一种纯水电导率测量系统

    公开(公告)号:CN103412192B

    公开(公告)日:2015-10-28

    申请号:CN201310285766.4

    申请日:2013-07-08

    Abstract: 本发明提供一种纯水电导率测量系统。所述系统包括纯水储存器,所述纯水储存器通过流通管路与范德堡法电导率测量系统相连,所述范德堡法电导率测量系统包括范德堡法封闭电导池、微电流激励源及信号采样处理电路。本发明将范德堡法引入纯水电导率的测量,能够实现纯水电导率的连续测量。范德堡法封闭电导池的电极常数仅取决于被测溶液高度(电极长度),无需进行电极常数溶液定值,从而以绝对测量法有效克服了由于低值电导率标准物质的缺失而导致电极常数无法准确定值的问题。采用交流微电流源作为激励信号,通过调节频率以及电流强度,实现使用同一装置对低值与高值电导率均可进行准确测量。

    一种纯水电导率测量系统

    公开(公告)号:CN103412192A

    公开(公告)日:2013-11-27

    申请号:CN201310285766.4

    申请日:2013-07-08

    Abstract: 本发明提供一种纯水电导率测量系统。所述系统包括纯水储存器,所述纯水储存器通过流通管路与范德堡法电导率测量系统相连,所述范德堡法电导率测量系统包括范德堡法封闭电导池、微电流激励源及信号采样处理电路。本发明将范德堡法引入纯水电导率的测量,能够实现纯水电导率的连续测量。范德堡法封闭电导池的电极常数仅取决于被测溶液高度(电极长度),无需进行电极常数溶液定值,从而以绝对测量法有效克服了由于低值电导率标准物质的缺失而导致电极常数无法准确定值的问题。采用交流微电流源作为激励信号,通过调节频率以及电流强度,实现使用同一装置对低值与高值电导率均可进行准确测量。

    超临界水氧化法在线检测水质总有机碳含量的装置和方法

    公开(公告)号:CN102230881A

    公开(公告)日:2011-11-02

    申请号:CN201110087874.1

    申请日:2011-04-08

    Abstract: 本发明公开了一种超临界水氧化法在线检测水质总有机碳含量的装置和方法。将纯水、氧化剂、被测水样和酸化剂并联接入低压梯度混合器,混合后液体经高压恒流泵后通过第一个三通阀后分为两路:一路经反应器、冷却装置、背压阀和第二个三通阀接入气液分离装置的水样进口,另一路直接通过第二个三通阀接入气液分离装置的水样进口;气液分离装置的进气口经气体流量调节阀与载气连接,气液分离装置的气体出口经干燥器、CO2检测器与计算机电连接,气液分离装置的排水口经排水阀将液体排出。本发明采用超临界水氧化法结合非色散红外法,从进样、反应到检测,实现实时连续,从而实现了水质TOC的快速连续在线检测。

    超临界水氧化法在线检测水质总有机碳含量的装置和方法

    公开(公告)号:CN102230881B

    公开(公告)日:2012-10-03

    申请号:CN201110087874.1

    申请日:2011-04-08

    Abstract: 本发明公开了一种超临界水氧化法在线检测水质总有机碳含量的装置和方法。将纯水、氧化剂、被测水样和酸化剂并联接入低压梯度混合器,混合后液体经高压恒流泵后通过第一个三通阀后分为两路:一路经反应器、冷却装置、背压阀和第二个三通阀接入气液分离装置的水样进口,另一路直接通过第二个三通阀接入气液分离装置的水样进口;气液分离装置的进气口经气体流量调节阀与载气连接,气液分离装置的气体出口经干燥器、CO2检测器与计算机电连接,气液分离装置的排水口经排水阀将液体排出。本发明采用超临界水氧化法结合非色散红外法,从进样、反应到检测,实现实时连续,从而实现了水质TOC的快速连续在线检测。

    一种超临界水氧化法在线检测水质总有机碳含量的装置

    公开(公告)号:CN202083621U

    公开(公告)日:2011-12-21

    申请号:CN201120101058.7

    申请日:2011-04-08

    Abstract: 本实用新型公开了一种超临界水氧化法在线检测水质总有机碳含量的装置。将纯水、氧化剂、被测水样和酸化剂并联接入低压梯度混合器,混合后液体经高压恒流泵后通过第一个三通阀后分为两路:一路经反应器、冷却装置、背压阀和第二个三通阀接入气液分离装置的水样进口,另一路直接通过第二个三通阀接入气液分离装置的水样进口;气液分离装置的进气口经气体流量调节阀与载气连接,气液分离装置的气体出口经干燥器、CO2检测器与计算机电连接,气液分离装置的排水口经排水阀将液体排出。本实用新型采用超临界水氧化法结合非色散红外法,从进样、反应到检测,实现实时连续,从而实现了水质TOC的快速连续在线检测。

    一种基于微流控芯片的自流式甲醛检测装置

    公开(公告)号:CN203299129U

    公开(公告)日:2013-11-20

    申请号:CN201320247394.1

    申请日:2013-05-09

    Abstract: 本实用新型公开了一种基于微流控芯片的自流式甲醛检测装置,包括微流控芯片(1)、Z形微量流通池(2),检测装置(3)及加热装置(4),所述微流控芯片(1)包含两个入口和一个出口,两个入口分别是含甲醛吸收液注入口和显色剂注入口,每个入口配置一个与所述微流控芯片(1)表面垂直的溶液池,所述出口连接内径为1mm的细管至所述Z形微量流通池(2)的入口,所述Z形微量流通池(2)与微流控芯片(1)并排置于加热装置(4)上。本装置将微流控芯片技术与光学检测技术相结合,既能发挥传统化学显色方法的准确定量能力,又能发挥微流控芯片技术试样量小、灵敏度可靠性高的特点。同时不用动力驱动,实现绿色、定量检测。

    以纳米硫化物为敏感膜的重金属电极及其制备方法

    公开(公告)号:CN106093157A

    公开(公告)日:2016-11-09

    申请号:CN201610402019.8

    申请日:2016-06-07

    Applicant: 浙江大学

    CPC classification number: G01N27/333 G01N27/308

    Abstract: 本发明公开了一种以纳米硫化物为敏感膜的重金属电极及其制备方法。它包括金属丝、碳膜、纳米金属硫化物。其中,碳膜能够将金属基材完全覆盖,避免了电极基材与待测溶液发生反应而产生干扰信号;而且碳膜具有良好的导电性。纳米金属硫化物是待测重金属阳离子所对应的难溶硫化物,性质相对稳定。以碳膜为固体传导层,纳米金属硫化物为离子敏感膜制备的电极具有体积小,寿命长,响应时间短,选择性强,灵敏度高,探测下限低等优点。与全固态参比电极配套使用,适用于对天然水体、养殖用水和化学、化工水介质中的重金属含量进行在线探测和长期原位监测。

    一种基于掺杂聚苯胺的固体酸根电极及其制备方法

    公开(公告)号:CN105606678A

    公开(公告)日:2016-05-25

    申请号:CN201510564309.8

    申请日:2015-09-08

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于掺杂聚苯胺的固体酸根电极及其制备方法。它包括金属丝、聚苯胺、酸根掺杂聚苯胺,后者为酸根离子敏感膜。制备时先在金属丝下部表面电镀一层聚苯胺,然后在酸溶液或盐溶液中通过电化学作用形成酸根掺杂聚苯胺。本发明具有制备简便,机械强度高,韧性大,灵敏度高,体积小,探测响应快,检测下限低,使用寿命长等优点,与全固态参比电极配套使用,适用于对海水、养殖用水和化学、化工水介质中的酸根含量进行在线探测和长期原位监测。

    一种金属/金属氢氧化物pH电极的制备方法

    公开(公告)号:CN103698377B

    公开(公告)日:2016-05-18

    申请号:CN201310482283.3

    申请日:2013-10-16

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种金属/金属氢氧化物pH电极的制备方法。它是通过电化学反应,在惰性金属丝表面形成氢氧化物膜,所用材料为化学性质稳定的金属丝,如Ti,Ta,Nb,Zr,Ir,W,Ru或Pd丝。电化学反应形成的氢氧化物膜对水介质中的氢离子浓度具有灵敏的响应,因此能用作pH电极。电极表面包覆有全氟磺酸树脂,它是一种氢离子半透膜,能保护电极的敏感膜不受其它组分干扰。本发明以金属氢氧化物作为pH电极的离子敏感膜,和氧化物膜相比具有更高的灵敏度、更快的响应时间。而且膜材料在常温下由电化学反应合成,可以通过条件参数控制膜的厚度与结构;膜材料与金属基材结合牢固,不易剥落,因此具有更长的使用寿命。

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