溶解氧荧光法
便携式溶解氧测定仪(荧光法)五日生化需氧量检测方法

便携式溶解氧测定仪(荧光法)五日生化需氧量检测方法发布时间:2023-02-21T02:49:01.406Z 来源:《科技新时代》2022年10月19期作者:马敏琦[导读] 本文针对便携式溶解氧测定仪(荧光法)五日生化需氧量检测方法作概述和探讨。
国家标准BOD的测定方法需要经过5天的培养,才能最终出具检测数据,并且需要化学试剂滴定,检测人员劳动强度高,偶然误差大;便携式溶解氧测定仪(荧光法)测定生化需氧量的测定方法更加快捷、准确,分析过程中不产生任何污染,极大减轻了分析人员劳动强度。
马敏琦银川市生态环境监测站永宁分站宁夏银川750001摘要:本文针对便携式溶解氧测定仪(荧光法)五日生化需氧量检测方法作概述和探讨。
国家标准BOD的测定方法需要经过5天的培养,才能最终出具检测数据,并且需要化学试剂滴定,检测人员劳动强度高,偶然误差大;便携式溶解氧测定仪(荧光法)测定生化需氧量的测定方法更加快捷、准确,分析过程中不产生任何污染,极大减轻了分析人员劳动强度。
标准样品的生化需氧量通过便携式溶解氧测定仪(荧光法)进行测定,精密度和准确度均在《水环境监测规范》(SI.-219)允许误差范围内,符合国家计量认证要求,并满足实际样品的测定。
关键词:便携式溶解氧测定仪(荧光法);五日生化需氧量;1.便携式溶解氧测定仪五日生化需氧量的理论依据1.1溶解氧传感器1.1.1 溶解氧传感器的定义溶解于水中的氧的含量称之为溶解氧(DO),其表示方法为每升水中氧气的毫克数,溶解氧以分子状态存在于水中。
在水质指标中,水中溶解氧量是重要指标之一,其更是水体净化的重要因素之一。
水中有机物等需氧污染物质含量的一个综合指示就是五日生化需氧量(BOD),说明水中有机物由于微生物的生化作用进行氧化分解,使之无机化或气体化时所消耗水中溶解氧的总数量。
1.1 .2溶解氧传感器的分类溶解氧传感器的原理可以分为荧光法和极谱法两种。
1.1.3 溶解氧传感器的基本技术参数1.1.4 荧光溶解氧传感器荧光溶解氧传感器是通过LED灯光照射到荧光材料上,荧光材料吸收光能量,释放出荧光,而溶解氧可以吸收荧光材料中跃迁的电子,发生荧光猝灭,降低荧光强度和荧光时间,通过检查荧光强度的变化或者荧光时间的长短可以检测溶解氧的浓度。
便携式荧光传感探头快速测定溶解氧及BOD5在水环境监测中的应用

便携式荧光传感探头快速测定溶解氧及BOD 5 在水环境监测中的应用摘要:随着经济社会的发展,环境污染问题日益严重。
大量工业用水和生活污水未经处理直接排入江河中,这就会导致水质日益恶化。
为了评价污染物产生原因和污染途径,所以迫切需要对流域水体进行水质监测及时监控和有效处理,)是水质监测从而防止水污染,保证水体健康。
溶解氧及五日生化需氧量(BOD5的基本项目。
关键词:荧光猝灭法,溶解氧,BOD,方法比对51、便携式荧光法溶氧仪方法原理荧光猝灭是指荧光物质分子与溶剂分子之间发生猝灭,利用某种物质对某一种荧光物质的荧光猝灭作用而建立的对该猝灭剂的荧光测定方法,即为荧光猝灭法。
2、主要技术指标便携式荧光法溶氧仪主要由手持仪表盘、缆线和溶解氧探头组成,总重不足1kg,仪表盘尺寸为21.2×8.7×4.2cm,携带方便,可以用4节AA碱性电池或6~12V电源座连接输出。
便携式溶氧仪的测量范围为0~20mg/L,饱和度为1~200%,分辨率在0.01mg/L,有自动校准,海拔高度、气压和盐度修正功能。
在0~50℃,相对湿度<90%的条件下都能正常使用,同时可将水中干扰物质及人工操作等主客观影响的误差降到最低,大大提高了监测结果的准确性。
水样瓶中,即可在仪操作时通过缆线将探头深入规定水深处或直接放入BOD5表盘上直接读出结果,仪探头长度150mm,探头主体直径12mm,探头外有保护罩,缆线长度有1m、3m或15m不等,可以确保在所有的采样点都能够测量。
器内部可存储500个测量数据,有自动关机的功能。
水流湍急时,可在缆线上悬挂铅锤,保持溶解氧探头在水面以下。
3、主要优点相比于传统碘量法,荧光猝灭探头便携式测定仪有以下优点:1.不需要配置任何化学试剂;2.操作方便且易携带;3.无需极化;4.无需校准;5.维护量低;6.抗干扰能力强。
4、碘量法和稀释接种法实验步骤和计算(a)根据《水质溶解氧的测定碘量法 GB7489-87》测定溶解氧按照公式进行计算ρ(O2mg/l)=V1*C1*8/V............................(b)根据《中华人民共和国国家环境保护标准 HJ505-2009 水质五日生化需氧量(BOD5)的测定稀释与接种法》接种与稀释法计算五日生化需氧量值按照公式:…………………………式中: ----五日生化需氧量质量浓度,mg/L;----接种稀释水样在培养前的溶解氧质量浓度,mg/L;----接种稀释水样在培养后的溶解氧质量浓度,mg/L;----空白样在培养前的溶解氧质量浓度,mg/L’----空白样在培养后的溶解氧质量浓度,mg/L;----接种稀释水或稀释水在培养液中所占的比例;----原样品在培养液中所占比例。
溶解氧的测定化学荧光法与电化学探头法分析结果比对探索

溶解氧的测定化学荧光法与电化学探头法分析结果比对探索摘要:生态环境保护越来越受到全社会的重视,生态环境监测工作作为生态环境保护的基础性工作也是日新月貌,与环境监测相关的仪器设备更新换代迅速,特别是现场监测仪器正朝着智能、便携的方向发展,便携式设备的监测方法也越来越完善。
本文主要探索使用荧光法的便携式水质分析仪测定水中溶解氧与环境标准的电化学探头法的测试结果进行对比,采用配对样品t检验进行显著性差异的判定。
关键词:环境监测;溶解氧;荧光法;比对引言空气中的分子态氧溶解在水中称为溶解氧,通常记做“DO”。
在自然条件下,空气中的氧含量变化不大,主要影响溶解氧的因素是水的温度,温度越低水中溶解氧越高。
其次盐度、微生物浓度、有机物含量、水生植物、藻类密度等也是影响影响溶解氧的浓度的因数,所以分析溶解氧的含量一定程度上可以判断水体的环境质量。
近年来,测定水中溶解氧的仪器多用荧光法,取代了原来的电化学探头法,但目前国家尚没有相关的分析方法标准,对两种方法的分析结果进行比对探索具有实际意义。
1化学荧光法的定义化学荧光法是基于氧分子对荧光物质的猝灭效应来测定溶解氧的一种方法。
测量传感器前端由两个发光二极管(分别发射红光和蓝光)、光电探测器和荧光帽组成。
测定溶解氧的探头前端是复合了荧光物质的聚酯箔片,聚酯箔片上涂了一层黑色的隔光材料以避免日光和水中其他荧光物质的干扰。
工作时,蓝光照射到荧光物质上使荧光物质激发并发出红光,由于氧分子可以带走能量从而降低荧光强度(猝灭效应),因此激发红光的时间和强度与氧分子的浓度成反比关系。
通过测量激发红光与参比光的相差值,并与内部标定值对比,从而计算出氧分子的浓度。
2化学荧光法的优点荧光法测定水中溶解氧具有快速、准确、灵敏度高、操作简单的特点,与电化学法的膜电极相比,因其不消耗水中氧分子,故不用移动荧光探头,避免了因搅拌速度不均造成的数据不稳定、测量时间长的问题。
同时荧光选择性识别水质氧离子,不受样品颜色和浊度的影响,也不受二氧化碳、硫化物等物质的干扰。
基于荧光寿命法的溶解氧检测系统设计

G O L・u n Z A G Y — n Y N G ofn , U i a , H N uj , I a— g WA G Z i a g q u a N h— n g
关键词 :荧光寿命 ; 后相 位 ; 滞 锁相环 ;溶解氧
中图分类号 :X8 3 5 文 献标 识码 :A 文章编号 :1 0- 7 7 2 1 )0 00 -3 0 09 8 ( 0 1 1 -1 90
De i n fd s o v d o y e de e tng s se a e n sg 0 is l e x g n t c i y t m b s d 0
cnet t no i ovd oye sa a zd p aelce op( L dtcn eh o g ff oecne ocnr i fds l xgn i nl e , hs okd lo P L) eet g t nl y o l rsec ao s e y i c o u
Ke o d :f oecnele m ; ag gp ae p ael kdl p P ) i ovdoye yw rs l rse c ft e lgi hs ; h s c e o ( U ;ds l xgn u ii n o o s e
0 引 言
位) 的方 法 不 受 光 源 波 动 、 化 以 及 外 界 杂 散 光 的 影 响 , 老 故 准确 性 和稳 定性 更好 。本 文设 计 了 基 于 荧 光 寿命 法 的 新 型
l ei ssu id A e d s ov d o y e e e t g s se w t l o e c n e l e i t o s d sg e a e it f me i td e . n w i le x g n d t ci y tm i f r s e c i t s n h u f me meh d i e in d b s d o n ADu 8 1 S M y t m n h s o k d lo T e me s r g p e iin i 0 0 / a d t e r s o s me i C 4 C s se a d p a e lc e o p. h a u i r cso s 1 n mg L,n h e p n e t s i ls h n 3 , i o d s b l y a d hg e s ii . t S n ti f e c d b n i n n a ih n ih o r e e st a 0 S w t g o t i t n ih s n i vt I ’ o n u n e y e vr me tll ta d l ts u c h a i t y l o g g l cu t . t a e l n st e lt n n l e e t ft e d s ov d o y e . fu t ain I c n r aie i i ra — me a d o i e d tc in o h is l e x g n o z u, i n o
荧光法溶解氧传感器原理

荧光法溶解氧传感器原理一、引言溶解氧(Dissolved Oxygen, DO)是指在水中以溶解态存在的氧气分子。
溶解氧的浓度是衡量水体中氧气溶解状况的重要指标,对于水体的生态环境和水质状况具有重要的影响。
因此,开发一种准确、快速、可靠的溶解氧测量方法具有重要的意义。
荧光法溶解氧传感器作为一种新型的溶解氧测量技术,具有灵敏度高、响应快、使用方便等优点,在环境监测、水质分析等领域得到了广泛应用。
二、荧光法溶解氧传感器的原理荧光法溶解氧传感器利用氧分子与荧光物质之间的非辐射能量传递过程,通过测量荧光物质的荧光强度变化来间接测量水中的溶解氧浓度。
1. 荧光物质的选择荧光物质一般选择具有高度灵敏性的生物荧光染料,如鲑鱼胆红素、卡尔法红、鲑鱼胆绿素等。
这些荧光物质在无氧环境下具有较高的荧光强度,而在氧气存在下会发生荧光猝灭现象,荧光强度随氧气浓度的增加而减弱。
2. 荧光猝灭机制荧光物质的荧光猝灭机制主要是通过氧分子与荧光物质之间的动态猝灭作用来实现的。
当荧光物质与氧分子相遇时,氧分子会与荧光物质发生能量传递,使荧光物质的激发态能量转移到氧分子上,从而导致荧光物质的荧光强度减弱。
3. 荧光强度的测量传感器中常用的测量方法是利用荧光物质的荧光强度与溶解氧浓度之间的关系进行测量。
荧光强度的测量可以通过荧光光谱仪或荧光测量系统来实现。
在测量过程中,通过激发荧光物质产生荧光,然后测量荧光的强度。
荧光强度随溶解氧浓度的变化而改变,从而可以得到溶解氧的浓度信息。
三、荧光法溶解氧传感器的应用荧光法溶解氧传感器具有灵敏度高、响应快、使用方便等优点,因此在环境监测、水质分析等领域得到了广泛应用。
1. 环境监测荧光法溶解氧传感器可以用于环境监测中对水体中溶解氧浓度的测量。
通过对水体中溶解氧浓度的监测,可以评估水体的富氧状况,及时发现水体中可能存在的污染物,为环境保护和水资源管理提供科学依据。
2. 水质分析荧光法溶解氧传感器在水质分析中的应用也十分广泛。
溶解氧测定的方法

溶解氧测定的方法
以下是 7 条关于溶解氧测定方法的内容:
1. 嘿,你知道吗,碘量法可是个经典的溶解氧测定办法呢!就像医生给病人诊断一样仔细。
比如在池塘里,我们取点水,然后加入试剂,看它发生神奇的反应,就能知道溶解氧有多少啦!你说神不神奇呀?
2. 哇塞,还有电极法哟!就好像一个敏感的小探头,能精准感知溶解氧。
在水族箱里,把电极放进去,瞬间就能得到数据,这不是超厉害嘛,难道你不想试试?
3. 诶呀,荧光法也是个很不错的选择呢!它就如同黑暗中的明灯,能清晰指示溶解氧的情况。
在实验室里,用这种方法测定,那数据出得可快啦,能省不少时间呢,你觉得咋样?
4. 嘿呀,分光光度法也行呀!这就仿佛是给溶解氧照了一张特别的照片,一下就能看清它的模样。
比如在河水里,用这个方法去测,结果也是相当靠谱的呀,是不是很有意思?
5. 哇哦,膜电极法也很牛啊!就好比给了溶解氧一个专属的通道,让它乖乖现形。
在污水处理厂,这个方法用起来可顺手了,谁用谁知道呀!
6. 哎呀呀,还有氧电极法呢!就像一个尽职的小卫士,坚守着测定溶解氧的岗位。
在海洋监测中,它可是立下了汗马功劳呢,你不觉得很了不起吗?
7. 你瞧,还有化学发光法呢!它如同夜空中的烟花,闪亮登场后就能给出溶解氧的答案。
在工业用水中,用这种方法能快速准确地了解溶解氧情况呢,多棒呀!
我觉得这些溶解氧测定方法都各有特点和优势,在不同的情境下都能发挥重要的作用,我们可以根据需求选择合适的方法呀。
荧光法测定溶解氧

荧光法测定溶解氧引言:溶解氧是水体中的重要指标之一,对于水质和生态系统的健康具有重要意义。
传统的溶解氧测量方法繁琐且需要较长的操作时间,然而荧光法测定溶解氧的出现改变了这一情况。
本文将介绍荧光法测定溶解氧的原理、步骤以及应用。
一、原理荧光法测定溶解氧是利用荧光分析的原理进行测量。
溶解氧在水中可以与荧光物质发生作用,使其发生荧光猝灭。
猝灭程度与溶解氧的浓度成正比,通过测量猝灭的荧光强度,可以确定溶解氧的浓度。
二、步骤1. 样品准备:首先需要准备待测的水样。
根据需要,可以选择不同的采样方法和容器。
为了避免样品中的氧气损失,应尽快进行测量。
2. 荧光物质的选择:根据不同的荧光物质特性和测定要求,选择合适的荧光物质。
一般来说,荧光物质的激发光波长和发射光波长应与仪器相匹配。
3. 荧光测量:将荧光物质加入待测样品中,搅拌均匀。
然后使用荧光分析仪器进行测量。
仪器会发出激发光,样品中的荧光物质会吸收激发光,并发出荧光。
荧光的强度与溶解氧的浓度呈负相关关系,通过测量荧光强度可以确定溶解氧的浓度。
4. 数据处理:根据仪器测得的荧光强度,结合预先建立的标准曲线,可以计算出溶解氧的浓度。
三、应用荧光法测定溶解氧在水质监测、环境科学研究等领域有着广泛的应用。
1. 水质监测:荧光法测定溶解氧可以用于监测自然水体、饮用水、废水等的溶解氧浓度。
通过监测溶解氧的变化,可以及时了解水体的富氧程度,判断水体的健康状况。
2. 生态系统研究:溶解氧是水体中生态系统的重要指标之一。
荧光法测定溶解氧可以用于研究湖泊、河流、海洋等生态系统中溶解氧的分布和变化规律,为生态环境保护和生物学研究提供重要数据支持。
3. 水产养殖:水产养殖中溶解氧的浓度对鱼类生长和养殖效果有着重要影响。
荧光法测定溶解氧可以帮助养殖者及时监测水体中的溶解氧浓度,根据测量结果进行调控,提高养殖效益。
4. 水处理:荧光法测定溶解氧可以用于水处理过程中对氧气的监测。
通过监测溶解氧的浓度,可以判断水处理过程中的氧化还原状态,优化处理工艺,提高水质的处理效果。
因斯特YST660-DO6000型荧光法溶解氧使用说明书

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公司自主研发、生产、营销:PH计、ORP仪、化学膜溶解氧(DO)、荧光法溶解氧(DO)、浊度计(SS)、余氯检测仪、电导率、光电污泥浓度计(MLSS)、超声波污泥浓度计、超声波泥水界面仪、超声波液位计、超声波液位差计、超声波明渠流量计、电磁流量计(DN15-DN2000)、超声波流量计、COD 在线监测仪、氨氮在线监测仪、总磷(TP)在线监测仪、总氮(TN)在线监测仪、总磷总氮一体机、六价铬在线检测仪、总铜在线分析仪、总镍在线分析仪、总铬在线分析仪、总镉在线分析仪、总砷在线分析仪、总铅在线分析仪、总汞在线分析仪、总锰在线分析仪、挥发酚在线分析仪、氰化物在线分析仪、氟化物在线分析仪。
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溶解氧荧光法
溶解氧荧光法是一种常用的水质检测方法,用于测量水中溶解氧的含量。
该方法基于氧气分子在紫外线照射下会发出荧光的原理,通过测量荧光强度来确定水中溶解氧的浓度。
具体来说,溶解氧荧光法使用一种叫做荧光探头的设备来检测水中溶解氧的浓度。
该设备通常由一个光源和一个探测器组成。
光源发出的紫外线会激发水中氧气分子的荧光,然后荧光信号被探测器接收并转换成电信号输出。
通过对电信号进行处理和计算,就可以得到水中溶解氧的浓度值。
溶解氧荧光法具有灵敏度高、响应速度快、操作简便等优点,因此在水质监测、环境工程等领域得到了广泛应用。
同时,该方法也存在一些局限性,例如对于某些有机物质和颜色较深的水样可能会产生干扰,需要进行相应的预处理或校准。
此外,由于荧光探头需要定期更换和维护,因此在使用过程中需要注意保持设备的清洁和稳定性。