测定水中氟化物的方法对比

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水质中氟化物的检测方法比较分析

水质中氟化物的检测方法比较分析

dB《资源节约与环保》2019年第8期水质中氟化物的检测方法比较分析林艺(陇西县环境监测站甘肃定西748100)摘要:氟通常以气态或化合态广泛存在于自然界,对动植物既有益又有害,过量氟会影响生物体生长,本文通过总结茜素磺酸错目视比色、氟离子选择电极、氟试剂分光光度三种方法进行总结,对其差异的关键分析有助于预防和控制环境污染。

关键词:氟化物;检测方法;比较1检测方法1.1茜素磺酸错目视比色检测法茜素磺酸错目视比色法的应用原理为:当茜素磺酸钠和错盐同时置于酸性溶液中时,形成红色络合物,并且当检测到环境样品中存在氟离子时,红色络合物将对应于氟离子。

作为反应的结果,形成无臭,无色的氟化新同时产生黄色的茜素磺酸钠。

实际检测过程中,可以将溶液的颜色变化与标准颜色进行比较,以最终确定环境样品中存在的氟化物的含量。

当样品溶液为50ml 时,根据该方法,氟化物浓度的极限为O.lmg/1,其中下限为0.4mg/L,上限为1.5mg/L o1.2氟离子选择电极检测法基于氟离子的选择性电极法是检测环境样品中氟化物的最有效方法之一。

由于含氟电极的结构非常简单且高灵敏度,因此可以精确地选择氟离子并且操作非常简单,因此该方法被广泛使用o用于环境测试。

该方法的应用原理如下:在试验溶液中,氟离子选择性电极和参比甘汞电极形成一次原电池,在一次原电池的作用下,氟离子活性发生相应变化,结果是一次电池的电动势也有一定的量。

一次原电池的强度可以决定溶液中氟离子的活性,因此氟离子活度的对数与一次原电池的电动势之间存在线性相关性。

通过分析样品中氟离子的浓度,可以确定经常使用标准曲线法和标准加成法。

1.3氟试剂分光光度法用于检测环境样品中氟化物的最常用方法之一是使用氟基试剂进行分光光度测定,这是一种用于检测地下水,工业和地表水中氟化物的常用方法。

其原理是这样的:当乙酸盐溶液的pH 为4.0,在水中的氟离子与氟化物试剂和硝酸肺反应,形成蓝色络合物。

水中氟化物的测定方法

水中氟化物的测定方法

水中氟化物的测定方法一、离子选择电极法离子选择电极法是一种常用的测定水中氟化物含量的方法。

该方法利用离子选择电极对水中的氟离子进行选择性测定,通过测量电极的电位变化来确定氟化物的浓度。

该方法操作简便、快速,且具有较高的准确性和灵敏度,适用于水质监测和环境分析等领域。

二、离子色谱法离子色谱法是一种常用的测定水中氟化物含量的方法。

该方法利用离子交换柱将样品中的氟离子与其他离子分离,再通过色谱柱分离和检测,最终得到氟化物的浓度。

离子色谱法具有高分辨率、高灵敏度和高选择性的特点,适用于各种水样的氟化物测定。

三、离子选择电极与离子色谱法相结合离子选择电极与离子色谱法相结合是一种常用的测定水中氟化物含量的方法。

该方法先利用离子选择电极对水样中的氟离子进行快速筛选,然后再使用离子色谱法对筛选出的样品进行精确测定。

这种组合方法兼具快速筛选和准确测定的优点,能够满足不同场合对氟化物测定的需求。

四、紫外分光光度法紫外分光光度法是一种常用的测定水中氟化物含量的方法。

该方法利用氟化物与酸性溴酸钾反应生成溴离子,溴离子在紫外光的照射下产生吸收,通过测量吸收光强的变化来确定氟化物的浓度。

紫外分光光度法具有简单、快速、灵敏度高的特点,适用于水质监测和环境分析等领域。

五、电化学法电化学法是一种常用的测定水中氟化物含量的方法。

该方法利用电极与水样中的氟离子发生氧化还原反应,通过测量电流或电位的变化来确定氟化物的浓度。

电化学法具有灵敏度高、准确性好的特点,适用于水质监测和环境分析等领域。

六、离子交换法离子交换法是一种常用的测定水中氟化物含量的方法。

该方法利用具有特定功能基团的离子交换树脂与水样中的氟离子进行吸附和解吸,通过测定解吸液中氟离子的浓度来确定氟化物的含量。

离子交换法具有操作简便、准确性高的特点,适用于水质监测和环境分析等领域。

水中氟化物的测定方法有离子选择电极法、离子色谱法、离子选择电极与离子色谱法相结合、紫外分光光度法、电化学法和离子交换法等。

水质中氟化物的检测方法比较分析

水质中氟化物的检测方法比较分析

水质中氟化物的检测方法比较分析氟化物是一种常见的水质污染物,大量的氟化物会对人体健康产生不良影响,例如导致骨骼病变和牙齿畸形。

对水质中的氟化物进行准确、快速的检测具有重要的意义。

目前,常用的水质中氟化物的检测方法主要包括离子选择性电极法、荧光法、色谱法等。

本文将对这几种方法进行比较分析。

离子选择性电极法是一种快速、简便的检测方法,其原理是通过测量电极膜上的电势变化来确定溶液中氟离子的浓度。

该方法具有灵敏度高、响应速度快、操作简单等优点,对水样中氟离子的测定范围广。

但是离子选择性电极法对于溶液样品的要求较高,需要对样品进行前处理,如调整pH值、去除干扰物质等。

离子选择性电极法还受到温度、盐度等因素的影响,可能会引起测量误差。

荧光法是一种基于荧光分析原理的检测方法,通过荧光染料与氟化物结合产生荧光信号来测定其浓度。

该方法具有灵敏度高、选择性好、测定范围宽等优点,对于水质中微量氟离子的检测具有较高的精确度。

荧光法还能够实现在线监测,适用于实时监测水质中氟离子浓度的变化。

荧光法需要使用荧光染料作为标记物质,这可能会引入额外的污染物,对环境造成一定的影响。

色谱法是一种分离和检测氟化物的常用方法,目前主要采用离子色谱法和气相色谱法。

离子色谱法通过离子交换柱将样品中的氟离子分离出来,再通过电导检测器进行测定。

气相色谱法则是将样品中的氟化物转化为易挥发的氮氟化合物后,通过气相色谱仪进行测定。

色谱法的优势在于分离效果好,能够同时检测多种污染物,而且对样品的要求较低。

色谱法的操作复杂,分析时间较长,需要专业设备和技术。

离子选择性电极法、荧光法和色谱法都是水质中氟离子检测常用的方法。

离子选择性电极法简单快捷,荧光法灵敏度高,而色谱法在分离效果和多组分分析方面具有优势。

在实际应用中,可以根据具体需求选择适合的检测方法进行水质中氟离子的测定。

水质中氟化物的检测方法比较分析

水质中氟化物的检测方法比较分析

水质中氟化物的检测方法比较分析氟化物是一种普遍存在于自然界中的化学物质。

在人类生活和农业生产中,氟化物常常存在于大自然的水体和空气中。

由于氟化物与人体健康有关,因此对其进行检测具有重要意义。

本文将介绍几种常见的检测氟化物的方法,并进行简单的比较分析。

一、标准滴定法标准滴定法是最常用的测量水中氟化物的方法。

该方法基于酸碱滴定的原理。

氟离子与银离子反应生成氟化银,因此该方法以氟化银为指示剂,并选择氯化银作为滴定液。

在滴定过程中,单独使用银离子或氟离子反应较为缓慢。

因此,在加入过量的硝酸和电导水前,需要加入少量的硫酸来促进反应。

标准滴定法的优点是简单易行,且能在大规模的氟化物检测中使用。

但由于该方法过于依赖经验,滴定过程中很难保证溶液完全均匀混合,导致误差仍然存在。

此外,该方法仅能检测氟化物离子,可能忽略其他可能存在的氟化物衍生物。

二、离子选择性电极离子选择性电极是指一种基于高选择性离子感应膜的电化学传感器。

其工作原理是将固态离子感应膜与液态电解质分离。

该感应膜只对氟离子做出响应,因此具有较高的选择性。

当样品中的氟离子进入电极间的传感膜时,电极输出电位将发生变化。

有了这样的电信号,就可以通过标准曲线来测量样品中氟离子的浓度。

离子选择性电极具有响应速度快,操作简单的优势。

此外,其选择性较高,对于氟离子特异性很强。

然而,离子选择性电极有一个明显的不足之处:只能适用于氟离子浓度较低的水体。

高氟水体中离子浓度过高,可能引起离子选择性电极数据失真。

三、电化学法电化学法是以电流强度为变量来测量氟离子浓度的方法。

该方法通过测量某一特定潜在下,样品中氟离子与电极之间的电荷转移反应来测定氟离子的浓度。

为了最大限度地减少悬浮颗粒的干扰,该方法通常只适用于较为清澈的水样。

电化学法的优点是测定结果准确,对于氟离子浓度偏高的样品也具有较好的检测能力。

然而,该方法的复杂度较高,需要专业的电化学知识和昂贵的仪器设备。

综上,对于水体中氟化物的检测,标准滴定法、离子选择性电极和电化学法是比较常见的方法。

水质中氟化物的检测方法比较分析

水质中氟化物的检测方法比较分析

水质中氟化物的检测方法比较分析氟化物是一种常见的水质指标,它可以通过多种方法进行检测和监测。

以下是对几种常用氟化物检测方法的比较分析。

1. 传统法传统的氟化物检测方法主要是沉淀法和离子色谱法。

沉淀法是最常用的方法之一,它可通过称量样品后进行酸解和沉淀,然后用复合指示剂判定沉淀的浓度来确定氟化物的含量。

这种方法操作简便,成本较低,但检测范围较窄,对水质中其他离子的干扰较大。

离子色谱法是一种精确且准确的检测方法,通过色谱柱来分离和检测不同离子,从而确定氟化物的含量。

这种方法准确度高,同时可检测范围广,能够有效排除干扰物的影响。

离子色谱法的设备比较昂贵,操作复杂,需要专业人员进行操作,因此成本较高。

2. 电极法电极法是一种常见的快速检测氟化物的方法,它基于氟化物与特定电极之间的电位差来确定氟化物的含量。

这种方法操作简单,用时短,成本低,可以实现实时监测,适用于大规模的水源监测。

电极法对样品的处理要求较为严格,且对于其他离子的干扰比较敏感,可能会影响测量结果的准确性。

3. 光谱法光谱法是一种基于氟化物与特定试剂反应产生颜色变化的方法。

常见的光谱法包括紫外-可见分光光度法、荧光光谱法和原子吸收光谱法等。

这些方法具有检测速度快、准确度高、对样品处理要求低等特点,适用于大量样品的快速检测。

光谱法对设备的要求较高,且试剂的选择和浓度的确定对结果的准确性有重要影响。

不同的氟化物检测方法各有优势和适用范围。

传统法操作简便,成本较低,但对其他离子的干扰较大;离子色谱法准确度高,范围广,但设备昂贵,操作复杂;电极法快速且成本低,但对样品处理要求较严格;光谱法检测速度快,准确度高,适用于大量样品的快速检测,但对设备要求高。

在选择适用的氟化物检测方法时,需要综合考虑实验条件、样品特性和需求等因素。

水质中氟化物的检测方法比较分析

水质中氟化物的检测方法比较分析

水质中氟化物的检测方法比较分析一、引言水质中氟化物是重要的水质指标之一,其含量的高低直接影响着水的安全和适用性。

准确、快速、经济的检测方法对于水质监测和水处理技术的研究具有重要意义。

目前常用的水质中氟化物检测方法主要包括电极法、比色法、离子色谱法和光谱分析法等。

本文将对这些方法进行比较分析,以期为氟化物的准确检测提供参考。

二、电极法电极法是一种常用的水质中氟化物检测方法。

其原理是利用离子选择性电极测量水中氟化物离子的浓度。

电极法的优点是测量快速、操作简便。

电极法只能测量溶液中的氟化物离子浓度,对于含有悬浮物的水样复杂情况,其测量结果可能会受到干扰。

电极法对电极的特殊要求,是其操作和维护的一项较大挑战。

三、比色法比色法是一种传统的水质中氟化物检测方法。

其原理是通过给水溶液加入适当的试剂,生成可比色的物质,再利用光学测量手段测定溶液中氟化物的浓度。

比色法的优点是测量方法简单,设备费用低廉。

但是比色法对试剂的选择要求较高,不同试剂对氟化物的选择性不同,可能会导致测量结果的偏差。

比色法需要进行显色显带的分析,影响测量的准确性。

四、离子色谱法离子色谱法是一种准确、高灵敏度的水质中氟化物检测方法。

其原理是利用离子色谱仪分离溶液中的离子,并通过检测器检测氟化物的浓度。

离子色谱法的优点是具有较高的分析精度和选择性,并且能够准确、快速地测量各种类型的水样。

离子色谱法的设备成本较高,操作技术要求较高,不适合于大规模的快速检测。

五、光谱分析法光谱分析法是一种非常灵敏和准确的水质中氟化物检测方法。

其原理是通过利用氟化物与某种试剂形成复合物,进而改变其吸收光谱,利用光度计等仪器测定溶液中氟化物的浓度。

光谱分析法的优点是测量速度快、操作简单、检测限低。

光谱分析法适用于各种水样,但是需要根据实际情况选择合适的试剂和光源。

六、小结水质中氟化物的检测方法各有优缺点。

电极法操作简便但受到干扰;比色法便宜但结果偏差较大;离子色谱法准确性高但设备成本较高;光谱分析法灵敏度高但需要合适试剂和光源。

水质中氟化物的检测方法比较分析

水质中氟化物的检测方法比较分析

水质中氟化物的检测方法比较分析氟化物是一种常见的水质污染物,它对人体健康和生态环境造成了很大的威胁。

因此,对水中氟化物的检测方法的比较分析具有重要的意义。

目前氟化物的检测方法主要有电位滴定法、离子选择性电极法、分光光度法、荧光法、色度法、荧光光谱法、电导率法等。

本文分别对这些方法进行了比较分析。

1. 电位滴定法电位滴定法是一种常用的氟化物测定方法,其原理是利用氟离子对LaCl3的沉淀溶解度的影响,通过电位变化来计算氟离子的浓度。

这种方法精度较高,但需要使用特殊的设备和药品,同时也受到样品中其他离子的影响,从而降低了其应用范围。

2. 离子选择性电极法离子选择性电极法是一种快速、简便的氟化物检测方法,其原理是利用专门的电极选择性地检测氟离子。

这种方法具有响应速度快、操作简便等优点,但其精度受到温度、pH 值、其他离子等因素的影响,同时需要使用专用的电极,其价格较高。

3. 分光光度法4. 荧光法荧光法是通过氟离子与酒红素之间的非辐射转移来实现氟离子的检测,其优点是响应速度快、准确度高、对其他离子不敏感等。

但荧光法需要使用专用设备和荧光试剂,价格较高。

5. 色度法色度法是通过氟离子与蒽醌的氧化反应来实现氟离子的检测。

这种方法简便易行、价格便宜、适用范围广,但其准确度相对较低,尤其是在低浓度下不太灵敏。

荧光光谱法是一种非常敏感的氟化物检测方法,其原理是利用荧光分析器测量荧光光谱图中的峰值大小,以计算氟离子浓度。

但该方法需要昂贵的仪器设备,并且需要对样品进行预处理,操作相对较为复杂。

7. 电导率法电导率法是通过测量水样的电导率来间接推算水中氟化物的浓度。

这种方法的优点是速度快、价格便宜、操作简单,但其准确度较低,仅适用于氟化物较高浓度的水样检测。

综合来看,氟化物的检测方法各有优缺点,选择合适的检测方法需要根据具体情况来确定。

对于高精度、宽适用范围的检测任务,分光光度法和荧光法是较为理想的选择;而对于日常的常规检测任务,离子选择性电极法和色度法则更为适合。

水质中氟化物的检测方法比较分析

水质中氟化物的检测方法比较分析

水质中氟化物的检测方法比较分析氟化物是一种常见的地下水和地表水中的无机污染物,常常来自自然来源和人类活动。

氟化物可以影响到人体的健康,因此在水质监测和管理中有着重要的地位。

为了准确高效地检测水质中的氟化物,科学家们经过多年的发展和积累,发现了多种检测方法。

本文将从不同角度对氟化物检测方法进行比较。

1.灵敏度比较灵敏度是指一种方法对氟化物的检测水平的敏感性。

不同方法对氟化物的检测灵敏度不同,因此选择合适的方法需要考虑检测目标和检测限制。

常用的氟化物检测方法包括离子选择性电极、电化学法和荧光法等。

离子选择性电极和电化学法在实验室条件下可以达到高灵敏度,甚至可以达到亚微克/升的水平。

而荧光法则相对敏感度较低,一般只能检测微克/升量级的氟化物。

2.价格比较价格是影响实验室选择一种氟化物检测方法的因素之一。

不同方法设备、试剂、人工等方面都有不同的费用支出。

离子选择性电极和电化学法设备价格较高,在开展大规模环境监测时成本较大。

而荧光法则相对便宜,可能是一个相对经济的选择。

3.操作难易程度比较操作难易程度是选择一种检测方法时必须考虑的因素之一。

氟化物检测方法操作难易程度的不同,直接关系到检测的结果。

离子选择性电极和电化学法操作相对较复杂,需要专业人员进行操作。

而荧光法则相对简单,一般只需要一些常见实验室装置就能进行。

4.应用场合比较应用场合是指选择一种氟化物检测方法时需要考虑到的检测特点的因素之一。

不同方法在不同场合下可以有不同的表现,因此需要根据实验目的来选择相应的氟化物检测方法。

离子选择性电极和电化学法适用于水质监测、药物分析等相对精密的应用场合。

而荧光法则适用于水质检测和生化实验等应用场合。

总体来说,离子选择性电极和电化学法检测灵敏度高,但设备和试剂费用较高,操作难度较大,适用范围相对较窄,一般需要专业人员操作。

而荧光法则相对简单,价格便宜,适用范围广,但灵敏度相对较低。

正确选择氟化物检测方法需要综合多种因素进行考虑。

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水中氟含量的实验室检测方法及相关产品概述
2011年4月13日
目录
一、实验室测定水中氟化物的主要方法 (2)
二、各种测定方法概述 (2)
(一)茜素磺酸锆目视比色法 (2)
(二)离子选择电极法 (2)
(三)分光光度法 (3)
(四)离子色谱法 (3)
(五)反相高效液相色谱法 (3)
三、主要四种测定方法的对比 (4)
四、市场已有的代表产品 (4)
(一)美国哈希FBM-160/FBM-100A氟离子浓度分析仪 (4)
(二)美国哈希CA610氟化物分析仪 (6)
(三)美国哈希PCII单参数水质分析仪 (8)
一、实验室测定水中氟化物的主要方法
注①:适用浓度范围与仪器的特性有关,表中所列为一般仪器的适用浓度范围。

二、各种测定方法概述
(一)茜素磺酸锆目视比色法
原理:在酸性溶液中茜素磺酸钠和锆盐生成红色络合物当样品中有氟离子存在时能夺取络合物中锆离子生成无色的氟化锆离子释放出黄色的茜素磺酸钠根
据溶液由红色褪至黄色的色度不同与标准比色定量。

(二)离子选择电极法
定义:通常所谓离子选择电极,是指带有敏感膜的、能对离子或分子态物质有选择性响应的电极,使用此类电极的分析法属于电化学分析中的电位分析法。

离子选择电极法是70年代发展起来的技术,国际纯粹化学与应用化学协会
给它的定义是:“离子选择电极是一类化学传感器,它的电位对溶液中给定
的离子的活度的对数呈线性关系。


原理:氟离子选择性作为指示电极和甘汞电极为参比电极构成测量电池:氟离子
选择电极|试液||甘汞电极。

忽略液接电位,即电池的电动势和试液
的氟离子的活度的对数成正比,氟离子电极一般在1 ̴̴10-6moL/L-1范围内符
合能斯特方程式。

能斯特方程式,如下:
(三)分光光度法
定义:分光光度法是通过测定被测物质在特定波长处或一定波长范围内光的吸收度,对该物质进行定性和定量分析的方法。

原理:氟离子在pH 值为4.1 的乙酸盐缓冲介质中与氟试剂及硝酸镧反应生成蓝色三元络合物,颜色的强度与氟离子浓度成正比,在620 nm 波长处
定量测定氟化物(以F 计)。

(四)离子色谱法
原理:离子色谱法通过分离柱对各阴离子的不同亲和度进行分离,由电导检测器测量各阴离子组分的电导率,以相对保留时间和峰高或面积定性和定量,
可同时测定F-、C1-、NO3-、SO42-等离子的含量。

(五)反相高效液相色谱法
此方法应用很少,查不到专用测氟的资料。

三、主要四种测定方法的对比
四、市场已有的代表产品
(一)美国哈希FBM-160/FBM-100A氟离子浓度分析仪
1.典型应用:主要用于工业过程水、废水处理过程中氟离子浓度的在线监测。

2. 产品使用原理:离子选择电极法
3. 仪器特点:
●使用ISE(离子选择电极)原理,对氟离子测量有很好的选择性,并可更换电极膜
●有多种传感器护套安装方式,满足不同场合应用要求
●控制器防雨结构设计,可进行现场管道或壁挂安装。

安装简便,易于设置和
操作
●氟离子复合电极,不消耗试剂
●采用无填充式参比电极,盐桥采用多孔氟碳数值,抗污染能力强
●仪器具有自诊断功能
●可设置4点报警输出
4.测量原理:采用离子选择电极原理,对应水中氟离子浓度测量对应的电势差。

传感器
直接浸入水样中即可测量氟离子浓度。

5.技术指标:
●测量范围0-99.9mg/L;0-999mg/L;0-9999mg/L
●温度输出0.0-50.0℃(仅FBM-160)
●仪器特性线性:±8%FS(控制器);重现性:±5%FS(控制器);响应时间:
T90≤60 ̴̴
●模拟输出DC 4-20mA(最大阻抗650 Ohm,隔离输出)
●模拟输出范围上述测量范围的1/10FS以上可任意设定
●出厂设定0.0-20.0mg/L;0-200mg/L;0-2000mg/L
●数字输出RS-232C(选配)
●报警输出4点可设
●电源要求AC 90-264V,50/60Hz
●环境条件户外安装,温湿度:-20—+55℃,95%相对湿度以下
●安装方式FBM-160:50A管道或壁挂或支架安装
●FBM-100A:室内面板式安装
●防护等级FBM-160:IP65(FBM-100A:IP30)
●样品条件pH:4-9;温度:0-40℃;电导率:最小0.5mS/cm(500μS/cm)
流速:0.01-0.2m/s;共存组分:不含有大量的钙、铝、铁等物质
6.订购指南:
●完整配置包括:控制器、电极支架/流通池、电极
●控制器型号
●FBM160-0-AAOAAOB 0.0-99.9mg/L,接线G1/2,50A
●FBM160-0-BA0AA0B 0.0-999mg/L,接线G1/2,50A
●FBM160-0-CA0AA0B 0.0-9999mg/L,接线G1/2,50A
●FBM100A-0-A0B 0.0-99.9mg/L,接线G1/2,50A
●FBM100A-0-B0B 0.0-999mg/L,接线G1/2,50A
●FBM100A-0-C0B 0.0-9999mg/L,接线G1/2,50A
●注)以上型号皆不含RS-232
●浸没式安装- 电极支架
●HCD70C-3-400A010 PVC材质,长2米
●HCD70F-3-400A010 PVDF材质,长2米
●HCD76-3-400A010 PP材质,长2米
●注)支架长度另有0.5-4米可选,型号另外咨询。

●流通式安装- 流通池
●HCD82-0-1B SUS316材质,Rc1/2连接
●HCD86-1-11B PP材质,Rc1/2连接
●HCD86-1-21B PVC材质,Rc1/2连接
●氟离子选择电极
●ELCP-81-5F 5米电缆
●ELCP-81-10F 10米电缆
●备品备件
●7208L 电极替换膜
●143F077 氟离子标准液,F-1000mg/L,500ml
●143A053 离子强度调节液,pH5-AB,500ml
7.产品图片:
(二)美国哈希CA610氟化物分析仪
1.典型应用:主要用于饮用水、地表水的氟化物浓度监测。

2.产品使用原理:离子选择电极法
3.特性和优点:
●采用离子选择传感器方法,并带有发明专利的可更换传感器头
●自动校准功能
●恒温控制的流通池
●试剂消耗量极少
●几乎不受任何物质的干扰
4. 技术指标:
●测量范围0.1-10mg/L氟化物
●准确度±10%或±0.10mg/L,取较大者
●最低检测限0.01mg/L
●测量周期4.2分钟
●模拟输出路4-20mA,在0.1-10mg/L范围内可任意设定
●报警输出两个报警,可选为样品浓度、系统警告或系统停机报警。

每个报警
配一个SPDT继电器
5. 订购指南:
●CA610氟化物分析仪标准配置:主机、至少一个月试剂、安装组件、维护组
件和操作手册
●57400-01 CA610氟化物分析仪
●57400-02 CA610氟化物分析仪,带网络功能
6.备件及耗材:
●28169-00 整套试剂:试剂1 TISAB,标准样1和标准样2
●57421-00 维护组件(含一年耗材)
●57444-00 泵管组件
●57427-00 仪器管道组件
●57448-00 传感器组件,(包括离子选择和pH传感器、传感器头和填充液)
●55281-00 pH参比传感器
●55277-00 ISE离子选择传感器
●57451-00 传感器头
7.产品图片:
(三)美国哈希PCII单参数水质分析仪
1.典型应用:主要用于饮用水、地表水的氟化物浓度。

2.产品使用原理:分光光度法
3.特性和优点:
●PCII 型单参数水质分析仪采用了先进的光学系统,扩大了比色计测量参数的
量程,节约了样品稀释所需的时间
●携带方便:仅重230克;
●数据记录功能:允许用户存储和调用10个最近的数据点,无需手动记录数据;
●大屏幕显示屏:
(1)带背景照明功能,当光线较暗时,便于查看屏幕上的读数;
(2)电量显示图标,可指示电池电量,便于及时更换电池。

4.订购指南
●PCII 型单参数水质分析仪包括以下组件:
●PCII 单参数水质分析仪、试剂包、比色池及用户手册(订货号参见表2 PCII
型单参数水质分析仪测量参数及订货号)
5.产品图片。

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