Один из наиболее эффективных и распространенных способов определения катион-анионного состава воды благодаря его точности и доступности. Метод основан на измерении поглощения света при определенной длине волны. Интенсивность поглощения коррелирует с концентрацией определяемого компонента, что позволяет вычислить его количество в образце.
Спектрофотометрический метод является чувствительным, точным и способен выявлять низкие концентрации ионов. Он подходит для анализа сложных образцов воды благодаря своей способности определять конкретные ионы в присутствии других компонентов.
Для анализа катионов в воде и минеральной воде спектрофотометрия используется для обнаружения металлов, таких как железо (Fe), марганец (Mn), медь (Cu), цинк (Zn) и другие, которые могут присутствовать в воде в малых концентрациях .
Спектрофотометрический метод применяется также для определения таких анионов, как нитраты (NO₃⁻), фосфаты (PO₄³⁻), сульфаты (SO₄²⁻) и другие. Например, для определения нитратов используется метод с реактивом Гриса, образующий цветной комплекс, поглощающий свет при определенной длине волны. Анализ сульфатов может проводиться посредством образования комплексов с барием в присутствии индикаторов.
Основное оборудование:
Спектрофотометры Ulab предназначены для измерения спектральных коэффициентов пропускания и оптической плотности. Простота конструкции обеспечивает надежность эксплуатации и минимизирует затраты времени на проведение измерений. На спектрофотометре сделана оценка соответствия Техническому регламенту № 94.
Возможные варианты:
Модель |
101 |
102/102UV |
108/108UV |
Оптическая система |
Однолучевая |
Однолучевая |
Однолучевая, программируемая |
Рабочий диапазон длины волн, нм |
325–1100 |
325–1100/190-1100 |
325–1100/190-1100 |
Спектральная ширина щели, нм |
4 |
4 |
2 |
Погрешность установки длины волны, нм |
±2 |
±1 |
±0.5 |
Повторяемость длины волны, нм |
1 |
0,5 |
0,2 |
Метод установки длины волны |
Ручной |
Автоматизированный |
Автоматизированный |
Размеры (ДхШхВ) |
480x360x160 |
470x370x180 |
470x370x180 |
Вес, кг |
10 |
12/14 |
14 |
Для удобства работы спектрофотометры можно дополнительно доукомплектовать программным обеспечением, проточными и термостатными системами, дополнительными кюветами и кюветодержателями, принтером.
OPTIZEN POP успешно сочетает в себе инновационный дизайн и высокое качество, что позволяет проводить все необходимые исследования максимально быстро и удобно.
OPTIZEN POP – предлагает четыре режима измерения (фотометрический режим, количественный режим, спектральный режим, кинетический режим).
Пользователь может выбрать подходящий режим в зависимости от цели измерения.
Встроенное программное обеспечение, интерфейс сенсорного экрана и приложение облегчают использование устройства.
Технические характеристики
Фотометрическая система |
Однолучевого типа |
Спектральная величина |
1,8 нм |
Диапазон длин волн |
190–1100 нм |
Точность установки длины волны |
±0,5 нм |
Воспроизводимость длины волны |
±0,1 нм |
Фотометрический диапазон |
-3,0…3,0 ABS |
Фотометрическая точность |
±0,005 ABS |
Фотометрическая воспроизводимость |
±0,003 ABS |
Источник света |
вольфрам-галогеновая и дейтериевая лампы |
Монохроматор |
Czerny-Turner с решеткой 1200 линий/мм |
Хранитель ячейки |
Мультидержатель на восемь позиций |
Интерфейс |
Четыре USB-порта / три RS-232C-порта |
Объем памяти |
2 Гб (опционально 8 Гб) |
Детектор |
Силиконовый фотодиод |
Стабильность базовой линии |
<±0,001 Abs/ч |
Равенство базовой линии |
±0,002 Abs |
Стандартный держатель кювет |
Автоматический поворотный 8-позиционный держатель с несколькими ячейками |
Дисплей |
7-дюймовый цветной LCD с сенсорным экраном |
Операционная система (ОС) |
Windows CE |
Интерпретация результатов |
Подключение USB-принтеров, поддерживающих режим PCL |
Источник питания |
Сетевое |
Размеры |
433 × 381 × 180 мм |
Вес |
8 кг |
Спектрофотометр OptizenQX, KLAB
Спектрофотометр OPTIZEN QX – это система анализа качества воды для сокращения времени и повышенной степени точности контроля. В устройстве используются запрограммированные методы Hach и Merck, а удобный интерфейс и функция автоматизации помогают вам проводить простой, быстрый и точный эксперимент.
Поскольку этот спектрофотометр имеет голосовую функцию и более 150 запрограммированных методов, пользоваться им легче, чем другими анализаторами. Устройство доступно для непрерывного применения, улучшенной, упрощенной и точной процедуры анализа для измерения показателей качества воды, таких как ХСК, хлор, аммоний, железо, общий фосфор и т.д.
Прибор позволяет строить калибровочные кривые самостоятельно, поддерживает функцию подключения сетевого принтера, имеет универсальный держатель кювет (оригинальный размер: 16, 25 мм, совместимость с четырехугольными: 10 мм), поддерживает обновление программного обеспечения онлайн.
Параметры |
Характеристики |
Фотометрическая система |
Однолучевой тип |
Спектральная полоса пропускание |
1,8 нм (190–1100 нм) |
Повторяемость длины волны |
< ±0,1 нм |
Точность длины волны |
< ±1,0 нм при 486 и 656,1 нм |
Фотометрический диапазон
|
Абсорбция: -3...3 А Коэффициент пропускания: 0–300 % |
Фотометрическая повторяемость |
±0,003 при 1,0 А |
Стандартный держатель кюветы |
Автоматический ротационный восьмипозиционный держатель |
Дисплей
|
Семидюймовый цветной ЖК-дисплей с сенсорным экраном |
Параметры управления |
Встроенный тачскрин, компьютер, голос |
Кюветные тест-наборы
Реагентные тест-наборы
Наборы тест-наборов для проведения анализов (краткий список):
Показатель |
Кат. номер |
Диапазон, мг/дм3 |
Количество измерений в наборе |
Общий азот |
1.00613.0001 |
0,5-15 |
25 |
1.14763.0001 |
10-150 |
25 |
|
Алюминий |
1.00594.0001 |
0,02-0,5 |
25 |
1.14825.0001 |
0,020-1,2 |
350 |
|
Аммонийный (Аммоний) |
1.14739.0001 |
0,010-2 |
25 |
1.14752.0002 |
0,010-3 |
250 |
|
1.14752.0001 |
0,010-3 |
500 |
|
Биологическое потребление кислорода (БСК) |
1.00687.0001 |
0,5-3000 |
50 |
Диоксид хлора |
1.00608.0001 |
0,02-10 |
200 |
Общая щелочность |
1.01758.0001 |
0,40-8,00 ммоль/л |
25 |
Железо |
1.14761.0001 |
0,005-5 |
1000 |
Жесткость |
1.14683.0001 |
0,5-5 Ca |
25 |
Кальций |
1.00049.0001 |
0,2-4 |
100 |
Растворимый кислород |
1.14694.0001 |
0,5-12 |
25 |
Летучие органические кислоты |
1.01749.0001 |
50-3000 |
25 |
1.01809.0001 |
50-3000 |
100 |
|
Магний |
1.00815.0001 |
5,0-75,0 |
25 |
Марганец |
1.01846.0001 |
0,005-2 |
250 |
Медь |
1.14767.0001 |
0,02-6 |
250 |
1.14553.0001 |
0,05-8 |
25 |
|
Молибден |
1.00860.0001 |
0,02-1 |
25 |
Нитраты |
1.09713.0001 |
0,1-25 |
100 |
1.09713.0001 |
0,1-25 |
250 |
|
Нитриты |
1.14776.0002 |
0,002-1 |
335 |
1.14776.0001 |
0,002-1 |
1000 |
|
1.14547.0001 |
0,010-0,7 |
25 |
|
1.00609.0001 |
1-90 |
25 |
|
Общий органический углерод |
1.14878.0001 |
5.0 – 80 |
25 |
1.14879.0001 |
50 – 800 |
25 |
|
Переброс водорода |
1.14731.0001 |
2-20 |
25 |
Сульфаты |
1.01812.0001 |
0,5-50 |
100 |
1.14548.0001 |
5-250 |
25 |
|
1.02537.0001 |
5-300 |
100 |
|
1.00617.0001 |
50-500 |
25 |
|
1.14564.0001 |
100-1000 |
25 |
|
Сульфиты |
1.14394.0001 |
1,0-20,0 |
25 |
1.01746.0001 |
1,0-60,0 |
150 |
|
Сульфиды |
1.14779.0001 |
0,02-1,5 |
220 |
Фенол |
1.00856.0001 |
0.002-5 |
50 |
1.14551.0001 |
0.1-2.5 |
25 |
|
Формальдегид |
1.14500.0001 |
0.10 – 8 |
25 |
1.14678.0001 |
0.02 – 8 |
100 |
|
Фосфаты |
1.14848.0002 |
0,01-5 |
220 |
1.14848.0001 |
0,01-5 |
420 |
|
1.14543.0001 |
0,05-5 |
25 |