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红外测油仪与紫外测油仪的区别点在这
时间:2023-08-10 23:17 点击次数:127

  随着国家对于环境保护工作的加强,对于水质污染检测的指标要求越来越高.作为环境监测中的水中油的检测也受到了相当的重视程度.今天,小天就和大家聊聊红外测油仪和紫外测油仪在测定水中油时有什么区别?

  红外分光测油仪(天尔仪器TE-9600型)根据HJ637-2018标准,用四氯乙烯萃取样品中的油类物质,测定总油,然后将萃取液用硅酸镁吸附,除去动植物油类等极性物质后,测定石油类.总油和石油类的含量均由波数分别为2930cm-1(CH2基团中C-H键的)、2960cm-1(CH3基团中C- H键的伸缩振动)和3030cm-1(芳香环中C-H键的伸缩振动)谱带处的吸光度A2930. A2960和A3030进行计算.动植物油的含量按总萃取物与石油类含量之差计算.

  红外测油仪工作原理:大多数物质的分子官能基能吸收红外光,利用光谱能量的吸收与转换进行内部成分的定性分析和定量计算.红外测油仪以此为基本原理,采用红外光度测量,经过对样品进行光谱扫描可显示样品光谱及吸收峰的波数位置,能迅速、准确地测量水体中油分浓度的含量. 应用范围:广泛应用在环境监测系统,石油化工、水文水利、自来水公司、污水处理厂 火力发电、钢铁企业、高校科研教学、农业环境监测、铁路环境监测、土壤中石油类(矿物油)、动植物油及总油含量的监测,以及烟气(饮食行业油烟)含油量监测的使用. 目前,红外测油仪主要分为便携式红外测油仪、触屏台式红外测油仪.仪器可实现水体、气体、固体中含油量的测量. 天尔仪器红外测油仪系列主要有:智能红外分光测油仪、便携智能红外分光测油仪.

  紫外测油仪(天尔仪器 TE-9000型)依据国家环境水质监测紫外分光光度测油法,结合我国环境污染状况及各环境监测部门需要,而研发出的一种准确快捷的测油仪器.本仪器用正己烷萃取剂替代红外法中已被禁用的四氯化碳萃取剂,符合新国标《HJ970-2018水质石油类的测定紫外分光光度法》的要求.该产品操作简单,精密度好,灵敏度高,性能稳定,能满足客户的各种应用要求.工作原理在pH≤2的条件下,样品中的油类物质被正己烷萃取,萃取液经无水硫酸钠脱水,再经硅酸镁吸附除去动植物油类等极性物质,于紫外区测定吸光度,石油类含量与吸光度值符合朗伯-比尔定律,从而定量分析水中石油类含量.

  适用范围 :适用于地表水、地下水和海水中石油类的测定.广泛应用于环境监测系统、石油化工、大专院校、科研院所、污水处理厂、水利水文、自来水厂、石化、造纸、制药、钢铁、农业环境监测等行业. 紫外测油仪系列 .

  区别之处 :紫外法和红外法的适用范围不同.红外法检出限高,适用于污水中油类(石油类和动植油类)的测定.紫外法灵敏度高,检出限低,适用于地表水、地下水和海水中石油类的测定. 红外法一 红外法灵敏度高、定性定量准确,以四氯乙烯作为萃取剂替代破坏臭氧层的四氯化碳. 紫外法二 紫外法灵敏度高,适用于地表水、地下水和海水中石油类的测定,且标准提出了明确的质量保障和质量控制要求,能确保方法使用中监测数据的科学性和准确性.

  压力仪表的主要依据 现许多工厂及重工业行业,压力仪表已经成了基础仪表,在众仪表中有了不可替代的地位!因此压力仪表的选用至关重要。 压力仪表的正确选用 正确选用压力仪表主要包括确定仪表的型式、量程、范围、准确度和灵敏度、外形尺寸以及是否需要远传和具有其他功能,如指示、记录、调节、报警等。 压力仪表选用的主要依据: 1.工艺生产过程对测量的要求,包括量程和准确度。在静态测试(或变化缓慢)的情况下,规定被测压力的最大值选用压力表满刻度值的三分之二;在脉动(波动)压力的情况下,被测压力的最大值选用压力表满刻度值的二分之一。 常用压力检测仪表的准确度等级有0.05、0.1、0.25、0.4级、1.0级、1.5级和2.5级6个等级,

  宾夕法尼亚、 MALVERN — 2018 年 3 月22 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出用于红外遥控器的新一代微型红外(IR)接收器模块。Vishay Semiconductors TSOP11xxx、TSOP12xxx、TSOP13xxx、TSOP14xxx和TSOP18xxx系列器件提高了黑暗环境和嘲杂环境下对红外信号的灵敏度,还具有更好的抑制射频噪声的能力。器件具有非常高的脉宽准确度,适合对编码要求苛刻的应用场景,甚至SIRCS和RCMM等最严格的脉宽标准。 今天发布的这颗器件可用于电视机、机顶盒、音响、空调、视频投影机、照相机、游戏

  、噪声抑制能力 /

  将万用表置于R×1k档,测量红外光敏二极管的正、反向电阻值。正常时,正向电阻值(黑表笔所接引脚为正极)为3~10 kΩ左右,反向电阻值为500 kΩ以上。若测得其正、反向电阻值均为0或均为无穷大,则说明该光敏二极管已击穿或开路损坏。 在测量红外光敏二极管反向电阻值的同时,用电视机遥控器对着被测红外光敏二极管的接收窗口(见图4-75)。正常的红外光敏二极管,在按动遥控器上按键时,其反向电阻值会由500 kΩ以上减小至50~100 kΩ之间。阻值下降越多,说明红外光敏二极管的灵敏度越高。

  测量方法 /

  气体涡轮流量计具有灵敏度高、重复性好、量程比宽、精度高等优点,已被广泛应用于天然气贸易结算计量,甚至还作为量值传递的标准仪表。随着我国城镇燃气工程的全面展开以及对燃气商业贸易、交接计量要求的不断提高,气体涡轮流量计已逐步成为我国城镇燃气商业贸易和交接计量的仪表之一。 一、涡轮流量计的原理 涡轮流量计是一种速度式流量计,利用气体推动流量计叶轮转动,叶轮旋转的速度与流体体积流量成正比,根据电磁感应原理,利用磁敏传感器从同步转动的叶轮上感应出与流体体积流量成正比的脉冲信号,经运算处理得出体积流量。其测量精度较高,准确度等级可达到1.0级、1.5级;量程比宽,一般为1:20测量范围宽;结构紧凑轻巧,装维护方便前后直管段要求较低,可

  苹果智能手机“ iPhone 4S”是否解决了上一代机型“iPhone 4”饱受指责的天线问题?为了验证这一疑问,《日经电子》请曾在手机公司从事过天线等研究工作的日本拓殖大学教授前山利幸实施了检测。在分析过程中,还发现CDMA2000方式的iPhone 4S追加了接收分集功能。 “iPhone 4”的天线问题在于,当接触到机壳左下侧面时信号接收灵敏度会变差。我们在2010年实际检测过其接收灵敏度,的确存在变差的现象。 2011年后续机型“iPhone 4S”上市。与iPhone 4相比,iPhone 4S是如何改善接收灵敏度的,这是编辑部非常感兴趣的技术课题。 无线 特性良好 表示

  问题 /

  据外媒报道,国外领先的专注于射频及无线半导体解决方案的公司Skyworks近日推出一款超低噪声放大器(LNA),适用于蜂窝基础设施,无线连接,以及广播通信应用套件。 众所周知,LNA位于接收链路中距离信号被捕捉很近的位置,所有后面的处理都是基于低噪放放大后的信号进行的, 所以低噪放大器是决定系统整体性能的关键器件。 据悉,该LNA可为客户提供最佳噪声系数、高增益和线性度,大幅提升接收机灵敏度和动态范围。接收灵敏度反映了接收机接收微弱信号的能力,一般表示在接收机调整到最佳状态时所能接收到的最小信号幅度,表示在保征通信质量(限定误码率或是信噪比)的条件下,光接收机所需要的最小平均接收光功率。 Skywork

  将万用表置于R 1k档,测量红外光敏二极管的正、反向电阻值。正常时,正向电阻值(黑表笔所接引脚为正极)为3~10 k 左右,反向电阻值为500 k 以上。若测得其正、反向电阻值均为0或均为无穷大,则说明该光敏二极管已击穿或开路损坏。 在测量红外光敏二极管反向电阻值的同时,用电视机遥控器对着被测红外光敏二极管的接收窗口。正常的红外光敏二极管,在按动遥控器上按键时,其反向电阻值会由500 k 以上减小至50~100 k 之间。阻值下降越多,说明红外光敏二极管的灵敏度越高。

  消费类手持设备和车载应用是GPS最大的两个应用领域,GPS系统接收来自遥远太空的微弱信号,本身对系统设计和元器件接收灵敏度的要求就很高;而相对于消费类的GPS应用,车载GPS因应用环境特殊,在设计时需要注意的问题就更多了。SiGe半导体战略总监Stefan Fulga先生表示:“定位和跟踪的灵敏度、位置信息的准确度、重新定位时间等仅仅是工程师在构建车载GPS导航系统时所面对的部分难题。在严苛的环境,如城市峡谷中,维持导航质量是保持良好用户体验的关键所在。” 要解决这些难题,首先要对车载GPS导航系统的实现环境有所了解,TriQuint半导体的GPS产品市场经理Josh Raha就表示:“对射频工程师来说,在设计车载G

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