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多參數水質檢測儀通過集成多種傳感器技術,實現了對水體中pH、溶解氧、電導率、濁度、氨氮、總磷等關鍵參數的同步檢測,其核心技術涵蓋電極法與光學法兩大體系,二者在原理、應用及精度上形成互補。
電極法:基于電化學原理的離子特異性檢測
電極法以離子選擇電極(ISE)為核心,通過膜電位與離子活度的線性關系實現定量分析。例如,pH檢測采用玻璃電極,其表面水化層中的氫離子與溶液中的氫離子交換,產生與pH值相關的電位差,經能斯特方程轉換后輸出結果;溶解氧檢測則依賴Clark電極,透氧膜允許水中的氧氣擴散至陰極表面,發生還原反應生成電流,電流強度與溶解氧濃度成正比。此類方法具有響應速度快、設備便攜的優勢,廣泛應用于野外采樣與實時監測,但需定期校準以維持精度。
光學法:基于光吸收與熒光特性的高靈敏度檢測
光學法通過測量物質對特定波長光的吸收或熒光猝滅效應實現檢測。例如,分光光度法利用物質在特定波長下的吸光度與濃度成正比的原理,結合納氏試劑或鉬酸銨顯色反應,可精確測定氨氮或總磷含量;熒光猝滅法則通過溶解氧對熒光物質的猝滅作用,實現低濃度溶解氧的檢測,靈敏度較電極法提升一個數量級。光學法在實驗室及高精度場景中表現突出,但設備成本較高且對環境光干擾敏感。
技術融合與趨勢
現代多參數水質檢測儀正通過技術融合提升綜合性能。例如,部分設備采用電化學與光學雙模檢測,兼顧實時性與精度;物聯網技術的引入則實現了數據遠程傳輸與智能分析,為水環境管理提供決策支持。未來,隨著納米材料與微流控技術的發展,多參數檢測儀將向微型化、集成化方向演進,進一步拓展其在環境監測、工業過程控制等領域的應用邊界。
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