总有机碳:指水体中溶解性和悬浮性有机物含碳的总量,是评价水体有机污染程度的综合指标。
总碳:样品中所有含碳物质的总和,包括有机碳和无机碳。
无机碳:主要指溶解在水中的二氧化碳、碳酸氢根和碳酸根等含碳无机物。
不可吹扫有机碳:指不能被惰性气体吹扫出的、非挥发性的有机碳组分。
可吹扫有机碳:指可通过吹扫方式去除的挥发性有机碳组分。
溶解性有机碳:指能通过0.45微米滤膜的有机碳,代表水体中溶解状态的有机物。
颗粒有机碳:指被0.45微米滤膜截留的有机碳,代表水体中颗粒状态的有机物。
总可氧化碳:在强氧化条件下可被氧化的总碳量,通常与总碳值相近。
有机碳回收率:用于验证仪器氧化效率及方法准确性的关键质控项目。
系统空白值:评估仪器本底和试剂纯度的重要项目,直接影响检测下限。
制药用水:包括注射用水、纯化水等,监控其有机杂质含量,是药典规定的关键质控项目。
饮用水及水源水:评估饮用水安全性与水源有机污染状况,确保供水水质。
工业锅炉补给水:监测高纯水中微量有机物,防止热力系统腐蚀与结垢。
电子行业超纯水:用于半导体、集成电路制造过程,要求极低的TOC含量。
地表水与地下水:环境监测领域用于评估水体自净能力与受有机污染程度。
市政污水与工业废水:评估污水处理效果及排放废水中有机物的总量。
海水:海洋环境监测与研究,分析海水中溶解有机碳的分布与变化。
循环冷却水:监控系统中微生物营养源水平,指导杀菌剂投加。
实验室纯水:确保实验用水的质量,避免有机物对分析结果产生干扰。
化学品与药液:部分行业用于检测高纯度化学试剂或工艺药液中的有机杂质。
紫外-过硫酸盐氧化法:利用紫外光激发过硫酸盐产生强氧化性自由基,将有机物彻底氧化为二氧化碳。
差减测量法:分别测定总碳和无机碳,两者之差即为总有机碳,是电导率法常用方法。
直接测量法:先将样品酸化并通气吹扫去除无机碳,然后直接氧化测量剩余碳,得到总有机碳。
高温催化燃烧氧化法:另一种主流氧化方式,但在电导率检测体系中常作为对比或用于特定样品。
电导率检测法:核心检测原理,测量有机物氧化生成的二氧化碳溶于水后导致溶液电导率的变化值。
膜电导检测技术:使用气体渗透膜分离二氧化碳并使其溶于高纯水,测量其电导率,抗离子干扰能力强。
离线检测:在实验室使用仪器对采集的离散样品进行批次分析。
在线监测:将分析仪与水流管路连接,实现实时、连续的TOC数据采集与监控。
标准曲线法:使用邻苯二甲酸氢钾等标准物质配制系列标准溶液,建立碳含量与电导率信号的关系曲线。
加标回收实验:向已知样品中添加标准物质,计算回收率以验证分析方法的准确性与可靠性。
紫外氧化反应器:内置紫外灯和过硫酸盐添加装置,是氧化有机物的核心反应单元。
电导率检测池:高精度测量池,用于检测氧化产物二氧化碳溶解后引起的电导率微小变化。
气体渗透膜分离器:在线仪器关键部件,选择性允许二氧化碳气体透过进入检测液,隔绝水样中离子干扰。
无机碳去除装置:通常包括酸化和曝气单元,用于在直接法测量前去除样品中的无机碳。
高精度计量泵:用于精确输送样品、氧化剂、酸液等试剂,保证进样和反应的重复性。
多通道选择阀:实现样品、标准品、空白水样等多种液路的自动切换。
恒温系统:为氧化反应器和电导率检测池提供稳定的温度环境,减少测量漂移。
数据处理与控制系统:集成微处理器或连接电脑,控制仪器运行,采集、计算和存储检测数据。
超纯水制备与输送单元:为膜电导检测提供本底电导率极低的吸收液,并用于系统清洗。
自动进样器:用于离线实验室型仪器,实现多个样品的自动、连续进样分析,提高效率。
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