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体积表面电阻率测试仪,介电常数及介质损耗测试仪,电压击穿试验仪,漏电起痕试验仪,维卡热变形软化点温度测试仪RBWK-300A
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一、产品介绍
北广精仪水质监测总有机碳(TOC)分析仪是一款高精度、高灵敏度的仪器,专门用于在线检测纯化水、注射用水、超纯水等去离子水中总有机碳(TOC)的浓度。该仪器支持机器自身控制和计算机软件控制,功能完善,数据查询方便,操作简单。
二、产品特点
- 无试剂添加:无需添加酸试剂、氧化剂和任何气体,无附加日常维护费。
- 用户友好界面:超大的真彩显示器以及人性化的界面,具有RS232数据接口和打印机接口。
- 大容量存储:超大的存储器能自动存储最近12个月连续检测的数据,可以查询任意一天的检测记录,并能打印检测结果。
- 针对性设计:针对TOC1000ppb以下去离子水的检测设计。
- 快速检测:检测速度快,一次检测分析时间仅为6分钟。
- 同步检测:同步检测水样的电导率值,将TOC分析仪与电导率仪合二为一。
- 便携设计:体积小、重量轻、耗能少、携带方便。
- 自动报警:具有自动的上限报警输出,超出设定的检测结果时可以提醒操作者。
- 符合标准:易于按照USP <643>和EP <2.2.44>以及中国药典2005年版附录Ⅷ R所要求的TOC检测方法进行系统适应性验证。
- 操作简便:操作简单、快捷、可靠,使用者无需专业知识和专门培训。
三、系统组成
分析仪的系统组成包括以下7个主要部分:
- 在线检测装置
- 分流器
- 氧化反应器
- 二氧化碳传感器
- 微处理控制器
- 电子线路板
- 输出接口
四、技术参数
- 电源:220V±22V
- 电源频率:50Hz±1Hz
- 额定功率:100W
- 基本尺寸:35cm×25cm×35cm
- 检测极限:0.001mg/L
- 检测精度:±5%
- 检测范围:0.001mg/L~1.000mg/L
- 分析时间:6min
- 响应时间:15 min以内
- 样品温度:1-95℃
- 环境温度:10-40℃(温度变化在±5℃/d以内)
- 内部样品流速:0.5 ml/min
- 相对湿度:≤ 85%
- 重复性误差:≤ 4%
- 零点漂移:±5%
- 量程漂移:±5%
五、应用领域
- 制药工业:检测纯化水、注射用水和高纯水中总有机碳的浓度。
- 半导体行业:超纯水TOC的检测。
- 电厂:去离子水制备过程的监测。
- 科研单位:水质分析研究。
- 化工行业:水质监测与控制。
六、工作原理
水样通过进样口进入仪器后由分流器分成相等的两份,其中一份通过延迟线圈进入二氧化碳传感器检测TIC,另一份通过镀有二氧化钛的螺旋石英玻璃管,并在紫外灯的照射下将水中有机物催化分解为二氧化碳,进入电导率传感器检测TC。总有机碳可通过这个差值计算得到:TOC = TC–TIC,最后废液通过蠕动泵从排液管流出。
七、注意事项
- 开机前阅读指南:仔细阅读使用指南,防止意外伤害或仪器损坏。
- 保险丝更换:仪器上电发生保险丝熔断,请在厂家指导下更换保险丝,使用相同规格,以免短路或损坏仪器。
- 液体泄漏处理:初次使用注意观察液体流入流出状态,发生液体泄漏请立即与厂家联系。
- 禁止拆卸:非本公司维修人员或专业人员不得随意拆卸机箱内部的零部件及线路板,否则后果自负。
- 安全操作:更换紫外灯或蠕动泵管时,必须在打开仪器后盖板前切断电源,避免电击危险。
- 电源接地:本产品需一级安全防护,电源必须可靠接地,否则可能导致触电事故或损坏仪器。
- 过滤器安装:若水样中含有可见的不溶性微粒,必须在进样管前安装微粒过滤器,以免仪器内部管路发生堵塞。若在线检测的水样中固体悬浮物含量较高,须定期更换过滤器。
- 管路冲洗:若先前检测的水样中有机碳浓度超出了仪器的检测范围,在检测其它有机碳浓度相对较低的水样之前,先用高纯水或有机碳浓度较低的去离子水冲洗管路,冲洗时间参考说明书。
- 在线检测准备:若仪器作在线检测使用,需在离线状态下冲洗管路和校准完毕后再连接在线检测装置。
实验室超纯水总有机碳分析仪深度解析
一、技术原理再探
- 双波长紫外氧化技术采用185nm与254nm双波长紫外灯协同作用,185nm波长产生强氧化性自由基,254nm波长用于催化分解有机物,确保氧化彻底。优势:氧化效率较单波长提升100倍,避免氧化剂引入杂质。
- 差值电导率检测通过测量氧化前后电导率差值计算TOC值,检测下限可达1ppb,满足超纯水监测的严苛要求。原理:TOC = TC - TIC(总碳-无机碳)。
二、核心参数对比
| 参数 | 本产品 | 行业标杆(如1030W) |
|---|---|---|
| 检测极限 | 0.001mg/L | 2ppb C |
| 检测精度 | ±5% | ±3% |
| 分析时间 | 6分钟 | TC/IC各3分钟 |
| 检测范围 | 0.001mg/L~1.000mg/L | 2ppb C~30,000ppm C |
三、应用场景扩展
- 制药行业在线监测:实时监控纯化水、注射用水的TOC浓度,确保符合USP/EP/中国药典要求。清洁验证:通过TOC数据评估设备清洁效果,避免交叉污染。
- 半导体行业超纯水质量管控:监测超纯水制备过程中的TOC变化,保障晶片工艺稳定性。工艺优化:通过TOC趋势分析优化水处理工艺参数。
- 科研与环保水质研究:分析饮用水、地下水中的有机物污染程度。生态监测:评估水生系统碳通量,支持碳循环研究。
四、操作与维护指南
- 开机前准备仔细阅读使用指南,确保操作人员熟悉安全规范。检查电源接地是否可靠,避免触电风险。
- 日常维护紫外灯更换:每6-12个月更换一次,需切断电源后操作。泵管更换:根据使用频率定期更换,避免液体泄漏。管路冲洗:检测高浓度样品后,需用高纯水冲洗管路3小时。
- 故障处理保险丝熔断:立即断电,联系厂家更换相同规格保险丝。液体泄漏:立即停止使用,联系厂家检修。
五、行业标准与认证
- 符合标准USP <643>:美国药典对TOC检测方法的规范。EP <2.2.44>:欧洲药典对TOC检测的严格要求。中国药典2005年版附录Ⅷ R:国内制药行业TOC检测的权威标准。
- 认证优势NIST标准校准:确保检测数据的准确性和可追溯性。CFR Title 21 Part 11:满足电子审核要求,适用于制药行业。
六、未来发展趋势
- 智能化升级自动进样器:支持88位或96位自动进样,提升检测效率。网络连接:可直接连接网络,实现远程控制和监测。
- 多参数集成pH、电导率同步检测:将TOC分析仪与pH计、电导率仪集成,提供更全面的水质数据。数据可视化:通过触摸屏实时显示检测结果,支持历史数据查询和打印。
- 环保与节能低功耗设计:待机功率仅40W,符合绿色实验室理念。无试剂消耗:避免化学试剂带来的二次污染,符合超纯水系统的洁净要求。
TOC检测常见问题清单
一、故障排查
- 测量结果异常问题:测量结果比实际值小。原因:空气中的CO₂溶入水中,导致IC测量值偏高;氧气作为载气或辅助气体时未正确使用。解决:检查进样口位置是否垂直燃烧管喷射,确保无堵塞;检查八通阀转子是否老化,催化剂是否失效。
- 仪器报警问题:界面显示流量过小、流量为零或流量过大。原因:气路堵塞或漏气;电磁阀故障。解决:拔掉氧气进样口测量实际流量,排查漏气点或堵塞点;检查电磁阀是否正常工作。
- 燃烧管破裂问题:燃烧管破裂。原因:燃烧炉温度过高(超过950℃)或压力过大(超过1.00MPa);样品含盐或碱性物质腐蚀燃烧管;突然断气或断电。解决:控制燃烧炉温度和压力;添加银丝去除Br和Cl等化学元素;等待石英管冷却至100℃后再关闭电源。
- 注射器故障问题:注射器异响且不能正确回位。原因:传感器位置异常。解决:检查传感器位置,必要时联系厂家维修。
二、标准操作
- 开机前准备仔细阅读使用指南,确保操作人员熟悉安全规范。检查电源接地是否可靠,避免触电风险。
- 日常维护紫外灯更换:每6-12个月更换一次,需切断电源后操作。泵管更换:根据使用频率定期更换,避免液体泄漏。管路冲洗:检测高浓度样品后,需用高纯水冲洗管路3小时。
- 故障处理保险丝熔断:立即断电,联系厂家更换相同规格保险丝。液体泄漏:立即停止使用,联系厂家检修。
三、注意事项
- 环境要求仪器工作环境务必保证在5-35℃,否则可能报警而停止工作。避免突然断气或断电,防止燃烧管破裂。
- 操作规范更换紫外灯或蠕动泵管时,必须在打开仪器后盖板前切断电源,避免电击危险。若水样中含有可见的不溶性微粒,必须在进样管前安装微粒过滤器,以免仪器内部管路发生堵塞。
- 耗材管理及时更换UV灯和泵管,避免误报。定期检查气路密封性和通畅性,防止漏气或堵塞。
总有机碳分析仪在制药、半导体、电力等行业中扮演着关键角色,主要用于在线监测水质中的有机碳含量,确保生产用水的纯净度和安全性。具体应用领域包括:
一、制药行业
- 在线监测:实时监控纯化水、注射用水的TOC浓度,确保符合USP/EP/中国药典要求。
- 清洁验证:通过TOC数据评估设备清洁效果,避免交叉污染。
- 案例:华北某生物制药企业部署该仪器后,注射用水TOC含量稳定在80ppb以内,季度减少经济损失约15万元。
二、半导体行业
- 超纯水质量管控:监测超纯水制备系统及晶片工艺过程中的TOC含量,保障芯片制造的高纯度需求。
- 工艺优化:通过TOC趋势分析优化水处理工艺参数。
- 案例:华东某半导体工厂使用该仪器后,检测时间从1.5小时缩短至20分钟,芯片生产良率提升2.5%。
三、电力行业
- 在线监测:监测电厂去离子水制备过程中的TOC变化,预防水质污染对发电设备造成的损害。
四、科研与环保
- 水质研究:分析饮用水、地下水中的有机物污染程度。
- 生态监测:评估水生系统碳通量,支持碳循环研究。
五、其他领域
- 食品饮料行业:检测生产用水,确保食品安全。
- 化工行业:监测水质,优化生产流程。




