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300 40086 CS Rev A - 催化燃烧和膜电导TOC分析仪的比较


领域:其他    样品:催化燃烧    项目:催化燃烧和膜电导TOC分析仪的比较   

本文解释了催化燃烧和膜电导总有机碳 TOC 分析仪的机制和目的,并列出了这些分析仪之间的异同。

1 催化燃烧分析仪配有高盐附件,但操作和校准稳定性较差。
2 催化燃烧分析仪能够进行土壤分析,但需要额外的硬件来导入样品。
催化燃烧分析仪在陶瓷燃烧炉内利用大量的热能(600-1200°C)强制有机化合物氧化成二氧化碳(CO2)。由此燃烧反应产生的 CO2 随后可以通过下游的非色散红外(NDIR,Non-Dispersive Infrared)检测器观测到的吸光度进行量化。燃烧炉内的反应管可以包含各种不同的催化剂,每种催化剂都有其自身的物理性质、表面积和几何形状,并且通常包含稀有过渡金属,如铂或钯。特定应用的催化剂选择通常取决于所需的分析类型、样品基质组成和操作范围。催化剂的目的是结合并活化有机分子中包含的碳键,使其与氧气反应,从而实现快速而完全的氧化。
膜电导分析仪利用紫外(UV)光中的能量将水分子裂解为氢和羟基自由基。这些高活性自由基引发链式反应,最终导致有机来源的碳氧化,产生 CO2。CO2 可通过测量模块的膜渗透,增加测量侧水的电导率,然后通过测量计算出存在的 TOC。为了测量更高水平的 TOC 浓度,在紫外反应器上游的样品流路中引入了过硫酸盐氧化剂。当暴露于紫外光下,过硫酸盐发生均裂,产生硫酸自由基,其氧化能力远大于单独的氢和羟基自由基,从而实现更高浓度 TOC 的完全氧化和检测。



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