TOC总有机碳分析仪产品简介

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TOC(总有机碳分析仪)测定原理方法

TOC(总有机碳分析仪)测定原理方法

下面针对TOC仪器的测定原理、TOC分析方法及分析的步骤进行介绍。

一、TOC仪器的测定原理

总有机碳(TOC),由专门的仪器—-总有机碳分析仪(以下简称TOC分析仪)来测定。TOC分析仪,是将水溶液中的总有机碳氧化为二氧化碳,并且测定其含量。利用二氧化碳与总有机碳之间碳含量的对应关系,从而对水溶液中总有机碳进行定量测定.

仪器按工作原理不同,可分为燃烧氧化—非分散红外吸收法、电导法、气相色谱法等.其中燃烧氧化-非分散红外吸收法只需一次性转化,流程简单、重现性好、灵敏度高,因此这种TOC分析仪广为国内外所采用。

TOC分析仪主要由以下几个部分构成:进样口、无机碳反应器、有机碳氧化反应(或是总碳氧化反应器)、气液分离器、非分光红外CO2分析器、数据处理部分.

二、燃烧氧化-—非分散红外吸收法

燃烧氧化-非分散红外吸收法,按测定TOC值的不同原理又可分为差减法和直接法两种。

1。差减法测定TOC值的方法原理

水样分别被注入高温燃烧管(900℃)和低温反应管(150℃)中。经高温燃烧管的水样受高温催化氧化,使有机化合物和无机碳酸盐均转化成为二氧化碳。经反应管的水样受酸化而使无机碳酸盐分解成为二氧化碳,其所生成的二氧化碳依次导入非分散红外检测器,从而分别测得水中的总碳(TC)和无机碳(IC)。总碳与无机碳之差值,即为总有机碳(TOC)。

2.直接法测定TOC值的方法原理

将水样酸化后曝气,使各种碳酸盐分解生成二氧化碳而驱除后,再注入高温燃烧管中,可直接测定总有机碳。但由于在曝气过程中会造成水样中挥发性有机物的损失而产生测定误差,因此其测定结果只是不可吹出的有机碳值。

toc测定仪原理

toc测定仪原理

toc测定仪原理

TOC测定仪是一种用于测定液体中有机物浓度的分析仪器。TOC(Total Organic Carbon)是指液体中的总有机碳含量,是

评估水体质量和污染程度的重要指标之一。

TOC测定仪的原理是通过将液体样品中的有机碳转化为二氧

化碳,并测定产生的二氧化碳的量来确定液体中的有机物浓度。一般来说,TOC测定仪采用两种常用的测定方法:燃烧氧化

法和湿式氧化法。

燃烧氧化法是最常见的TOC测定方法之一。在该方法中,将

液体样品通过特定的装置进行燃烧,使有机物转化为CO2。

然后,将产生的CO2通过气体分析仪器进行测定,以确定有

机碳的含量。该方法的优点是快速、准确,并且能够同时测定多个样品。

湿式氧化法是另一种常用的TOC测定方法。在该方法中,液

体样品首先通过氧化剂进行氧化反应,将有机物氧化为CO2。然后,将产生的CO2通过气体分析仪器进行测定。这种方法

的优点是适用于对有机物含量较低的样品进行测定,且可以测定多种样品。

无论是燃烧氧化法还是湿式氧化法,TOC测定仪的测定原理

都是将液体中的有机物氧化为CO2,并通过气体分析仪器进

行测定。通过测定CO2的量,可以推算出液体中的有机碳含量,从而获得TOC浓度。这种测定方法广泛用于环境监测、

水质检测等领域,对于评估环境污染状况和水质状况具有重要意义。

总有机碳分析仪TOC使用方法

总有机碳分析仪TOC使用方法

实验室研究应用
总有机碳分析仪TOC在实验室研究领域也有着广泛的应用。研究人员可以利用TOC分析仪对各种水样进行详细的分析,了解 水体中有机污染物的分布和来源,为环境治理和保护提供科学依据。
在实验室研究中,TOC分析仪还可以与其他仪器联用,如色谱仪、质谱仪等,对有机污染物进行定性和定量分析,提高检测 的精度和灵敏度。同时,实验室研究也有助于推动TOC分析技术的不断发展和完善。
工业废水检测
工业废水排放是环境污染的重要来源之一,总有机碳分析 仪TOC在工业废水检测中具有广泛的应用。通过检测工业 废水中的总有机碳含量,可以评估废水的污染程度,为废 水处理提供科学依据。
在使用TOC分析仪进行工业废水检测时,需要采集不同工 艺阶段的废水样本,分别进行测试。测试结果可以反映不 同工艺阶段废水中有机污染物的含量,对于高污染的废水 ,需要加强处理和监管。
TOC分析仪的原理
TOC分析仪通常采用燃烧氧化法或电导法等原理进行测量。
在燃烧氧化法中,水样中的有机物在高温下被氧化成二氧化碳和水,然后通过测量生成的二 氧化碳量来计算TOC含量。
在电导法中,水样中的有机物在电解过程中产生电解产物,通过测量电解产物的电导率来计 算TOC含量。
02
TOC分析仪的安装与调试
校准
根据仪器说明书进行校准,确保仪器 测量准确。
测试样品
使用标准样品或已知浓度的样品进行 测试,以验证仪器性能。

TOC说明书

TOC说明书

目录

一、产品简介 (4)

1.1系统组成 (4)

1.2在线检测装置 (4)

1.3离线检测 (4)

1.4三通分流器 (5)

1.5氧化反应器 (5)

1.6延迟管 (5)

1.7电导率传感器 (5)

1.8蠕动泵 (5)

二、结构特征与工作原理 (6)

2.1结构特征 (6)

2.2工作原理 (7)

2.3应用范围 (7)

三、技术参数及特点 (7)

3.1 主要技术参数 (7)

3.2 特点 (8)

四、使用与操作方法 (8)

4.1 开机界面 (8)

4.2 系统设置 (9)

4.2.1打印设置 (9)

4.2.2 TOC报警值设置 (10)

4.2.3 日期/时间设置 (10)

4.2.4 手动模式 (11)

4.2.5 校正函数 (12)

4.3 进入离线分析系统 (12)

4.4 进入在线分析系统 (13)

4.5 数据查询 (14)

五、维护 (14)

5.1 易耗品更换周期 (14)

5.2 注意事项 (15)

5.3 更换UV灯 (15)

5.4 更换蠕动泵管 (15)

六、故障分析与排除 (17)

七、安装与运输 (17)

7.1 安装 (17)

7.1.1 安装位置的选择 (17)

7.1.2 电源要求 (17)

7.1.3 环境要求 (17)

7.2 储运 (18)

注意事项

1.非本公司维修人员或授权专业人员不得随意拆卸机箱内部的零部

件及线路板,否则造成仪器损坏后果自付。

2.更换紫外灯(UV灯)和蠕动泵管时,必须先切断电源,避免发生

危险。

3.仪器使用时,若水样中含有可见的不溶性微粒,必须在进样管前

安装微粒过滤器,以免仪器内部管路发生堵塞。若在线检测的水样中固体悬浮物含量较高,须定期更换过滤器。

总有机碳(TOC)分析仪技术参数及配置

总有机碳(TOC)分析仪技术参数及配置

总有机碳(TOC)分析仪技术参数及配置

1. 工作条件

1.1 电源:AC 220V +/- 10%, 50Hz

环境温度:10-35︒C

环境湿度:<85%

2. 技术要求

2.1 总有机碳分析仪应包括下列单元:高温催化燃烧单元,检测器系统,电子气路控制系统,软件及计算机控制系统;必须能够进行总有机碳的定量分析。

2.2 高温催化燃烧单元

*2.2.1 燃烧温度:液体:9500C, 最高: 10000C;

2.2.3 升温速率:从室温到960︒C,少于15分钟

2.2.4 样品最高允许含盐量: ≥85 g/l

2.2.5 样品中最大悬浮物: ≥0.6mm

*2.2.6 进样体积: 0.1-0.5ml

*2.2.7 催化剂:CeO2

*2.2.8 干燥器:免维护Peltier 干燥器

2.3 检测器系统

2.3.1 非色散红外检测器(NDIR)

*2.3.2 测量范围: 液体:TOC: 0.05 mg/l--30000 mg/l;

2.3.3 分辨率:第四位数

2.3.4 测量时间 TOC:5分钟/样品. TC + IC: 7 分钟/样品, TC + TN: 5 分钟

2.3.5 重现性: TOC: 5% @ 2mg/l; 2% @100mg/l

2.4 电子气路控制系统

*2.4.1 气体流速数字化监测控制

2.4.2 载气及助燃气: 氧气, 优于 99.95%; 压力 2-4 bar

2.4.3 气体消耗量: 12L/小时

2.5 软件系统

2.5.1 WinXP 或更高下运行;

2.5.2 方法开发和储存功能;

2.5.3 系统状态显示和参数设定;

总有机碳分析仪使用方法

总有机碳分析仪使用方法

总有机碳分析仪使用方法

总有机碳(TOC)是指样品中的所有有机物质的总量。总有机碳分析仪是一种用于测量样品中总有机碳含量的仪器。本文将介绍总有机碳分析仪的使用方法,以帮助用户正确地操作该仪器。

仪器准备

在使用总有机碳分析仪之前,确保进行以下准备工作:

1.确认仪器已经正确连接到电源和气源。

2.检查仪器的各部件是否干净,无损坏。

3.准备好标准样品用于校准仪器。

校准仪器

在每次使用总有机碳分析仪之前,都需要对仪器进行校准,以确保测量结果的准确性。校准仪器的步骤如下:

1.使用已知浓度的标准溶液进行校准。将标准溶液注入样品室中,按照仪器说明书的步骤进行校准。

2.选择合适的校准曲线,并确认校准曲线的斜率和截距值。

3.根据校准曲线的斜率和截距值,计算样品中的总有机碳含量。

测量样品

在测量样品之前,需要按照以下步骤准备样品:

1.将样品加入适当的样品容器中。

2.将样品容器放置到样品室中。

3.按照仪器说明书的步骤设置测量参数。

分析数据

测量完成后,可以通过仪器提供的软件分析数据。在分析数据时,需要注意以下事项:

1.确认测量数据的准确性。

2.比较不同样品之间的总有机碳含量,分析数据的差异性。

维护保养

为了确保总有机碳分析仪的长期稳定运行,需要进行定期的维护

保养:

1.清洁仪器的各部件,确保仪器表面干净。

2.定期更换耗材和易损件。

3.定期对仪器进行校准和验证。

结论

总有机碳分析仪是一种用于测量样品中总有机碳含量的重要仪器。正确使用和维护总有机碳分析仪将有助于获得准确的测量结果。希望

本文提供的使用方法能够帮助用户正确操作总有机碳分析仪,提高工

总有机碳分析仪操作说明书

总有机碳分析仪操作说明书

总有机碳分析仪操作说明书操作说明书

一、总有机碳分析仪概述

总有机碳分析仪是一种用于测定样品中总有机碳(TOC)含量的仪器。它采用先进的氧化技术,可以快速、准确地分析水样、土壤样品等中的总有机碳含量。

二、仪器操作步骤

1. 准备工作

(1) 确保总有机碳分析仪已经连接电源并处于工作状态。

(2) 根据需要,选择适当的氧化剂和催化剂。

(3) 将样品采集容器放在样品台上,并确保台面清洁,无杂质。

2. 样品处理

(1) 将待测样品倒入样品采集容器中。

(2) 确保样品采集容器密封良好,防止样品外泄。

(3) 将采集容器放置在仪器的样品台上。

3. 参数设置

(1) 打开仪器的显示屏,按照菜单提示选择“参数设置”选项。

(2) 根据样品的特性和要求,设置合适的分析参数,如温度、时间等。

(3) 确认参数设置无误后,保存并退出设置界面。

4. 启动分析

(1) 在仪器的显示屏上,选择“开始分析”选项。

(2) 仪器开始进行样品的氧化处理和碳含量分析。

(3) 等待分析完成。

5. 结果读取

(1) 当仪器分析完成后,显示屏会显示分析结果。

(2) 记录或导出分析结果,包括样品的总有机碳含量。

(3) 检查结果是否符合要求,并进行必要的质控验证。

6. 清洁与维护

(1) 分析结束后,关闭仪器的电源。

(2) 清洁仪器,去除样品残留物和污渍。

(3) 定期维护仪器,保持其正常运行。

三、注意事项

1. 在操作过程中,应佩戴适当的防护装备,包括手套、护目镜等。

2. 使用仪器时,遵循仪器制造商提供的操作指南和安全注意事项。

3. 样品处理过程中,严禁将有害或腐蚀性物质接触到仪器或人体。

TOC(总有机碳分析仪)测定原理方法

TOC(总有机碳分析仪)测定原理方法

下面针对T‎O C仪器的‎测定原理、TOC分析‎方法及分析‎的步骤进行‎介绍。

一、TOC仪器‎的测定原理‎

总有机碳(TOC),由专门的仪‎器——总有机碳分‎析仪(以下简称T‎O C 分析仪‎)来测定。TOC分析‎仪,是将水溶液‎中的总有机‎碳氧化为二‎氧化碳,并且测定其‎含量。利用二氧化‎碳与总有机‎碳之间碳含‎量的对应关‎系,从而对水溶‎液中总有机‎碳进行定量‎测定。

仪器按工作‎原理不同,可分为燃烧‎氧化—非分散红外‎吸收法、电导法、气相色谱法‎等。其中燃烧氧‎化—非分散红外‎吸收法只需‎一次性转化‎,流程简单、重现性好、灵敏度高,因此这种T‎O C分析仪‎广为国内外‎所采用。

TOC分析‎仪主要由以‎下几个部分‎构成:进样口、无机碳反应‎器、有机碳氧化‎反应(或是总碳氧‎化反应器)、气液分离器‎、非分光红外‎C O2分析‎器、数据处理部‎分。

二、燃烧氧化——非分散红外‎吸收法

燃烧氧化—非分散红外‎吸收法,按测定TO‎C值的不同‎原理又可分‎为差减法和‎直接法两种‎。

1.差减法测定‎T OC值的‎方法原理

水样分别被‎注入高温燃‎烧管(900℃)和低温反应‎管(150℃)中。经高温燃烧‎管的水样受‎高温催化氧‎化,使有机化合‎物和无机碳‎酸盐均转化‎成为二氧化‎碳。经反应管的‎水样受酸化‎而使无机碳‎酸盐分解成‎为二氧化碳‎,其所生成的‎二氧化碳依‎次导入非分‎散红外检测‎器,从而分别测‎得水中的总‎碳(TC)和无机碳(IC)。总碳与无机‎碳之差值,即为总有机‎碳(TOC)。

2.直接法测定‎T OC值的‎方法原理

(总有机碳总氮)分析仪

(总有机碳总氮)分析仪
®
司的multi N/C 系列仪器,如北京大学、上海交通大学、中科院生态所、大气物理 所、国家地质实验测试中心等。multi N/C ® 系列仪器主要有如下特点和优势:
®
multi N/C 系列显著的特点和优势:
1.满足各种国际国内标准
multi N/C ® 系列产品遵循所有的欧洲标准及其它国际标准,如DIN EN 1484, ISO 8245, EPA 415, ASTM D2579, DIN 38409 及DIN ENV 12660, USP CFR 21 。对 一些特殊领域上的应用,multi N/C ® 系列分析仪也通过了严格地资格认证,如IQ, OQ, PQ和FDA (美国食品、药物管理法规)。
Analytik Jena 在 2001 年 BCEIA 上被全国用户评选为十大知名光谱仪器品牌。 目前,TOC/TN分析系统在环境监测、医药研究、产品加工和质量控制领域的应 用日益广泛。Analytik Jena一直致力于产品的研究开发和不断完善,为客户提供最 可靠的分析系统,以适应当今对分析系统不断提升的要求。该公司仪器得到众多的
2.完整的消解能力液体样品高温催化氧化最高温度可达1000 oC,绝对保证样品的 完全消解,即便是最稳定的碳氮化合物
灵活的催化剂选择…CeO2/Pt/CuO,根据不同的需要选择不同的催化剂 能有效地消解颗粒物含量高和含盐量高的水样 专利的 VITA® 技术,带来无与伦比的分析可靠性 结合专利的 VITA® 技术的 NDIR 检测方法有以下显著优势:

总有机碳分析仪的工作原理及用途

总有机碳分析仪的工作原理及用途

总有机碳分析仪的工作原理及用途

总有机碳分析仪(TOC Analyzer)是一种用于测量水中总有机碳含量

的仪器,它的工作原理是通过氧化或燃烧的方式将有机物转化为二氧化碳,然后通过检测二氧化碳浓度来确定水样中的有机碳含量。TOC分析仪的用

途非常广泛,特别是在环境保护、水处理、制药、食品安全和生命科学等

领域。

TOC分析仪的工作原理一般包括以下几个关键步骤:

1.采样和预处理:首先,从待测水样中采集适量的样品,并进行预处理,包括去除颗粒物、有机物和其他可能干扰TOC分析的成分。

2.氧化或燃烧:将样品中的有机物通过氧化或燃烧的方式转化为二氧

化碳和水。常用的氧化剂包括过氧硫酸铵(PAS)和过氧化氢(H2O2),

而燃烧方式则采用高温燃烧炉进行。

3.CO2浓度测量:将转化后的二氧化碳进入检测器中,检测器一般采

用红外光学或化学滴定法,通过测定二氧化碳的浓度来计算出样品中的有

机碳含量。

TOC分析仪的用途如下:

1.环境保护:监测水体、土壤和大气中的有机碳含量,评估环境污染

程度,并为治理和改善环境提供科学依据。

2.水处理:监测自来水、废水和工业用水中的有机物含量,确保水质

符合法规标准,以及水处理过程的效果评估和调整。

3.制药:用于质量控制和工艺控制,监测水和药物中的有机物残留物,以确保制剂的质量和安全性。

4.食品安全:用于监测食品和饮料中的有机物残留物,特别是污染物和农药残留物,以确保食品的安全性。

5.生命科学:用于微生物学和生物化学实验室中的研究和分析,例如环境微生物群落的研究、生物反应器的监测以及生物过程的控制。

2024年总有机碳(TOC)分析仪市场规模分析

2024年总有机碳(TOC)分析仪市场规模分析

2024年总有机碳(TOC)分析仪市场规模分析

引言

总有机碳(TOC)分析仪是一种用于测量水样中有机碳含量的仪器。随着环境保护意识的提高和对水质安全要求的增加,总有机碳分析仪在环境监测、制药、食品与饮料等领域的应用逐渐增加。本文将对总有机碳分析仪市场规模进行分析,探讨其发展趋势和未来前景。

市场规模分析

市场概况

总有机碳分析仪市场是一个快速发展的市场,主要受到环境监测、制药、食品与饮料等行业的需求推动。随着环境污染和健康问题的愈发严重,对水质安全的关注度逐渐提高,总有机碳分析仪的需求也呈上升趋势。

市场驱动因素

1. 环境监测需求增加:随着环境污染问题的日益突出,政府对环境监测的要求越来越高。总有机碳分析仪作为监测水质的重要装备,受到政府投资和政策推动,市场规模不断扩大。

2. 制药行业需求增长:制药行业对纯净水和纯化过程的要求非常高,要求水质必须符合一定标准。总有机碳分析仪作为制药过程中水质检测的关键设备,市场需求持续增加。

3. 食品与饮料行业发展:随着人们生活水平的提高,对食品与饮料的质量和安全要求也日益提高。总有机碳分析仪可以评估食品与饮料中的有机质含量,保证产品的质量和安全,因此得到食品与饮料行业的广泛应用。

市场地域分布

总有机碳分析仪市场主要分布在北美、欧洲、亚太地区和其他地区。其中,北美

地区市场规模最大,受到环境保护法规的推动和技术发展的支持,市场需求稳定增长。欧洲地区紧随其后,亚太地区和其他地区市场也在不断扩大。

市场发展趋势

技术创新

随着科技的不断进步,总有机碳分析仪的技术也在不断创新。传统的TOC分析方法,如氧化燃烧法和紫外线光催化氧化法,已经逐步被更先进的技术所取代,如封闭多壁碳纳米管催化剂等。技术创新不仅提高了分析仪的分析性能,还降低了成本,提高了工作效率,为市场发展提供了新的机遇。

岛津总有机碳分析仪TOC_V性能的介绍

岛津总有机碳分析仪TOC_V性能的介绍

过硫酸钠、磷酸
维护
催化剂再生与更换 UV灯更换
燃烧管洗涤与更换
适用浓度范围 TOC>50ppb
TOC<50ppb
20
制药行业中推荐配置
清洗有效性的确认
TOC-V CPH/CSH TOC-V WP/WS 擦拭/直接燃烧法需SSM
(固体样品燃烧装置)
21
岛津TOC市场占有率
国际市场占有率
稀盐酸
样品入口 通气处理气
TOC-V CSH/CPH
TC燃 烧部
NPOC法:通过对样品进行酸化、通 气处理去除IC后,再测试TOC
可测试河流,湖泊,海水及自来水、 纯净水等样品,使用范围极宽
与本公司旧机型相比,测试NPOC所 用时间缩短到原来的60%
18
7. 环境行业推荐配置
超纯水 WP/WS
3 种样品试样瓶用于各种类型样品 24 ml×93 (正常样品) 40 ml × 68 (正常和低水平) 125 ml × 24 (超纯水)
所有类型的试样瓶均有密封良好的 隔膜,该隔膜与螺帽装在一起,易 于更换
试样瓶可从其他途径购买
10
八通进样器 OCT-1
适用于少量样品的自动测定 价格便宜 样品安装简单
欧美:80% 日本:90% 中国:60%
22
知识回顾 Knowledge Review

TOC分析仪器操作说明介绍

TOC分析仪器操作说明介绍

TOC分析仪器操作说明介绍

1. 准备工作:在操作TOC分析仪器之前,首先需要准备好所需的实验用品和试剂,如磷

酸钠溶液、标准有机碳溶液、去离子水等。确保所有仪器和试剂都处于良好状态,并且有

足够的数量供使用。

2. 打开仪器:在进行测量之前,需要先打开TOC分析仪器的电源,并等待一段时间使其

预热。在设备准备就绪后,进行实验前的校准和零点校正。

3. 样品处理:将需要测量的水样进行前处理,如过滤、去除气体和颗粒物等,以确保测量

结果的准确性。同时,采取必要的措施以防止样品中的有机碳因长时间保存而发生变化。

4. 开始测量:将样品加入到TOC分析仪器中,并按照仪器操作手册的指导进行实际测量。通常需要设定测量参数,如氧化剂的种类和浓度、温度等,以确保获得准确的测量结果。

5. 数据处理:待测量完成后,TOC分析仪器会生成相应的数据报告。对于测量结果,需要

进行相应的数据处理和分析,比较样品之间的有机碳含量,并将测量结果与相关标准进行

对比评估水质状况。

6. 仪器维护:在完成测量之后,需要对TOC分析仪器进行相应的清洁和维护,包括清洗

和校准设备,以确保下次使用时能够正常运行。

最后,需要强调的是,操作TOC分析仪器需要有一定的实验操作经验,建议在使用之前

充分阅读相关仪器操作手册,并在专业人员的指导下进行操作,以确保实验能够安全、准

确地进行。此外,TOC分析仪器的操作还需要特别注意以下几点:

1. 安全操作:操作TOC分析仪器时,需要注意遵守实验室安全规定,佩戴防护眼镜、实

验手套等个人防护用具,以防止误操作引发意外。同时,应当严格遵守实验室废物处理规定,将实验产生的废液和废品进行妥善处理。

TOC讲义课件

TOC讲义课件
总碳(TC)的测量
TC燃烧管内装有催化剂并加热到680℃。载气(高纯氧气)以150ml/min的流速进入燃烧管,并通过气压阀、气流阀和加湿器加湿。当样品经注射器注入燃烧管时,样品中TC组分被燃烧分解并生成CO2。然后载气携带燃烧后的产物通过IC反应器,经冷却和干燥器干燥,经净化后进入非红外气体检测仪(NDIR)分析CO2的含量。
最关键的是TOC方法采用催化高温燃烧系统,氧化完全,可完全弥补CODCr法的上述缺点。且由于该法氧化率与理论值比较接近,比间接地通过COD的氧消耗来考察有机物的污染状况更能反映样品有机污染的实际程度。
反应过程中无需添加试剂,反应的产物是对环境无害的CO2和H2O,因此,国外常用来评价水体被有机物污染的程度,但国内受经济发展的限制,应用较少。
二、TOC与CODCr的比较
1 测定原理和方法的比较 TOC与CODCr的测定方法不同。测定CODCr是采用强氧化剂和加热回流的方法,只能将水中的有机物部分氧化 (氧化率较低,其氧化率一般为80~90%,对于多环芳烃等复杂有机物的氧化率更低。 ) ,并且测定时间较长,即使目前一些快速测定仪器 (采用比色法测定 )简化了操作过程,但测定时间仍在 2h以上;
NDIR输出一个经数据处理器分析后得到的峰面积的图象,因为标准曲线方程表明了峰面积和TC浓度的相关性,TC浓度可由峰面积计算出来。TC是由TOC和IC组成。
IC的测量

梅特勒-托利多450TOC分析仪

梅特勒-托利多450TOC分析仪

尺寸 A B C
含底座 349mm(13.75” ) 358mm(14.1” ) 192mm(7.56” )
不含底座 324mm(12.75” ) 334mm(13.15” ) 185mm(7.30” )
5
便 450TOC附件和订货信息
携 式
450TOC
保护底座 嵌入式,坚固、防滑的橡胶保护底 座,保护450TOC不受撞击损伤。该 底座可以轻松安装和拆卸。
4
常规参数(续) 液接部件 环境温度 / 相对湿度 电源 面板指示 等级/认证
316SS/石英/PEEK/钛/PTFE/silicone/FFKM/EPDM 5~50 ˚C / 5~80% 相对湿度,无冷凝 100 - 240VAC, 50/60Hz;最大功率:40W 四个LED灯指示故障、警告、电极状态和紫外灯开关 符合CE要求,通过cULus认证 电导率和温度传感器可追溯回至NIST、ASTM D1125和D5391 通过紫外氧化在线监测水中碳化合物的测试方法,符合ASTM D5173标准 测试方法的要求
334 x 185 x 324mm (13.15” L x 7.3” W x 12.75” H)
外径3mm (0.125” ) (提供符合FDA 要求的2 m (6’ ) PTFE软管) 外径3mm (0.125” ) 不锈接头 (1.5m (5’ ) 软管) 316SS, 内置60微米过滤芯 含底座:7.0kg (15.4 lb;不含底座:6.1kg (13.6 lb.) 防火聚苯乙烯树脂 ,可参考UL 94 V-0

toc简单介绍

toc简单介绍

Βιβλιοθήκη Baidu
总有机碳分析
总有机碳分析就是利用特定仪器测定分析有 机碳TOC,在测定水中碳化物时,以铂或钴作触 媒,在高温条件下燃烧。燃烧时产生CO₂,用非 分散型红外线气体分析仪器进行测定。其间把无 机碳酸盐在低温条件下燃烧,测出其CO₂数量。 从总碳中减去CO₂量后,就为有机碳的测定值。
为什么要进行总有机碳分析
总有机碳是反映水质受到有机物污染的替 代水质指标之一,和其它水质替代指标一样, 它不反映水质受到哪些具体的有机物污染的特 性,而是反映各个污染物中所含碳的总量。其 数量越高,表明水受到的有机物污染越多。用 一句话说就是说检测水是否受到有机污染,且 分析其受有机污染的程度。
进行总有机碳分析的意义
总有机碳的指标(TOC)在一定意义上说明 的是对水污染的监控,是表征水体受有机污染程度 的一个综合指标。如果总有机碳控制在一个较低的 水平上,意味着水中有机物微生物及细菌的污染处 于较好的受控状态。而且,通过分析TOC指数并 和其它指数相比对可以做出一些图线,分析相关图 线可以得到规律性的东西。
什么是总有机碳分析
为什么要进行总有机碳分析
进行总有机碳分析有什么意义
什么是总有机碳分析
总有机碳
总有机碳(TOC)是指水体中溶解性和 悬浮性有机物含碳的总量。水中的有机物种 类很多,目前还不能全部进行分离鉴定。总 有机碳常以“TOC”表示。TOC是一个快速 鉴定的综合指标,它以碳的数量表示水中含 有机物的总量。
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TOC总有机碳分析仪仪器原理:通过燃烧炉中的高性能氧化催化剂将样品在高温下充分燃烧分解成二氧化碳和水,水蒸气通过冷凝器冷却后除去,二氧化碳用非分散红外检测器(NDIR)测定,从而确定样品中总有机碳测的含量;通过酸试剂将样品中无机碳分解成二氧化碳和水,水蒸气通过冷凝器冷却后除去,二氧化碳用非分散红外检测器(NDIR)测定,从而确定样品中总无机碳TIC的含量;总有机碳TOC=TC-TIC。

仪器产品特点

1、7英寸触摸屏,人性化界面,操作简单便捷;

2、三管程电子冷凝脱水技术,确保整个系统的脱水效率;

3、高反射的镀金气室、高聚光的红外光源及高灵敏的红外探测器,保证NDIR优异的性能,测量ppb级的数据具有足够的灵敏度和准确度;

4、MAX温度可达1100℃,可根据样品选择不同的催化剂(如CeO、Pt,CuO)和设置不同的温度;

5、检测曲线实时可见,更直观;

6、液体样品自动进样,精密的电磁计量泵,保证进样量的准确性和稳定性;

7、多处温度、压力、流量实时自我监测;

8、燃烧炉加热采用多重保护,过热能自动切断加热,提高产品安全性能;

9、无机碳反应池设计有加热装置,消除了样品峰的拖尾,缩短了样品测定时间;

10、内置针式打印机,减少占用空间;

11、2年数据存储量,查询方便,并可按时间段查询;

12、具有密码保护功能;

13、可选配在线模块,实现在线监测;

14、可选配自动取样仪,实现无人值守,节约人力和时间;

15、可配置固体进样器,对固体样品进样舟进样;

16、符合国际标准ISO8245、中华人民共和国国家环境保护标准HJ501-2009、中华人民共和国国家计量检定规程JJG 821-2005。

应用范围

1、制药行业清洁验证

2、自来水、地表水、江河、湖泊水

3、生活污水、工业废水

4、化工用水(清洗水、冷却水、回收水等)

5、实验室科研

聚创环保是一家集设计、研发、生产、销售、服务于一体的高新技术,坐落于美丽的滨海城市-青岛,专注于环境检测类仪器仪表,业务涉及到水环境、大气环境、土壤固废、工业环境、食品安全、生物仪器、实验室等几大领域,服务的客户群体包含环保系统、安监系统、科研院校、第三方检测、石油化工、金属冶炼等生产制造行业。

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