L'analyseur d'injection de flux adopte le système optique constitué par la source de lumière froide et la fibre optique, la durée de vie de la source de lumière froide de 100 000 heures et la sortie d'énergie lumineuse stable, de sorte que le temps de préchauffage est court, l'atténuation lente de l'énergie lumineuse ne causera pas de dérive de base et d'autres problèmes en raison de la source de lumière surchauffée, de sorte que le système optique atteigne les meilleures conditions d'utilisation, le signal temporel de conduction de fibre optique n'est pas déformé, réduit considérablement le bruit de base, la dérive
Principes de base de l'injection de flux
定量原理
Pic principe de haute quantification, la lumière visible à travers la cellule de circulation, générateur coloré absorbe son énergie photonique, de sorte que l'énergie lumineuse est réduite, les photons balayent une cellule de lumière, transformer l'énergie lumineuse en énergie électrique, produire une tension, plus l'énergie lumineuse est élevée, plus la tension est élevée, lorsque le courant porteur sans échantillon à travers la cellule de circulation, il n'y a pas de génération de générateur coloré, le taux de transmission de la lumière est le plus élevé, la valeur de tension correspondante est la plus élevée, comme base.
Lorsque l'échantillon est contenu, il y a une génération colorée, le taux de transmission de la lumière diminue, la valeur correspondante de la phototension diminue également, les hauts et les bas de cette valeur de tension et les hauts et les bas de la concentration de l'échantillon ont une très bonne relation logarithmique.
Nous pouvons considérer les valeurs de tension comme des valeurs de perméabilité, converties en valeurs d'Absorbance par logarithme, alors que les valeurs et les valeurs de concentration générées colorées ont une bonne relation linéaire. Dans le graphique corrigé enregistré, on obtient un graphique en forme de pic négatif. Par la loi de lamberbeer, lorsqu'un faisceau de lumière monochromatique parallèle traverse une solution, l'Absorbance a de la solution à la lumière est proportionnelle au produit de la concentration C de la solution et de l'épaisseur l de la couche liquide.

La signification a ou t indique l'ampleur du degré d'absorption de la lumière par une solution. La valeur de a est grande, ou la valeur de t est petite, le degré d'absorption de la lumière par l'insoluble de table est grand, c'est - à - dire que l'intensité de la lumière projetée est petite.
Coefficient d'absorption lumineuse K: lié à la nature de la solution, à l'espèce de solvant, à la longueur d'onde de la lumière incidente, à la température ‒ indépendamment de la concentration de la solution et de l'épaisseur de la couche liquide.

Système d'injection de flux Le système d'injection de flux se compose d'une pompe, d'une vanne, d'une bague de mélange, d'un tuyau, d'un détecteur, etc.
Pompes les pompes péristaltiques et les pompes à injection sont couramment utilisées.
Une pompe péristaltique se compose d'un moteur d'entraînement, d'une tête de pompe, d'un presse - étoupe ou d'une courroie, d'un dispositif de régulation de pression et de plusieurs parties d'un tube de pompe. Les moteurs couramment utilisés sont les moteurs synchrones, les moteurs réversibles et les moteurs pas à pas. La tête de pompe est constituée de rouleaux ‒ nécessitant un usinage de précision avec des matériaux résistants à l'usure et à la corrosion. Les rouleaux sont strictement concentriques aux exigences de l'axe de rotation du moteur. Le presse - étoupe est divisé en un tout - en - un, Split et ruban. Les deux premiers sont très exigeants pour la courbure du presse - étoupe. Les dispositifs de réglage de la pression exigent qu'ils ne changent pas d'eux - mêmes après un réglage facile et harmonieux. Les tubes de pompe sont couramment utilisés en polychlorure de vinyle, également appelé tube de pompe et os de pompe en caoutchouc de silicone. Le principe de fonctionnement d'une pompe péristaltique est que le tube de pompe est constamment extrudé entre la tête de pompe et le capuchon, ce qui confère au tube de pompe une fonction d'aspiration et d'infusion. Le débit est déterminé par la vitesse de rotation de la tête de pompe, le diamètre intérieur du tube de pompe et le degré de compactage de la capsule. Les pompes péristaltiques sont moins chères ‒ peuvent répondre aux exigences. Actuellement, la pompe péristaltique est la plus couramment utilisée, mais elle ne s'applique que si la pression du système est relativement faible.Pour les exigences de débit élevées et la pression du système, la plupart des pompes à injection sont utilisées. Sa structure de base est que la tige hélicoïdale fixée au support est entraînée par un moteur pas à pas, la tige hélicoïdale entraînant le piston de la seringue en retrait, aspirant le liquide et poussant le liquide aspiré dans la ligne. Comme la tige hélicoïdale tourne uniformément sous l'action du moteur, elle peut obtenir un débit extrêmement stable et résister à de fortes pressions, ce qui a l'inconvénient d'être coûteux et de ne conduire qu'une seule voie d'écoulement.Valve d'injection à une voie
Se réfère généralement à la vanne rotative à deux gorges à six trous, structure à double couche, avec 3 tranchées sur le rotor, équidistantes réparties sur un cercle concentrique, la longueur de la gorge est de 1 / 6 de la circonférence du cercle concentrique. Dans le stator, il y a 6 trous dans lesquels des tuyaux peuvent être raccordés, qui communiquent avec les deux extrémités de la rainure supérieure tournée. Reliant les deux orifices opposés en anneaux de prélèvement, la vanne est d'un côté l'entrée de l'échantillon et la sortie de la liqueur usée et de l'autre l'entrée du liquide porteur de réactif et la sortie vers le détecteur, le rotor ayant un angle de rotation de 60°, la bande d'échantillon est "coupée" Dans la veine par la rotation de la vanne d'injection. En plus de la vanne à six voies, il existe également deux voies, deux voies, quatre voies, huit voies, dix voies, etc. la méthode de connexion peut être choisie en fonction de différentes exigences de conception de flux. Elle est extrêmement flexible et peut répondre aux besoins de divers systèmes.La rainure de la vanne d'injection située dans la partie mobile ‒ de la vanne à l'état échantillonné ‒ la rainure met en communication la ligne d'arrivée d'échantillon, la ligne de sortie d'échantillon ainsi que la bague de prélèvement quantitatif, l'échantillon passant par la rainure dans la bague de prélèvement et sortant par une autre rainure Après avoir rempli la bague de prélèvement, complétant le prélèvement quantitatif. Tourner la partie mobile de la vanne d'injection à l'état d'injection, lorsque la gorge communique avec la ligne d'entrée de réactif, la ligne de sortie de réactif et l'anneau de prélèvement, dans l'état de prélèvement, l'échantillon rempli de l'anneau de prélèvement est "coupé" dans le flux de réactif, puis introduit dans le tube de réaction pour terminer le processus de prélèvement une fois.Serpentin de remplissage (également appelé cercle de mélange ou cercle de réaction)
La bobine de réaction est l'endroit où les réactifs sont mélangés et soumis à une réaction chimique après l'injection de l'échantillon dans la veine de réactif via une vanne d'injection. Généralement, la plupart des tubes en polytétrafluoroéthylène avec un diamètre interne de 0,5 ou 0,8 mm sont enroulés, la formation d'un cercle est favorable à l'augmentation de la diffusion radiale ‒ à la réduction de la diffusion axiale ‒ c'est - à - dire à l'augmentation du degré de mélange de l'échantillon et du réactif et à La réduction de la dispersion de l'échantillon dans le liquide porteur, la réduction du diamètre du cercle est favorable au mélange de l'échantillon et du réactif. Le résultat est un peu plus haut symétriquement et plus étroit que le pic dérivé du même tube droit, et plus le disque est serré, plus cet effet est prononcé. La longueur du serpentin varie généralement de quelques dizaines de centimètres à quelques mètres selon les exigences spécifiques de l'essai.Détecteur
Les moyens de détection couramment utilisés dans l'analyse d'injection de flux sont la méthode d'absorption photométrique, la méthode de turbidité, la méthode de chimiluminescence, la méthode de fluorescence, le chapitre Introduction aux principes d'analyse d'injection de flux, la méthode de spectroscopie d'absorption, la méthode de photométrie de flamme, la méthode d'électrode de sélection isolée et la méthode de Voltampérométrie, etc.Les détecteurs utilisés pour le procédé de détection sont essentiellement divisés en deux grandes catégories: les détecteurs optiques et les détecteurs électrochimiques. Les détecteurs optiques sont aujourd'hui couramment utilisés, parmi lesquels les plus appliqués sont les spectrophotomètres à cellules de circulation.
FIA contre CFA
Analyseur d'injection de flux (FIA)
La Flow Injection Analysis (FIA) est une technique de microanalyse par voie humide proposée en 1974 par les universitaires danois ruzika et Hansen sur la base d'une analyse en flux continu, dans le contexte des exigences du marché dans des domaines spécifiques où les échantillons sont peu volumineux, les réactifs coûteux et les analyses rapides.
La technique d'analyse par injection de flux est une technique dans laquelle un échantillon est injecté dans un flux continu sans intervalle de bulles dans des conditions de déséquilibre thermodynamique, l'échantillon est mélangé avec les réactifs dans un ordre et une proportion spécifiques, dans une cellule de flux dans des conditions de réaction non totale pour la colorimétrie, la Quantification avec la hauteur du Pic ou la surface du pic.
Analyseur de flux continu (CFA)
Le Continuous flow analysis (CFA) a été introduit pour la première fois en 1954 par le professeur l skeggs de l'Université de Californie aux États - Unis. Il s'agit d'une technique d'analyse continue automatisée dans laquelle un flux de réactifs est mélangé à un flux d'échantillons dans un ordre et une proportion spécifiques à l'équilibre thermodynamique, avec une détection quantitative après une réaction complète.
La technique d'analyse en flux continu consiste à utiliser un flux continu, une solution d'échantillon aspirée à partir de divers récipients de réactifs, à mélanger l'échantillon avec le réactif dans un système de flux, à aspirer l'air, l'échantillon et le réactif séparément dans un ordre et une proportion spécifiques avec une pompe péristaltique dans un flux déterminé, et finalement à atteindre le détecteur pour terminer le processus d'analyse détecté. Dans l'application, le CFA est disponible pour la détection de matrices complexes telles que les eaux usées.
Le tableau ci - dessous présente une comparaison simple entre la CFA et la FIA.
| projet | Instruments de la catégorie CFA | Instruments de la catégorie FIA |
| Situation du marché | CFA instruments a beaucoup de marques étrangères. | Il y a beaucoup de marques nationales d'instruments de catégorie FIA. |
| Configuration des instruments | Conception indépendante du module ou combinaison multicanaux. | Conception indépendante du module ou combinaison multicanaux. |
| Traitement avant échantillon | Aucune filtration et dégazage requis pour l'admission directe de l'échantillon. | Les réactifs doivent être dégazés avant chaque utilisation. |
| Ligne de réaction | Le diamètre du tube est plus épais (environ 2,0 mm) et la bague de mélange en verre prédomine | Diamètre de tube plus fin (0,5 ~ 0,8 mm), matériau en plastique téflon |
| Dispositif de distillation | Soufflage - distillation et la collecte des fractions, les matériaux en verre, en particulier pour la détection des eaux usées complexes matrice. | Utilisant la distillation de séparation de membrane, besoin de changer souvent la membrane |
| Dissolution UV | En utilisant un matériau en quartz, avec un tube de dissolution suffisamment long, l'efficacité de dissolution est élevée. | Fonction d'élimination légèrement faible |
| Mode de chauffage | Bain d'huile ou chauffage électrique. | Bain d'huile ou chauffage électrique. |
| Quantité d'échantillon | Volume d'échantillonnage contrôlé par pompe péristaltique | Vanne à plusieurs voies (vanne à six voies couramment utilisée) pour l'échantillon d'entrée, l'échantillon d'entrée est plus précis, moins d'échantillons nécessaires et une analyse plus précise. |
| Piscine de détection de flux | En plus de 1,3 cm, il est également possible de configurer une cellule de circulation avec un trajet optique plus long pour une sensibilité plus élevée. | Piscine de circulation de 1,3 cm |
| Source de lumière | Lampe LED ou halogène. | Lampe LED ou halogène. |
| Détecteur | On utilise souvent des photodiodes au silicium, des détecteurs CCD et des photocellules, etc. | On utilise souvent des photodiodes au silicium, des détecteurs CCD et des photocellules, etc. |
| Vitesse d'analyse | 10 ~ 120 échantillons / heure. | 15 ~ 150 échantillons / heure, plus rapide |
| Quantité d'échantillon | 1 ~ 3 ml / fois. | 200 ~ 500 microlitres / temps, petite consommation d'échantillon |
Dans l'ensemble, les lignes de CFA grossières ne sont pas facilement bouchées et ne nécessitent donc pas de prétraitement spécial, ce qui les rend tolérantes aux substrats « sales» tels que les eaux usées. L'échantillon d'admission FIA est plus conforme, donc la précision est élevée, mais les lignes sont fines et conviennent mieux à l'eau plus propre, comme l'eau potable. Au cours des dernières années, le personnel de recherche et développement a configuré un certain traitement en ligne avant la FIA, le traitement de l'eau est « propre» avant d'entrer dans le système FIA, il est possible de le faire avec précision et résistance à la « saleté».
Un,Analyseur d'injection de fluxCaractéristiques de l'instrument
Structure stéréoscopique, l'instrument adopte la conception de canal tout - en - un, l'échantillonnage, la réaction tout - en - un, pas besoin d'un hôte de soutien
Pompe à piston au lieu de la pompe péristaltique traditionnelle, débit auto - nivelant, pas besoin de changer le tuyau de pompe péristaltique, gain de temps et d'effort

Méthode de communication can, peut relier plusieurs modules simultanément pour l'analyse des données
La Cellule de circulation adopte une structure de suspension à angle réglable qui empêche les bulles de former un chemin, tout en adoptant une structure de déblocage automatique de suspension par commotion qui peut expulser les bulles instantanément pour garantir la précision de la mesure

L'utilisation de la source de lumière froide et du système optique constitué de fibres optiques, la durée de vie de la source de lumière froide de 100 000 heures et la production d'énergie lumineuse stable, de sorte que le temps de préchauffage est court, l'atténuation lente de l'énergie lumineuse ne causera pas de dérive de base et D'autres problèmes en raison de la source de lumière surchauffée, de sorte que le système optique atteigne les meilleures conditions d'utilisation, la fibre optique conduit le signal temporel sans distorsion, réduit considérablement le bruit de base, la dérive et améliore la sensibilité de détection
Deux,Analyseur d'injection de fluxDomaines d'application
Analyse de l'eau potable, des eaux de surface, des eaux souterraines et des eaux usées - - - Phénols volatils, cyanide、 Sulfure, tensioactif anionique, phosphore total, azote total, azote ammoniacal, nitrate, nitrite et plus de dix articles de détection
Analyse des sols et des plantes - - - azote total, nitrates, nitrites, phosphore efficace, bore efficace, etc.

Analyse des boissons et des aliments - - - Cyanide dans le vin
Analyse des engrais - - - phosphore efficace, azote ammoniacal, nitrates, nitrites