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Analizador toc Shimadzu

04.29,20220

Breve Introducción

Analizador toc

El carbono orgánico total (toc), determinado por un instrumento especial, el analizador de carbono orgánico total (en adelante, el analizador toc), tiene las ventajas de un proceso simple, buena reproducibilidad, alta sensibilidad, estabilidad y fiabilidad, el proceso de determinación generalmente no consume productos químicos, básicamente no produce contaminación secundaria, oxidación * y así sucesivamente.
El principio de determinación se basa en la conversión de diferentes formas de carbono orgánico en dióxido de carbono fácil de medir cuantitativamente a través de la oxidación, utilizando la relación correspondiente entre el dióxido de carbono y el contenido total de carbono orgánico para determinar cuantitativamente el toc en la solución acuosa. De acuerdo con los diferentes principios de trabajo, se puede dividir en oxidación de combustión - absorción infrarroja no dispersa, método de conducción, método de cromatografía de gases, oxidación húmeda - absorción infrarroja no dispersa, etc. entre ellos, el método de absorción infrarroja no dispersa de oxidación de combustión solo necesita una transformación única, el proceso es simple, la reproducibilidad es buena, la sensibilidad Es alta y la aplicación es más común. La norma nacional de China gb13193 - 91 es el método de absorción infrarroja no dispersa de oxidación por combustión.
La determinación del toc se divide generalmente en determinación directa e indirecta. El método de determinación directa es generalmente el método de determinación del carbono total (tc) después de la eliminación del carbono inorgánico (ic), que se aplica a la determinación de muestras de agua con alto contenido de ic, pero es fácil perder el carbono orgánico volátil (poc) en las muestras de agua.

Analizador toc

Método de detección:

I. oxidación húmeda (persulfato) - detección infrarroja no dispersa (ndir)
El método consiste en procesar la muestra a medir con ácido fosfórico antes de la oxidación, eliminar el carbono inorgánico y luego medir la concentración de toc. La mayoría de los modernos analizadores continuos toc son oxidación húmeda. La oxidación húmeda no es adecuada para cuerpos de agua complejos (por ejemplo: ácidos húmicos, compuestos de alto peso molecular, etc.), por lo que no se aplica a cuerpos de agua con alto contenido de toc, pero está bien para cuerpos de agua convencionales como las aguas superficiales.
II. oxidación por combustión catalítica a alta temperatura - detección infrarroja no dispersa (ndir)
El tiempo de aplicación de la oxidación por combustión catalítica a alta temperatura es mucho más tarde que la oxidación húmeda, pero debido a que la combustión a alta temperatura es relativamente *, se puede aplicar a ríos más contaminantes, agua de mar y aguas residuales industriales.
III. oxidación ultravioleta - detección infrarroja no dispersa (ndir)
La misma forma que la oxidación húmeda, pero utilizando el principio de irradiación ultravioleta (185nm), elimina el carbono inorgánico antes de que la muestra entre en el reactor ultravioleta y obtiene resultados más precisos. El método de oxidación ultravioleta no es adecuado para toc de alto contenido, como materia orgánica granulada, medicamentos y proteínas, pero se puede utilizar en agua cruda, agua industrial y otros cuerpos de agua.
IV. ultravioleta (uv) - oxidación húmeda (persulfato) - detección infrarroja no dispersa (ndir)
Esta forma es una sinergia entre la oxidación ultravioleta y la oxidación húmeda, que se complementan y se promueven mutuamente, y el efecto de degradación por oxidación es mejor que cualquiera de los métodos. Para la oxidación ultravioleta que no se puede utilizar en cuerpos de agua toc de alto contenido, la sinergia entre los dos puede medir cuerpos de agua más contaminantes. Debido a sus características de fuerte aplicabilidad y amplio alcance de medición, su popularidad es alta y su tecnología es madura.
V. método de Resistencia
Este método es una tecnología que ha comenzado a aplicarse en los últimos años, y su principio se logra midiendo la diferencia de resistencia de las muestras antes y después de la oxidación ultravioleta bajo la premisa de la compensación de temperatura. Sin embargo, este método es más exigente con las fuentes de agua medidas, solo puede utilizar agua industrial relativamente limpia y agua pura, y la dirección de aplicación es única.
VI. Ley ultravioleta
El análisis de detección del espectro de absorción ultravioleta para el toc se remonta por primera vez a 1972, y Dobbs y otros estudiaron la relación lineal entre el valor de absorción ultravioleta (a) a 254 nm y el toc del agua secundaria del tratamiento de aguas residuales urbanas y el agua del río. Después de décadas de desarrollo, la aplicación de este método se ha desarrollado rápidamente debido a sus ventajas de medición rápida, sin contacto, buena repetibilidad y poca cantidad de mantenimiento.
VII. método de conducción eléctrica
El dispositivo principal involucrado en este método es la piscina de conducción, que consta de electrodos de referencia, electrodos de medición, separadores Gas - líquido, resina de intercambio de iones, bobinas de reacción, solución de conducción naoh, etc. Las ventajas de la piscina de conducción son que el precio es bajo, fácil de alcanzar, pero la estabilidad es pobre.
Viii. método de oxidación por ozono
Utilizando la fuerte oxidación del ozono y la oxidación del ozono como tecnología de detección de toc, tiene una velocidad de reacción rápida, sin contaminación secundaria y un alto valor de aplicación. Por lo tanto, las perspectivas de aplicación de este método son muy considerables.