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產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
濕法TOC分析儀在水質(zhì)分析領(lǐng)域,精確測(cè)定水中總有機(jī)碳(TOC)含量對(duì)于評(píng)估水質(zhì)污染程度、保障飲用水安全以及監(jiān)測(cè)工業(yè)廢水處理效果等具有至關(guān)重要的意義。而我們的濕法 TOC 分析儀,以其卓-越的性能和精準(zhǔn)的檢測(cè)能力,脫穎而出成為行業(yè)內(nèi)的佼 -佼者。
濕法總有機(jī)碳分析儀在水質(zhì)分析領(lǐng)域,精確測(cè)定水中總有機(jī)碳(TOC)含量對(duì)于評(píng)估水質(zhì)污染程度、保障飲用水安全以及監(jiān)測(cè)工業(yè)廢水處理效果等具有至關(guān)重要的意義。而我們的濕法 TOC 分析儀,以其卓-越的性能和精準(zhǔn)的檢測(cè)能力,脫穎而出成為行業(yè)內(nèi)的佼 -佼者。
TOC有機(jī)碳測(cè)定儀采用了高溫催化燃燒氧化法,將試樣連同凈化氣體(高純氧)分別導(dǎo)入高溫燃燒管和低溫反應(yīng)管中,經(jīng)高溫燃燒管的試樣被高溫催化氧化,其中的有機(jī)碳和無(wú)機(jī)碳均轉(zhuǎn)化為二氧化碳,經(jīng)低溫反應(yīng)管的試樣被酸化后,其中的無(wú)機(jī)碳分解成二氧化碳,兩種反應(yīng)管中生產(chǎn)的二氧化碳經(jīng)載氣輸送依次被導(dǎo)入非分散紅外氣體檢測(cè)器NDIR中, CO?被檢測(cè)。從而分別測(cè)得水中的總碳(TC)和無(wú)機(jī)碳(IC)。總碳與無(wú)機(jī)碳之差值
水中總有機(jī)碳分析儀采用了高溫催化燃燒氧化法,將試樣連同凈化氣體(高純氧)分別導(dǎo)入高溫燃燒管和低溫反應(yīng)管中,經(jīng)高溫燃燒管的試樣被高溫催化氧化,其中的有機(jī)碳和無(wú)機(jī)碳均轉(zhuǎn)化為二氧化碳,經(jīng)低溫反應(yīng)管的試樣被酸化后,其中的無(wú)機(jī)碳分解成二氧化碳,兩種反應(yīng)管中生產(chǎn)的二氧化碳經(jīng)載氣輸送依次被導(dǎo)入非分散紅外氣體檢測(cè)器NDIR中, CO?被檢測(cè)。從而分別測(cè)得水中的總碳(TC)和無(wú)機(jī)碳(IC)。總碳與無(wú)機(jī)碳之差值
TOC分析儀采用了高溫催化燃燒氧化法,將試樣連同凈化氣體(高純氧)分別導(dǎo)入高溫燃燒管和低溫反應(yīng)管中,經(jīng)高溫燃燒管的試樣被高溫催化氧化,其中的有機(jī)碳和無(wú)機(jī)碳均轉(zhuǎn)化為二氧化碳,經(jīng)低溫反應(yīng)管的試樣被酸化后,其中的無(wú)機(jī)碳分解成二氧化碳,兩種反應(yīng)管中生產(chǎn)的二氧化碳經(jīng)載氣輸送依次被導(dǎo)入非分散紅外氣體檢測(cè)器NDIR中, CO?被檢測(cè)。從而分別測(cè)得水中的總碳(TC)和無(wú)機(jī)碳(IC)。總碳與無(wú)機(jī)碳之差值
總有機(jī)碳分析儀采用了高溫催化燃燒氧化法,將試樣連同凈化氣體(高純氧)分別導(dǎo)入高溫燃燒管和低溫反應(yīng)管中,經(jīng)高溫燃燒管的試樣被高溫催化氧化,其中的有機(jī)碳和無(wú)機(jī)碳均轉(zhuǎn)化為二氧化碳,經(jīng)低溫反應(yīng)管的試樣被酸化后,其中的無(wú)機(jī)碳分解成二氧化碳,兩種反應(yīng)管中生產(chǎn)的二氧化碳經(jīng)載氣輸送依次被導(dǎo)入非分散紅外氣體檢測(cè)器NDIR中, CO?被檢測(cè)。從而分別測(cè)得水中的總碳(TC)和無(wú)機(jī)碳(IC)??偺寂c無(wú)機(jī)碳之差值