Le sulfomètre Fluorescent UV entièrement automatique est principalement utilisé pour déterminer la teneur en éléments traces de soufre dans le pétrole, le mazout, le charbon, les produits chimiques, etc. La méthode de fluorescence UV est basée sur le spectre de fluorescence du sulfure émettant une longueur d'onde spécifique sous irradiation UV, quantifiant la teneur en soufre en mesurant l'intensité de fluorescence. Son Protocole de détermination comprend généralement les étapes suivantes:
I. préparation des instruments
Inspection de l'équipement:
Vérifiez que l'apparence du sulfomètre Fluorescent UV entièrement automatique est intacte, assurez - vous que les composants sont en bon état et que les connexions des cordons d'alimentation ne sont pas desserrées.
Relisez les paramètres de l'instrument, y compris le système d'exploitation, le panneau de commande, l'affichage et d'autres interfaces de contrôle.
Étalonnage et préparation de la substance Standard:
L'étalonnage de l'instrument est effectué à l'aide d'un échantillon standard dont la teneur en soufre est connue. Les échantillons standard doivent être conformes aux normes nationales et avoir une teneur en soufre connue.
Vérifiez régulièrement la date d'expiration de la solution standard pour assurer la fraîcheur de la substance standard.
II. Préparation de la détermination
Traitement avant échantillon:
Le volume d'échantillonnage de l'échantillon doit être conforme aux dispositions et le mode d'échantillonnage doit être représentatif.
Pour les échantillons liquides, il peut être utilisé directement; Pour les échantillons solides, des traitements tels que le broyage, la dissolution, etc., sont nécessaires pour en faire des échantillons liquides adaptés à la détermination.
Si l'échantillon contient des impuretés, un prétraitement est nécessaire pour éviter que les impuretés n'interfèrent avec les résultats du test.
Système d'injection d'échantillon:
Injecter l'échantillon dans l'entrée d'échantillon de l'instrument de détermination, assurer la quantité d'injection de l'échantillon, le débit est stable. Différents instruments peuvent avoir différentes méthodes d'admission, telles que l'admission de liquide ou de gaz, etc.
Choisissez la plage de mesure appropriée:
En fonction de la teneur en soufre prévue de l'échantillon, sélectionnez la plage de mesure appropriée et évitez les inexactitudes de mesure dues au fait que l'échantillon dépasse la plage de mesure de l'instrument.
Iii. Processus de détermination
Démarrage et préchauffage de l'instrument:
Démarrez l'instrument et Préchauffez - le. Le fluorimètre UV nécessite un certain temps pour stabiliser la source lumineuse et le système de détection, assurant ainsi la précision des données de test.
Définir les paramètres:
Réglez les paramètres tels que le mode de mesure, le temps, la longueur d'onde, etc. Selon la nature de l'échantillon (p. ex., huile, gaz, solide, etc.), il peut être nécessaire d'ajuster la longueur d'onde et le temps de mesure correspondants.
Assurez - vous que les paramètres tels que la sensibilité de l'instrument, le réglage de base et la régulation du gain sont dans des limites raisonnables.
Commencer la détermination:
Démarrez le système d'échantillonnage automatique, Laissez l'échantillon couler dans la zone d'analyse optique, l'instrument excitera automatiquement la source de lumière UV pour éclairer l'échantillon.
L'élément soufre contenu dans l'échantillon absorbe la lumière ultraviolette et émet une Fluorescence à une longueur d'onde spécifique, le signal de fluorescence étant reçu par le détecteur.
L'instrument calcule la teneur en soufre de l'échantillon en fonction de l'intensité du signal de fluorescence par rapport à la courbe standard.
Iv. Traitement des résultats et établissement de rapports
Traitement des données:
Le logiciel intégré à l'instrument convertit automatiquement le signal de fluorescence détecté en teneur en soufre, les résultats étant généralement mesurés en ppm (Parties par million) ou en mg / kg.
Si la teneur en soufre de l'échantillon est élevée, il peut être nécessaire de diluer l'échantillon ou de choisir une plage de mesure plus élevée.
Rapport des résultats:
Les résultats des mesures doivent être documentés et un rapport d'essai doit être produit, y compris des informations telles que le numéro de l'échantillon, la durée de l'essai, le type d'échantillon, les résultats des mesures, les unités, etc.
Dans le cas d'échantillons non conformes ou de résultats de mesure anormaux, il convient de procéder à des contre - essais ou à des réexamens.
V. Contrôle et maintenance des instruments
Calibration et vérification:
L'étalonnage régulier de l'instrument à l'aide d'une solution de soufre standard ou d'un échantillon standard garantit une performance stable de l'instrument.
L'étalonnage du point zéro et l'étalonnage de la sensibilité sont effectués régulièrement pour éviter les erreurs de mesure dues à la dérive de l'instrument.
Nettoyage et entretien des instruments:
Nettoyez régulièrement les composants tels que les systèmes optiques, les détecteurs, les entrées d'échantillons, etc. pour éviter la contamination des échantillons par des résidus ou des impuretés.
Vérifiez et Remplacez les éléments de perte tels que les ampoules, les filtres, etc.
Vi. Précautions
Dissolution de l'échantillon:
Lors de la dissolution d'un échantillon solide, il convient de choisir un solvant approprié et d'éviter que des impuretés dans le solvant n'affectent les résultats de la mesure.
Conditions environnementales:
Assurez - vous que les conditions environnementales telles que la température du laboratoire, l'humidité et d'autres sont conformes aux exigences de l'instrument et évitez que les facteurs environnementaux interfèrent avec les résultats de mesure.
Fréquence d'étalonnage de l'instrument:
L'étalonnage est effectué régulièrement en fonction de la fréquence d'utilisation. En général, un étalonnage est effectué mensuellement ou trimestriellement pour assurer la précision de la mesure.
résumé
Le Protocole d'essai du sulfomètre Fluorescent UV entièrement automatisé couvre l'ensemble du processus, de la préparation de l'équipement au traitement des échantillons, en passant par le traitement des données et la génération de rapports, et est conçu pour garantir l'exactitude et la fiabilité des résultats de mesure. Grâce à un fonctionnement normalisé, il est possible de réduire efficacement les erreurs de l'instrument et d'obtenir des résultats de test de meilleure qualité.