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Vollautomatischer Injektionsanalyser

VerhandlungsfähigAktualisieren am07/07
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Fluss-Injektion-Analyzer verwendet kalte Lichtquelle plus optische Faser besteht aus einem optischen System, kalte Lichtquelle 100.000 Stunden Lebensdauer und stabile Licht-Energie-Ausgabe, so dass die Vorwärmzeit kurz ist, die Licht-Energie-Abnahme langsam nicht aufgrund der Überhitzung der Lichtquelle verursacht Grundlinie-Drift und andere Probleme, so dass das optische System die optimalen Bedingungen zu erreichen, die optische Faser leitet Zeitsignal nicht verzerrt, erheblich reduziert Grundlinie-Geräusch, Drift, verbessert die Erkennungsempfindlichkeit

Produktdetails

Grundprinzipien der fließenden Injektion

定量原理

Spitze hohe quantitative Prinzip, sichtbares Licht durch den Zirkulationsbecken, farbige Produkte absorbieren ihre Photonenergie, so dass die Lichtenergie verringert wird, die Photonen auf der Photozelle fegen, Lichtenergie in elektrische Energie verwandeln, die Spannung erzeugen, je höher die Lichtenergie ist, desto höher die Spannung, wenn kein Probenträger durch den Zirkulationsbecken passiert, wird kein farbiges Produkt erzeugt, die höchste Durchlässigkeit des Lichts, der entsprechende Spannungswert ist der höchste, als Basislinie.

Wenn die Probe enthalten ist, wird ein farbiges Produkt erzeugt, die Lichtdurchlässigkeit verringert und der entsprechende Lichtspannungswert verringert wird, der hohe und niedrige Spannungswert und die hohe und niedrige Probenkonzentration haben ein sehr gutes logarithmisches Verhältnis.

Wir können den Spannungswert als Durchlässigkeitswert betrachten und den Logarithmus in den Absorptionswert umwandeln, und der Wert hat eine gute lineare Beziehung zu den farbigen erzeugten Konzentrationswerten. In der aufgezeichneten Korrekturkurve wird eine negative Spitzenfiguration erhalten. Gemäß dem Gesetz von Lamberbill, wenn ein paralleler monochromer Lichtstrahl durch eine Lösung passiert, ist die Lichtabsorption der Lösung A positiv proportional zum Produkt der Konzentration der Lösung c und der Flüssigkeitsdicke l.

Die Bedeutung A oder T bezeichnet die Größe der Absorption von Licht durch die Lösung. Der Wert A ist groß oder der Wert T ist klein, und die Aufnahme von Licht durch die Tabellenlösung ist groß, d. h. die Projektionsintensität ist klein.

Absorptionskoeffizient k: abhängig von der Eigenschaft der Lösung, der Art des Lösungsmittels, der Wellenlänge des eingehenden Lichts und der Temperatur, unabhängig von der Lösungskonzentration und der Flüssigkeitsdicke.

Mobiles Injektionssystem
Das Injektionssystem besteht aus Pumpen, Ventilen, Mischkreisen, Rohrleitungen, Detektoren usw.

Die Pumpen werden häufig mit einer Periodikpumpe und einer Injektionspumpe verwendet.
Die Peristaltische Pumpe besteht aus mehreren Teilen des Antriebsmotors, des Pumpenkopfes, der Abdeckung oder des Bandes, der Druckregeleinrichtung und des Pumpenrohres. Häufig verwendete Motoren sind Synchronomotoren, Umkehrmotoren und Schrittmotoren. Die Rollen der Pumpenkopfe aus Rollen erfordern eine präzise Bearbeitung aus verschleißfesten und korrosionsbeständigen Materialien. Die Rollen und die Drehachsen des Motors müssen streng konzentriert sein. Die Abdeckung ist in Multi-Channel-All-in-One, Split-Channel und Pressband-Typ unterteilt. Die ersten beiden Bedürfnisse an die Krümmung der Abdeckung sind hoch. Die Druckregeleinrichtung erfordert eine einfache Einstellung und ändert sich nach der Einstellung nicht selbst. Das häufig verwendete Pumpenrohr ist Polyvinylchlorid, auch bekannt als Pumpenrohr und Silikongummipumpenbein. Das Arbeitsprinzip der Perimotivpumpe besteht darin, dass das Pumpenrohr kontinuierlich zwischen dem Pumpenkopf und dem Deckel gedrückt wird, so dass das Pumpenrohr die Funktion der Absorption und Infusion hat. Die Durchflussgeschwindigkeit wird durch die Drehzahl des Pumpenkopfes, den Innendurchmesser des Pumpenrohres und den Druckgrad des Deckels bestimmt. Der Preis für die Creep-Pumpe ist billiger, um die Anforderungen zu erfüllen. Derzeit ist die am häufigsten verwendete Persistenzpumpe, aber sie ist nur für Fälle geeignet, in denen der Systemdruck relativ gering ist.
Bei hohen Durchflussanforderungen und relativ hohem Systemdruck werden die meisten Spritzpumpen verwendet. Seine Grundstruktur besteht darin, dass die Schraubenstange, die auf dem Träger befestigt ist, von einem Schrittmotor angetrieben wird, die Schraubenstange treibt den Spritzenkolben zurück, wenn sie zurückkehrt, und die Saugflüssigkeit schiebt die eingeatmete Flüssigkeit in die Rohrleitung. Da die Schraubenstange unter dem Antrieb des Motors gleichmäßig dreht, kann eine äußerst stabile Durchflussgeschwindigkeit erzielt werden und größeren Druck standhalten, der Nachteil ist, dass der Preis hoch ist und nur ein Durchfluss antreiben kann.
Einspritzventil
In der Regel bezieht sich auf sechs Loch-Zwei-Schlitz-Rotationsventil, Doppelschicht-Struktur, Rotor hat 3 Schlitze, gleichen Abstand verteilt auf einem konzentrischen Kreis, Schlitz Länge ist 1/6 des Umfangs des konzentrischen Kreises. Auf dem Stator befinden sich sechs Löcher, die mit den beiden Enden des gedrehten oberen Schlitzes verbunden sind. Verbinden Sie die beiden relativen Löcher in einen Probenring, auf der einen Seite des Ventils ist der Probeneingang und der Abfallauslass auf der anderen Seite ist der Reagenzträgereingang und der Ausgang zum Detektor, der Winkel des Rotors beträgt 60 °, durch die Drehung des Injektionsventils wird die Probe "geschnitten" in den Durchfluss. Neben dem sechskanaligen Ventil gibt es zwei, zwei, vier, acht, zehn und so weiter, die Verbindungsmethoden sind äußerst flexibel und können die Bedürfnisse verschiedener Systeme erfüllen.

Die Nut des Injektionsventils befindet sich im drehbaren Teil des Ventils "im Probenzustand", die Nut führt die Probe in die Rohrleitung, die Probe aus der Rohrleitung und den quantitativen Probenring zusammen, die Probe fließt durch die Nut in den Probenring und fließt durch einen anderen Nut, nachdem der Probenring gefüllt ist, um die quantitative Probenahme abzuschließen. Drehen Sie den drehbaren Teil des Injektionsventils in den Injektionszustand, in dem die Nut die Reagenzströmleitung, die Reagenzströmleitung und den Probenring verbindet, und die Probe, die mit dem Probenring gefüllt ist, wird in den Reagenzström "geschnitten" und anschließend in das Reaktionsrohr gebracht, um einen Probenaufnahmeprozess abzuschließen.
Scheiben (auch Mischkreis oder Reaktionsring genannt)
Die Reaktionsschale ist ein Ort, an dem die Probe, nachdem sie über ein Injektionsventil in den Reagenzstrom eingespritzt ist, gemischt und chemisch reagiert wird. In der Regel verwendet Polytetrafluorethylenrohrplatten mit einem Innendurchmesser von 0,5 oder 0,8 mm, die Umwicklung fördert die Erhöhung der radialen Diffusion, die Reduzierung der axialen Diffusion, d.h. die Erhöhung des Grades der Mischung von Proben und Reagenzien, und versucht, die Probe in der Trägerflüssigkeit nicht zu erhöhen, der kleine Durchmesser fördert die Erhöhung der radialen Diffusion die Mischung von Proben und Reagenzien. Das Ergebnis ist etwas symmetrischer als der Spitze, der aus dem gleichen Strahlrohr stammt, etwas höher und enger, je enger die Scheibe ist, desto deutlicher ist dieser Effekt. Abhängig von den spezifischen Testanforderungen variiert die Länge des Schlauchs in der Regel von Dutzenden von Zentimetern bis zu mehreren Metern.
Detektoren
Die häufig verwendeten Prüfmittel in der Flow Injection Analyse sind die Absorptionsphotometrie, die Trübung, die chemische Lumineszenz, die Fluoreszenz, das Kapitel Einführung in das Prinzip der Flow Injection Analyse, die ursprüngliche Absorptionsspektromethode, die Flammenfotometrie, die Auswahl der Elektroden und die Volt-Ampere-Methode.

Die in der Prüfmethode verwendeten Detektoren sind im Grunde in zwei Kategorien unterteilt: optische Detektoren und elektrochemische Detektoren. Heute werden häufig optische Detektoren verwendet, von denen das am häufigsten verwendete Spektrophotometer mit Zirkulationsbecken ist.

FIA gegen CFA


Flussspritzanalyser (FIA)

Die Flow Injection Analysis (FIA) ist eine Methode der feuchten Spuranalyse, die 1974 von den dänischen Wissenschaftlern Ruzika und Hansen auf der Grundlage einer kontinuierlichen Flow-Analyse auf dem Hintergrund der Marktanforderungen in spezifischen Bereichen mit geringen Probenvolumen, teuren Reagenzien und schneller Analyse vorgeschlagen wurde.
Die Technik der Flussinjektionsanalyse ist eine Technik, bei der die Probe unter thermodynamischen Ungleichgewichtsbedingungen in einen kontinuierlichen Flüssigkeitsstrom ohne Blasenintervalle eingespritzt wird, die Probe und das Reagenz in einer bestimmten Reihenfolge und einem bestimmten Verhältnis gemischt werden, unter den Bedingungen einer nicht vollständigen Reaktion in den Zirkulationsbecken eingehen, um die Farbe zu vergleichen, die Spitzenhohe oder die Spitzenfläche zu quantifizieren.

Kontinuierlicher Strömungsanalysator (CFA)
Die Continuous Flow Analysis (CFA) wurde 1954 von Professor L. Skeggs der Universität von Kalifornien eingeführt und ist eine automatische kontinuierliche Analysetechnik, bei der Reagenzströme und Probenströme im thermodynamischen Gleichgewicht in einer bestimmten Reihenfolge und einem bestimmten Verhältnis vermischt werden und nach der vollständigen Reaktion quantitativ untersucht werden.
Die Technologie der kontinuierlichen Strömungsanalyse besteht darin, den kontinuierlichen Strom zu nutzen, die Probenlösung aus verschiedenen Reagenzbehältern zu saugen, die Probe mit dem Reagenz im Strömungssystem zu mischen, die Luft, die Probe und das Reagenz in einer bestimmten Reihenfolge und einem bestimmten Verhältnis in den festgelegten Strömungsfluss zu saugen und schließlich den Analyseprozess des Detektors zu beenden. In Anwendungen kann CFA komplexe Substrate wie Abwasser erkennen.
Die folgende Tabelle zeigt einen einfachen Vergleich zwischen CFA und FIA.

Projekt

CFA-Geräte

FIA-Geräte

Marktsituation

Ausländische Marken von CFA-Instrumenten.

Es gibt viele inländische Marken von FIA-Geräten.

Gerätekonfiguration

Module unabhängig entworfen oder mit mehreren Kanälen kombiniert.

Module unabhängig entworfen oder mit mehreren Kanälen kombiniert.

Vorbehandlung der Probe

Keine Filterung und Entgasung erforderlich.

Das Reagenz muss vor jedem Gebrauch entgasset werden.

Reaktionsleitung

Dicker Rohrdurchmesser (ca. 2,0 mm), vorwiegend Glasmischring

Dünnerer Rohrdurchmesser (0,5 bis 0,8 mm), Teflon-Kunststoff

Destillationsanlage

Destillation und Destillationssammlung von Glasmaterialien, besonders geeignet für die komplexe Abwassertest von Substraten.

Mit Membran-Trennung Destillation, muss die Membran häufig ersetzt werden

UV-Auflösung

Mit Quarzmaterial, mit ausreichend langem Auflösungsrohr und hoher Auflösungseffizienz.

Auflösungsfunktion etwas schwächer

Heizung

Ölbad oder elektrische Heizung.

Ölbad oder elektrische Heizung.

Probenmenge

Die Probenmenge der Creep-Pumpe wird gesteuert

Mehrwegsventil (häufig verwendet Sechswegsventil) Probeneinsatz, die Probeneinsatz ist genauer, die Proben sind weniger erforderlich, die Analyse ist genauer.

Flussprüfbecken

Neben 1,3 cm können auch längere Lichtbereiche für eine höhere Empfindlichkeit konfiguriert werden.

1, 3 cm Durchlaufbecken

Lichtquelle

LED oder Halogenlampe.

LED oder Halogenlampe.

Detektoren

Häufig werden Silizium-Photodioden, CCD-Detektoren und Photobatterien verwendet.

Häufig werden Silizium-Photodioden, CCD-Detektoren und Photobatterien verwendet.

Analysegeschwindigkeit

10 ~ 120 Proben / Stunde.

15 ~ 150 Proben / Stunde, schneller

Probenverbrauch

1 bis 3 ml/mal.

200 ~ 500 μl / mal, kleiner Probenverbrauch


Insgesamt ist die CFA-Rohrleitung nicht leicht verstopft und kann daher keine spezielle Vorbehandlung benötigen, um "schmutzige" Substrate wie Abwasser zu ertragen. Die FIA-Probenahme ist genauer, so dass die Genauigkeit hoch ist, aber die Rohrleitung ist feiner und besser geeignet für saubereres Wasser wie Trinkwasser. In den letzten Jahren haben die Forscher und Entwickler vor der FIA einige Online-Vorbehandlungen konfiguriert, um die Wasseraufbereitung "sauber" zu machen und dann in das FIA-System zu gelangen, was sowohl präzise als auch "schmutzig" ist.


Einer,Flow Injection AnalyzerMerkmale des Instruments

Stereo-Struktur, Instrumente mit einem integrierten Kanal-Design, Probenahme, Reaktion in einem, ohne Unterstützung des Hosts
Kolbenpumpe anstelle herkömmlicher Kreislaufpumpe, selbstständige Durchflussgeschwindigkeit, keine Kreislaufpumpenrohre wechseln, Zeit und Kraft sparen

流动注射分析仪

CAN-Kommunikation mit mehreren Modulen zur gleichzeitigen Datenanalyse
Durchlaufbecken mit verstellbarer Winkelsuspensionsstruktur, um die Bildung von Blasen zu verhindern, während die Schütterungssuspension automatisch die Blasenstruktur entfernt, die Blasen sofort entfernen können, um die Genauigkeit der Messung zu gewährleisten

流动注射分析仪



Verwendet kalte Lichtquelle plus optische Faser besteht aus einem optischen System, kalte Lichtquelle 100.000 Stunden Lebensdauer und stabile Licht-Energie-Ausgabe, so dass die Vorwärmzeit kurz ist, die Licht-Energie-Verringerung langsam nicht aufgrund der Überhitzung der Lichtquelle verursacht Grundlinie-Drift und andere Probleme, so dass das optische System die optimalen Bedingungen zu erreichen, die optische Faser leitet das Zeitsignal nicht verzerrt, erheblich reduziert Grundlinie-Rauschen, Drift, verbessert die Erkennungsempfindlichkeit
Zwei,Flow Injection AnalyzerAnwendungsbereiche
Trinkwasser, Oberflächenwasser, Grundwasser und Abwasseranalyse - VOC, cyanide、 Sulfide, anionische Oberflächenaktive, Gesamtphosphor, Gesamtstickstoff, Ammoniak-Stickstoff, Nitrate, Nitrite und mehr als ein Dutzend Testobjekte
Boden- und Pflanzenanalyse - Vollstoffstoff, Nitrate, Nitrate, wirksames Phosphor, wirksames Bor und andere Elemente

流动注射分析仪
Analyse von Getränken und Lebensmitteln - Cyanide in Wein

Düngemittelanalyse --- wirksame Phosphor, Ammoniak-Stickstoff, Nitrate, Nitrate