光电传感器在水体检测中的应用教学资料.doc
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1、Good is good, but better carries it.精益求精,善益求善。光电传感器在水体检测中的应用-光电传感器在水体检测中的应用1摘要:根据实时在线检测水中某种物质含量的要求,设计了采用光电检测技术的微型光电比色传感器和检测仪。论述了系统的测量原理,并描述了折中方法所采用的理论依据,即郎伯-比尔定律。仪器具有数据采集,实时显示,数据处理等功能,实现了水质的在线、连续、自动检测。关键词:微型光电比色传感器;实时检测;郎伯比尔定律-引言随着社会的不断进步和工业的不断发展,人类的物质生活得到了很大的提高。但是伴随着工业的发展和社会的进步,环境的污染也越来越严重,尤其是水质的污染
2、。这就迫切需要我们采用先进的检测手段来监督工业污水排放是否达标。目前光电检测水体中某种物质的含量是比较广泛采用的方法,下面以检测水体中氨氮含量为例,分析光电检测的原理。1光电传感器测量原理系统的测量原理是基于Lambert-Beer定律的氮吸光光度法。Lambert-Beer定律描述了吸光度、液层厚度及溶液浓度之间的定量关系,如(1)式所述。A=lgI0I=abc(1)式中:A吸光度;Io入射光强度,cd;I透射光强度,cd;a吸光系数,L/(molcm);b液层厚度,cm;c溶液浓度,mol/L。这里,吸光系数a是物质吸光能力的度量,在定波长和溶剂的情况下,为吸光物质的特征常量。式(1)是L
3、ambert-Beer定律的数学表达式,其物理意义是:当一束平行单色光通过均匀的、非散射的吸光物质溶液时,溶液的吸光度与溶液浓度和液层厚度的乘积成正比。由此公式可知,当用某一特定波长的光照射溶液时,溶液中待测物质的浓度越高,吸光度就越大,利用这种浓度和吸光度成正比的关系,通过测量吸光度,即可得到溶液中待测物质的浓度。氨吸光光度法正是基于Lambert-Beer定律,使NH3与BTB指示液反应变成蓝色,进而通过比色分析来测定水中氨氮含量。而且水中常见的共存物质对本法无干扰,因此为本系统的测量提供了理论依据。应用朗伯比尔定律定量分析的溶液,其基本条件是必须为稀溶液。在高浓度时,可能会有如下两种原因
4、造成吸光度与浓度关系不成线性。第一种原因是溶液的浓度高,相应单位体积溶液内包含的吸收物质微粒增加,微粒之间平均距离缩小,使每一微粒都可能影响其相邻粒子的电荷分布,从而使它们在吸收给定波长辐射能力上发生变化。这种相互影响的程度与浓度有关。在正常的情况时,吸光度与浓度的线性关系基于吸收系数a这个常数。当浓度增大到一定程度时,粒子间相互影响增加,物质的吸收系数成为变量,吸光度与浓度的线性关系就遭到了破坏,只有当浓度低到一定程度时,粒子之间的相互作用才可以忽略不计。第二种原因是折射率问题。物质的吸收系数与溶液的折射率有如下关系k=an/(n2+1)(2)式中:n溶液的折射率;a常数;k物质的吸收系数。
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