一种用于总氮总磷分析仪的浊度补偿方法

    公开(公告)号:CN108956490A

    公开(公告)日:2018-12-07

    申请号:CN201810566626.7

    申请日:2018-06-05

    IPC分类号: G01N21/31

    CPC分类号: G01N21/31

    摘要: 本发明属于水质检测技术领域,公开了一种用于总氮总磷分析仪的浊度补偿方法,包括以下步骤:(1)测定消解后样品的吸光度A0作为浊度补偿基准值;(2)计算消解溶液的稀释比例,确定浊度补偿系数k,将浊度补偿系数与浊度补偿基准值相乘,计算浊度补偿值kA0;(3)测定染色后溶液的吸光度,扣除kA0后获得带有浊度补偿的吸光度,计算浓度。本技术方案针对总磷总氮分析仪,在不增加二次过滤装置的基础上修正浊度引起的测量偏差,能够有效去除水体浊度干扰,在外界水体浊度大范围变化时,能自动修正浊度影响,有效提高总磷总氮分析仪的测量准确度。

    一种水质总磷的快速检测方法
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118111939A

    公开(公告)日:2024-05-31

    申请号:CN202410302962.6

    申请日:2024-03-18

    摘要: 本发明公开了一种水质总磷的快速检测方法,涉及水处理技术领域,包括配制一系列浓度的总磷标准溶液;制备Ru/TiO2光催化剂;将光催化剂加入超纯水中超声后,加入待测样品/总磷标准溶液混合均匀,在紫外灯的照射下进行光催化反应;反应后的待测样品/总磷标准溶液加入钼酸钠与酒石酸锑钾的混合液、抗坏血酸溶液,混合均匀后检测880nm吸光度;建立总磷标准曲线;将待测样品吸光度代入总磷标准曲线中,计算得到总磷浓度。本发明提供一种制备工艺简单、常压下、不需要加入其他试剂、不需要调节反应液的pH值、降解时间短、降解效率高的利用Ru提高TiO2光催化氧化降解水质总磷的方法,可应用于污水中总磷检测。

    光谱法海水COD传感器的标定校准方法及COD传感器

    公开(公告)号:CN112697739A

    公开(公告)日:2021-04-23

    申请号:CN202011437786.5

    申请日:2020-12-07

    IPC分类号: G01N21/33

    摘要: 本发明公开了一种光谱法海水COD传感器的标定校准方法及COD传感器。本发明包括:1)取5‑羟甲基糠醛,溶解在人工海水中,制成不同浓度的待测液;2)将待测液采用光谱法海水COD传感器,测定254nm波长下的吸光度;3)将待测液按照GB 17378.4‑2007,测定COD值;4)根据吸光度和COD值,计算,得吸光度与COD值模型曲线;5)输入光谱法海水COD传感器,标定光谱法海水COD传感器。本发明吸光度与COD值之间的换算关系可重复性好,以此标定校准的光谱法海水COD传感器可以直接套用,大大减少了操作时间,节省了化学试剂,解决了光谱法海水COD传感器标定物质空白的难题,准确度高,可重复性好。

    一种测量水体中总氮含量的方法
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118010657A

    公开(公告)日:2024-05-10

    申请号:CN202410306952.X

    申请日:2024-03-18

    摘要: 本发明公开了一种测量水体中总氮含量的方法,属于水质检测技术领域,包括:在不同环境温度下,对不同的已知总氮含量的水体样本分别进行吸光度测定,形成训练样本集;采用多项式回归方程对训练样本集中的数据进行拟合,形成拟合公式;检测待测水体所处的环境温度;测定待测水体的吸光度;将检测到的环境温度和测定的吸光度代入所述拟合公式,计算出待测水体的总氮含量。本发明考虑环境温度对待测水体在进行吸光度测定时所产生的影响,构建以环境温度和吸光度为变量的拟合公式,结合环境温度和吸光度计算待测水体的总氮含量,可以解决现有技术采用朗伯‑比尔定律推算水体总氮浓度时,因受环境温度影响所导致的测量结果偏差大、不准确的问题。

    一种微小型海水多参数传感器及制作方法

    公开(公告)号:CN115265638A

    公开(公告)日:2022-11-01

    申请号:CN202210608093.0

    申请日:2022-05-31

    摘要: 本发明涉及传感器制作技术领域,具体地说,涉及一种微小型海水多参数传感器及制作方法。包括传感器主体,传感器主体的防水密封外壳内规则封装有由两个Pt电极、一个参比电极及一个pH电极组成的电极组、温度传感器、检测电路、通讯模块和供电系统,其中,传感器主体的电极部位外侧可拆卸连接有网格状的保护罩。本发明设计的传感器中,应用新型电极材料,结合微电子电路,可以监测多种参数,具有成本低、功耗低、模块化易扩展的特点;其电极制作方法中,以钛金属丝为基体,采用高温热分解的方式,制备了复合金属氧化物pH敏感电极材料,该电极具有制备过程简单、成本低、易加工的优点,可以很好地应用于微小型海水多参数传感器中。