極譜法感測器

  • 運作方式: 極譜法感測器使用陰極和陽極來測量陰極氧還原產生的電流。
  • 優勢: 極譜法感測器具有高度的準確性和可靠性,使其適用於實驗室和現場應用,特別是測量水中的溶解氧。
  • 弊: 它們可能對溫度和壓力變化很敏感,需要仔細校準和補償。

電流感測器

  • 運作方式: 原電流感測器是一種使用自極化單元測量 DO 的電化學感測器。
  • 優勢: 它們需要低維護,不需要外部電源,並且相對便宜。
  • 缺點: 它們的靈敏度可能會隨著時間的推移而下降,並且可能不如極譜法感測器準確。

光學感測器

  • 運作方式: 光學感測器使用發光材料,當暴露在氧氣中時會發光。發射光的強度與 DO 濃度成正比。
  • 優勢: 這些感測器回應時間短,不需要耗材,並且不易結垢。
  • 弊: 它們可能會受到溫度、壓力和鹽度等因素的影響,需要校準和補償。

安培感測器

  • 運作方式: 電化學感測器測量由涉及氧氣的電化學反應產生的電流。
  • 優勢: 它們相對便宜,不需要外部電源。
  • 弊: 它們的靈敏度會隨著時間的推移而下降,並且可能不如極譜法感測器準確。

滴定方法

  • 運作方式: 滴定涉及向水樣中加入試劑,該試劑與溶解氧發生反應。然後使用使用的試劑量來計算 DO 濃度。
  • 優勢: 滴定法具有很高的準確度和精密度,尤其是在測量低溶解氧濃度時。
  • 弊: 它既費時又費力,需要熟練的技術人員。

膜覆蓋探針

  • 運作方式: 膜覆蓋的探頭具有將感測器與樣品水隔開的膜。氧氣通過膜擴散並與感測器的電極反應,產生與 DO 濃度成正比的電流。
  • 優勢: 膜探針耐用、可靠,適用於各種應用中的連續監測。
  • 弊: 它們可能會受到膜污染的影響,需要定期維護和校準。

基於螢光的感測器

  • 運作方式: 基於螢光的感測器使用螢光染料,當暴露於氧氣時會發光。發射光的強度與 DO 濃度成反比。
  • 優勢: 這些感測器回應時間短、靈敏度高,並且能夠抵抗水中其他物質的干擾。
  • 弊: 它們會受到溫度和壓力變化的影響,需要仔細校準。

溶解氧標準品
溶解氧電極
Dissolved Oxygen Theory Guide

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Dissolved Oxygen Measurement - Theory and Practice of DO Applications

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