荧光示踪监测仪是指利用某些物质在在紫外光照射下产生荧光的特性,即特定物质的水溶液浓度与这类物质产生的荧光强度在一定范围内成正比的规律,通过分析荧光光谱及其 荧光强度即可实现特定物质浓度的定量分析和监测技术。
在循环水加药或不同的水处理自控工艺中,往往将荧光剂与水处理药剂按照一定比例混合,通过荧光示踪监测仪技术,可在线分析与监测水处理药剂的浓度,并籍此实现自动投加水处理药剂的作业任务,即所谓的荧光示踪仪控制型自动加药工艺。 北京水质药剂示踪浓度计定做。盐城数字药剂示踪浓度计厂家
自动式示踪加药设备企业选用先进的检测手段:该设备根据测量示踪剂的浓度来间接测量循环水里药剂的浓度,从而达到自动分析和自动加药目的。同时荧光示踪剂的加入对原药剂的缓蚀防垢效果没有任何影响,且还具备缓蚀防垢效果。示踪型光电转换技术。先把缓蚀阻垢剂示踪化,药剂投加后,当循环水样放进采集器内时,在单色光的照射下,采集器中已示踪化的药剂产生荧光,荧光强度和药剂的浓度成线性相关。该内部使用了稳定的低功耗灯源,高精密的光电转换器,荧光反射到光电转换器上产生微弱的电流,该微弱电流经高倍的放大器放大和单片机处理后在显示器上显示浓度。盐城数字药剂示踪浓度计厂家淮安水质药剂示踪浓度计定做。
产生荧光原理:光照射到某些原子时,光的能量使原子核周围的一些电子由原来的轨道跃迁到了能量更高的轨道,即从基态跃迁到***激发单线态或第二激发单线态等。***激发单线态或第二激发单线态等是不稳定的,所以会恢复基态,当电子由***激发单线态恢复到基态时,能量会以光的形式释放,所以产生荧光。荧光是物质吸收光照或者其他电磁辐射后发出的光。大多数情况下,发光波长比吸收波长较长,能量更低。但是,当吸收强度较大时,可能发生双光子吸收现象,导致辐射波长短于吸收波长的情况发生。当辐射波长与吸收波长相等时,既是共振荧光。常见的例子是物质吸收紫外光,发出可见波段荧光,我们生活中的荧光灯就是这个原理,涂覆在灯管的荧光粉吸收灯管中汞蒸气发射的紫外光,而后由荧光粉发出可见光,实现人眼可见。
有研究者合成的新型无磷阻垢剂丙烯酸(AA)-烯丙基聚氧乙烯基硫酸铵(APES)共聚物由于不含磷酸盐活性成分,用传统地测总磷浓度的方法无法检测AA-APES。合成的8-烯丙氧基-1,3,6-芘三磺酸三钠盐(APTA)荧光单体含有磺酸性亲水基团,因此具有良好的亲水性。结合以上研究,合成新抑制剂(马来酸酐-草酸-烯丙基聚乙氧基羧酸盐 (MA-APEM)),同时改性合成MA-APEM-APTA弥补了 AA-APES 含氮无法检测的缺陷[3]。通过实验分析发现,合成后的共聚物保留了APTA较好的荧光性能。MA-APEM-APTA对于碳酸钙垢具有较好的阻垢效果,将碳酸钙晶体从稳定的晶体结构转化成不稳定的晶体结构,并且MA-APEM-APTA中的PMA链可以影响CaCO3晶体的成长,从而使碳酸钙不易结垢。盐城水质药剂示踪浓度计定做。
例如,可以使用荧光示踪仪研究河流、湖泊和海洋中污染物的输运路径,评估环境污染的风险和影响。在材料科学领域,荧光示踪仪可以用于研究材料的表面性质、纳米颗粒的分布和聚集行为等。例如,可以使用荧光示踪仪观察材料表面的润湿性、粘附性和反应性,为材料设计和应用提供指导。总的来说,荧光示踪仪在科学研究和工程应用中具有重要的作用,可以帮助我们更好地理解和掌握物质的运动规律,为解决实际问题提供科学依据。上海坤亭自动化科技有限公司,专注水质分析,经验丰富,欢迎来电洽谈宿迁实验室药剂示踪浓度计定做。浙江智能药剂示踪浓度计
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荧光示踪仪通常由光源、滤光片、样品室、检测器和数据处理系统等组成。光源通常采用高亮度的激光器或LED,以提供足够的激发光强度。滤光片用于选择性地过滤掉激发光并只透过荧光光子。样品室是放置待测物质的空间,可以是液体样品池、固体样品台或气体流通室。检测器可以是光电二极管(Photodiode)或光电倍增管(Photomultiplier Tube),用于接收和转换荧光信号为电信号。数据处理系统则用于采集、处理和分析荧光信号的强度和波长等信息。盐城数字药剂示踪浓度计厂家