
待读数稳定后按确定键,仪器退出Zero模式状态,进入模式选择状态,零氧校准结束。
当仪器处于零氧校按时,在按下确定键之前,可以按测量键取消这一状态,进入测量状态。
3.气压校准仪器测得的溶解氧值与大气压值有关,仪器内部预设的大气压值为101.3pa ,测量前应选择合适的气压值。
在仪器处于测量状态下,按模式键,仪器进入模式选择状态,按上键或下键选择Air模式选择;或仪器处于模式选择状态下,直接按上键或下键选择Air,按确定键仪器即进入气压校准功能状态。
此时,仪器显示当前预设的大气压值,可以按上键或下键修改气压值,修改为实际气压值后,按确定键,则仪器完成气压校准设定功能,自动退出Air状态,进入模式选择状态。
当仪器处于气压校按时,仪器显示当前的气压值,在按下确定键之前,可以按测量键取消这一状态,进入测量状态。
4.盐度校准溶解氧值欲盐度有关,仪器内部预设的盐度0.0g/L,测量前应选择合适的盐度值。
在仪器处于测量状态下,按模式键,仪器即进入模式选择状态,按上键或下键选择Salt模式状态;或仪器处于模式选择状态下,直接按上键或下键选择Salt模式状态,按确定键仪器进入盐度校准功能状态。
溶解氧测定仪的日常校准检测方法溶解氧一般是指水中所溶解的氧气。
它是水中生物必须的物质,如果水体收到了污染溶解氧就会出现变化,因此在很多情况下我们可以根据水中溶解氧的含量来判断水质的状况。
检测时大家就要用到水质溶解氧测定仪,通过仪器我们可以更精准的了解到水中溶解氧的一个变化。
目前能够影响到溶解氧测定的因素有很多,例如气压、温度、水质变化等,还有就是仪器的精度。
日常中仪器的精度需要校准来保证。
今天我们就来了解一些有关于溶解氧测定仪的校准检测方法。
校准所需要准备的试剂1、亚硫酸钠:分析纯。
2、二价钴盐:六水合氯化钴或其他二价钴盐,分析纯。
3、二价钴盐溶液称取0.1g二价钴盐,用1%盐酸溶解,溶解后移至100ml容量瓶中,加1%盐酸定容至标线,混匀待用。
4、无氧水在室温条件下将约25g的亚硫酸钠溶于蒸馏水,加蒸馏水至500ml,加入少量(约12滴)二价钴盐溶液,临用现配。
5、饱和溶氧水在温度条件下,以1L/min的流量将空气通入蒸馏水曝气2h以上,使其中的溶解氧达到饱和,并静置一段时间使溶解氧达到稳定。
一般通常要注意200ml水需要静置5min~10min,500ml水需要静置10min~20min,必要时使用GB7489判断其是否饱和。
6、水饱和的空气在干净的250ml细口瓶中加入约10ml的蒸馏水,盖上瓶盖,快速摇晃30s,之后在室温下平衡30min使溶解氧达到稳定。
需要注意的是在平衡的条件下,被空气饱和的水中,氧的分压等于被水饱和的空气中氧的分压。
因此,探头在水中校准和在空气中校准是一样的。
还有就是溶解氧的浓度随大气压的变化而不同,宜进行气压补偿。
溶解氧测定仪常用的校准方法溶解氧测定仪的校准方法可以分为两种:零点校准和饱和溶解氧校准。
零点校准:视仪器型号而定,如需零点校准,将探头浸入无氧水,将指示值调整为零点。
饱和溶解氧校准:将探头浸入饱和溶氧水并轻轻摆动(荧光法仪器无需摆动),或将探头放入水饱和的空气中,待显示值稳定后,测定饱和溶氧水或水饱和的空气的温度(准确至±0.1℃),根据附录A中的饱和溶解氧浓度值调整显示值。
电流式分析仪器溶氧表的校正知识一、温度补偿由于氧的溶解度的温度系数高,必须确保温度测量精度达到±1℃。
有些仪器在安装后需要对温度补偿电路进行校验,以补偿导线电阻。
(用厂家推荐的方法)二、零点调整将探头浸入亚硫酸钠溶液中几个小时后,读数应在0~4μg/L,将仪器调零。
三、定期标定由于溶氧表长期使用引起电极老化、内电解质液消耗,组分变化、气透膜污染及老化等问题,为解决上述原因造成的基线漂移灵敏度下降,因此必需定期标定。
溶氧表标定的方法有化学分析法、饱和溶氧法、空气法、电解法。
(1)化学分析法采用电力行业标准SS-12-2-84(靛蓝二磺酸钠比色法)和SS-12-3-84(靛蓝二磺酸钠葡萄糖比色法)进行人工手动测定,与溶氧表测定值进行比对。
该方法的缺点是人为误差大,实时性差。
(2)饱和氧水法用空气饱和溶氧水标定,其溶解度与大气压、饱和氧水温度、含盐量及其他溶解度的溶质的影响有关。
采用除盐水饱和溶氧法,其溶解氧浓度可表示为:ρ0(mg/L )为0℃时的饱和溶氧浓度, ρ0=14.5mg/L 。
对痕量溶氧分析进行校正时,需配制浓度更低的标准液,(3)空气法将电极暴露在空气中,使空气中的氧通过透气膜进入到内电解液中达到平衡,内电解液中的饱和氧浓度与温度、大气压及内电解液的性质有关。
空气标定使用组份20.9%氧气的空气,根据当地的气压进行修正,以确保得到准确的氧分压。
空气校正时,如果不校正大气压,饱和氧浓度偏高,会产生正误差。
对于扩散型传感器,进行空气标定时必须使电极表面膜不能有水滴,以免水滴影响氧的扩散速率。
但必须将探头置于湿度大于98%的空气中,以免膜干燥受损;待仪器读数稳定后进行校正调节。
对于平衡型传感器,进行空气标定时,可以将探头置于湿度大于98%的空气中(以免膜干燥受损)5分钟以上;也可以把电极放入装满水的容器中,向水中曝气15分钟以上,使水中溶解氧浓度达到饱和,待仪器读数稳定后进行校正调节。
水中溶解氧的重要测量方法水中溶解氧的含量是衡量水自净能和推断水质的紧要指标之一、溶解氧的含量与水中生物群落的构成和分布紧密相关。
对于水中鱼类来说,溶解氧需要大于4mg/L才略保证其正常的生命活动,因此在水质监测过程中特别重视溶解氧。
水中溶解氧的重要测量方法有:碘测量法、电化学探头法、电导法和荧光法。
碘测量法是第一种用于测量水中溶解氧的方法,也是测量水中溶解氧的基准方法。
当水中含有亚硝酸钠、硫化物、硫脲、腐殖酸或丹宁酸等还原物质时,会对碘滴定数据造成很大干扰。
此时,建议使用电化学探头法。
电化学探头法由于测量速度快、结果稳定、数据准确、干扰少而广泛应用于实际工作中。
其工作原理是,当水中的氧分子通过隔膜时,工作电极会恢复,产生与氧浓度成正相关的扩散电流,通过测量扩散电流计算水中溶解氧浓度。
目前的电化学探头法测量溶解氧的标准为HJ509—2023、本文重要讨论和分析了电化学探头法测量水中溶解氧的操作和维护细节,充分了解仪器的性能特点,提高了溶解氧仪器的测量精度。
1.1、重要仪器及试剂:多功能测量仪、碘量法溶解氧所需试剂等。
1.2、溶氧仪量程校准:试验室方法1(饱和空气水法):在20℃室温下,在2L烧杯中安装1L超纯水,曝气2h,停止曝气后静置30min,然后校准仪器量程。
选择在水相中反复搅拌磁子转速500rpm或电极,启动校准,选择仪器界面上的饱和空气水校准,完成后满度显示为100%。
试验室方法2(水饱和空气法):在20℃室温下,将探头保护套中的海绵加水至全湿,用滤纸将探头电极膜上的水吸干,然后将电极放回保护套中,平衡2h,启动校准。
仪器界面选择水饱和空气校准,完成后满度显示为102.3%。
一般来说,水饱和空气法的校准结果与饱和空气法的校准结果全都。
校准后,对饱和空气水或水饱和空气进行测量,测量值约为9.0mg/L。
现场校准:仪器每次使用前需要校准,室外环境难以实现20℃。
因此,探头套筒中可选择水饱和空气法进行校准。
溶解氧测定方法大全溶解氧是指在水中溶解的氧气分子的数量,通常以毫克/L(mg/L)作为单位进行测定。
溶解氧对于水体中的生物生存和水质评价都具有重要意义,因此需要采用适当的方法进行测定。
以下是一些常见的溶解氧测定方法。
1.万氏法万氏法是一种经典的溶解氧测定方法,它利用溶解氧与亚铁离子发生氧化反应,在催化剂存在下将亚铁离子氧化为高铁离子,并通过滴定反应确定溶解氧的含量。
该方法精确可靠,广泛应用于水质监测和环境研究。
2.改进文氏法改进文氏法是基于万氏法的改进,它在催化剂中加入了一种有机染料,如咪唑蓝(methylene blue),使催化效果更好,提高了测量的准确性和稳定性。
3.电化学法电化学法是利用电化学电极对溶解氧进行测量的方法。
常见的电化学法包括极化法、极谱法和阴极保护法等。
极化法通过对电极的电势进行极化,利用产生的电流与氧气浓度之间的关系进行测量。
极谱法则是通过对电极电位进行扫描,测量氧气在电极上的氧化还原反应来确定溶解氧的含量。
4.光学法光学法是通过光学仪器测量溶解氧的含量。
常见的光学法包括氧化还原指示剂法和荧光法。
氧化还原指示剂法利用氧化还原指示剂的颜色变化来测量溶解氧的含量,如亚硝酸铵指示剂法和亚硝基苯胺指示剂法。
荧光法则是利用荧光物质与氧气的氧化反应来测量溶解氧的含量,通过测量荧光强度或寿命来确定溶解氧的浓度。
5.原子吸收光谱法原子吸收光谱法是利用原子吸收光谱仪测量被溶解氧氧化后产生的金属离子(如亚铁离子)的含量。
该方法准确性高,但需要专门的设备进行测量。
这些方法各有优缺点,选择适当的方法要根据实际情况、测量要求和实验条件来决定。
另外,在进行溶解氧测定时,需要注意样品的采集、储存和处理方法,以及实验操作的严谨性,确保测量结果的准确性和可靠性。
常用溶解氧测量方法及溶解氧分析仪校
正
摘要:本文结合资料分析了溶解氧测量目前的几种方法,并比较了这几种方
法的优缺点,还通过查阅和总结文献思考了提高溶解氧校正的准确度的方法。
关键词:溶解氧测量溶解氧测量方法
溶解氧是用来表征空气中的分子态氧溶解在水中的量的指标,使用每升水中
氧气的质量表示。
溶解氧作为评价水资源品质的重要参数已经被广泛接受并使用,并广泛用于工业,环境水质的监测和评价标准。
以下介绍了几种常用的溶解氧含
量测定的方法及其各自的优缺点。
1常用溶解氧测量方法及其优缺点
1.1碘量法
目前测量溶解氧的国标方法是碘量法,作为我国检测水体溶解氧含量的基准
方法,碘量法可以测量20-200mg/L浓度范围内的溶解氧。
碘量法使用原理为:
首先将氧氧化钠加入到二价硫酸锰溶液中制得二价氢氧化锰。
二价氢氧化锰十分
不稳定,极易与液体中的氧分子发生反应,形成棕色沉淀。
使用浓硫酸将溶液酸
化加入碘化钾溶液,使得溶液中析出碘单质。
碘量法作为一种常见化学测定溶液中溶解氧含量的方法,优点十分明显,在
其量程范围内,精度非常高和可重复性也很高。
但是这种方法的的缺点也不少:
首先该方法并不适合进行在线测量;其次碘量法需要使用大量的化学试剂,对待
测溶液进行了破坏;再就是该方法过程繁琐,不易操作,消耗的时间长;并且还
易受到其他化学成分尤其是亚硝酸盐的干扰;最重要的是碘量法其量程下限只能
测量到浓度的溶解氧,无法满足更低浓度的溶解氧测量要求。
[1]
1.2分光光度法
分光光度法是在碘量法的基础上的一种改进,研究人员在进行碘量法实验时
发现水体中的溶解氧经过硫酸锰,碱性碘化钾后充分固定,加入硫酸溶液溶解后,溶解氧浓度与溶液中析出的碘单质导致溶液黄色深浅变化具有相关性,进而
尝试用分光光度法进行溶解氧的浓度测量。
[2]
由于分光光度法是在碘量法的基础上发展而来的,其也具有和碘量法相似的
精度高,可重复性好的优点。
但是也无法避免和碘量法相似的缺陷,如操作复杂
繁琐需要专业人员,无法实现连续在线监测等。
1.3荧光猝灭法
该测量方法的工作机理是基于荧光猝灭原理,即任何溶剂分子之间或与荧光
物质之间发生化学或物理的反应,会使得荧光物质的荧光强度发生下降。
荧光猝
灭机理又可以分为静态猝灭、动态猝灭、内过滤与共振能量转移等多种形式。
用
于检测溶解氧含量的检测仪主要是基于动态猝灭原理构成,在使用该方法检测溶
解氧浓度的时候,首先要通过实验得出猝灭常数的具体数值。
使用荧光分光光度
计分别测量荧光物质在饱和氧和无氧水中的荧光强度。
再使用碘量法测得饱和氧
溶液中的氧气浓度,计算出猝灭常数。
最后检测待测溶液的荧光强度,即可获得
其中的溶解氧浓度。
[3]
荧光猝灭法测量溶液中的溶解氧念量具有良好的线性度、较高的分辨率、以
及相当的测量稳定性。
与传统的碘量法相比较,其测量范围有很大提高,与碘量
法相比有能力测量微量溶解氧。
但是由于稀有金属的有机络合物制作而成的传感
膜十分难于制作,荧光猝灭的氧传感器价格非常高昂。
[3-5]
1.4电化学方法
电化学溶解氧传感器主要由阴、阳两个电极、电解液以及选择性透氧膜构成。
在传感器工作的时候,在阴、阳电极两端加载极化电压,由电解液导通阴、阳两极,构成回路。
待测溶液中的氧分子通过选择性透氧膜与阳电极发生反应,产生
扩散电流,且回路上的扩散电流与所测量的溶液中的溶解氧成正比关系,可以通
过测量电流的大小来计算出溶解氧的浓度。
通常选择贵金属作为传感器电极的制
作材料。
贵金属具有一定的金属稳定性,不容易被氧化,内阻小。
[1]
电化学方法测量溶解氧不会污染被测量样品,可以实现在线测量的功能。
同时具有原理简单、制作容易等诸多优点。
但是目前的电化学溶解氧传感器在测量微量溶解氧方面能力不佳,而且传感器极化时间长,使用寿命短。
[6]
2提高溶解氧校正准确度方法
2.1提前预热、除气
溶解氧仪分析仪在用极谱式电极进行实验时,需要提早预热一段时间,防止温度对测量或者校正结果的影响。
另外膜帽在装上头部时,需求把液腔内部的空气悉数扫除干净,确保膜内电解液内没有气泡;膜的表面也不能出现气泡,若出现气泡会扰乱实验的结果,出现误差。
2.2校对和补偿
溶解氧仪是否带有温度补偿,它的校对都需要在和测定样品的温度等同的条件下进行,防止一些客观因素导致校对偏差的状况呈现。
一般校正都应当在空气中进行,以在空气中的测量结果为标准参考。
2.3仪器注意事项
溶解氧仪使用前后,都需要先查看外表的膜层,对膜层有破损或者有破损痕迹的要及时进行更换,排除影响。
在测量氧气浓度过程中,电极在触碰到液体时消耗掉一部分氧气,导致误差,所以在测量过程中应先把探头深入到溶解液进行缓慢均匀搅拌,这样比较精确和严谨。
参考文献
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