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Shimazu toc analyseur

04.29,20221

Brève introduction

Analyseur toc

Le carbone organique total (TOC), déterminé par un instrument spécialisé - analyseur de carbone organique total (ci - après dénommé analyseur TOC), l'analyseur toc présente les avantages d'un processus simple, d'une bonne reproductibilité, d'une sensibilité élevée, d'une stabilité et d'une fiabilité élevées, d'un processus de détermination généralement Sans consommation de produits chimiques et pharmaceutiques, essentiellement sans pollution secondaire, d'oxydation *.
Le principe de détermination est basé sur la conversion de différentes formes de carbone organique par oxydation en dioxyde de carbone facilement quantifiable, en utilisant la correspondance de la teneur en carbone entre le dioxyde de carbone et le carbone organique total pour déterminer quantitativement le cot en solution aqueuse. Selon le principe de fonctionnement différent, il peut être divisé en oxydation par combustion - Méthode d'absorption infrarouge non dispersée, méthode de conductance électrique, chromatographie en phase gazeuse, oxydation par voie humide - Méthode d'absorption infrarouge non dispersée, etc., dans laquelle l'oxydation par combustion - Méthode d'absorption infrarouge non dispersée n'a besoin que d'une conversion unique, le processus est simple, la reproductibilité est bonne, la flexibilité est élevée et l'application est relativement universelle. Notre norme nationale gb13193 - 91 est la méthode d'absorption infrarouge oxydante et non dispersive par combustion.
La détermination toc est généralement divisée en détermination directe et indirecte. La détermination directe est généralement une méthode de détermination du carbone total (TC) par élimination du carbone inorganique (ci), adaptée à la détermination d'échantillons d'eau à forte teneur en ci, mais susceptible de perdre du carbone organique volatil (POC) dans les échantillons d'eau.

Analyseur toc

Méthode de détection:

I. oxydation par voie humide (persulfate) - Détection infrarouge non dispersive (Ndir)
La méthode consiste à traiter l'échantillon à tester avec de l'acide phosphorique avant l'oxydation, à éliminer le carbone inorganique, puis à mesurer la concentration en cot. La grande majorité des analyseurs continus toc modernes sont oxydés par voie humide. L'oxydation par voie humide n'est pas suffisante pour les masses d'eau complexes (par exemple, les acides humiques, les composés à haut poids moléculaire, etc.), de sorte qu'elle ne s'applique pas aux masses d'eau à forte teneur en Cot, mais elle est acceptable pour les masses d'eau conventionnelles telles que les eaux de surface.
Oxydation par combustion catalytique à haute température - Détection infrarouge non dispersive (Ndir)
Le temps d'application de l'oxydation par combustion catalytique à haute température est beaucoup plus tard que l'oxydation par voie humide, mais parce que la combustion à haute température est relativement *, elle peut être appliquée aux cours d'eau plus pollués, à l'eau de mer et aux eaux usées industrielles.
Iii. Oxydation UV - Détection infrarouge non dispersive (Ndir)
De la même manière que l'oxydation par voie humide, mais avec le principe de l'irradiation à la lumière ultraviolette (185 nm), le carbone inorganique est éliminé avant l'entrée de l'échantillon dans le réacteur UV, ce qui donne des résultats plus précis. La méthode d'oxydation UV, pour la matière organique granulaire, les médicaments, les protéines, etc. à haute teneur en toc n'est pas applicable, mais peut être utilisée dans l'eau brute, l'eau industrielle et d'autres masses d'eau.
Iv. Ultraviolet (UV) - oxydation humide (persulfate) - Détection infrarouge non dispersive (Ndir)
De cette manière, l'oxydation UV et l'oxydation humide fonctionnent en synergie, se complètent et se renforcent mutuellement, l'effet de dégradation oxydative étant supérieur à l'une ou l'autre de ces méthodes. L'oxydation UV ciblée ne peut pas être utilisée dans les plans d'eau à haute teneur en Cot, et la synergie des deux peut mesurer les plans d'eau les plus contaminés. En raison de ses caractéristiques de forte applicabilité, large gamme mesurable, la popularité est élevée et la technologie est mature.
V. Méthode de résistance
Cette méthode est une technique qui a commencé à être appliquée ces dernières années et dont le principe est atteint par la mesure de la différence de résistivité d'un échantillon avant et après oxydation UV, sous réserve de compensation de température. Mais la méthode est relativement exigeante pour la source d'eau mesurée, ne peut être utilisée que par de l'eau industrielle relativement propre et de l'eau pure, avec une seule direction d'application.
Vi. Méthode ultraviolette
L'analyse de détection de la spectroscopie d'absorption UV pour le cot remonte à 1972, et Dobbs et al. ont étudié la relation linéaire entre la valeur d'Absorbance UV (A) à 254 nm et le cot de l'effluent secondaire du traitement des eaux usées municipales et de l'eau de rivière. Après des décennies de développement, l'application de la méthode a connu un développement rapide en raison des avantages d'une mesure rapide, sans contact, d'une bonne Répétabilité et d'un faible entretien.
Vii. Méthode de conductivité
Le dispositif principal impliqué dans cette méthode est la cellule de conductivité, qui est composée d'une électrode de référence, d'une électrode de mesure, d'un séparateur gaz - liquide, d'une résine échangeuse d'ions, d'une bobine de réaction, d'un liquide conducteur NaOH, etc. Les avantages d'une cellule conductrice sont un prix bas, facilement accessible, mais moins stable.
Viii. Méthode d’ozonation
L'utilisation de la forte oxydabilité de l'ozone, l'utilisation de l'Ozonation comme technologie de détection de toc, a une vitesse de réaction rapide, aucune pollution secondaire, et une valeur d'application élevée. Les perspectives d'application de cette méthode sont donc considérables.