北京大龙DDO10便携式溶解氧仪的工作原理
上传时间:2026/6/18 14:04:30 来源:易买仪器网 点击:18
北京大龙DDO10便携式溶解氧仪采用电化学探头法-极谱型(经典克拉克电极原理)实现水体溶解氧浓度检测,核心通过可控的电化学反应将溶解氧浓度转化为可量化的电流信号,再经电路运算与温度补偿后输出准确测量结果。以下是详细工作原理:
一、核心传感结构
极谱型溶氧电极是检测的核心单元,DDO10配套电极由四大核心部件构成:
1. 阴极(工作电极):采用金/铂等贵金属材质,是溶解氧发生还原反应的反应界面。
2. 阳极(参比对电极):采用银-氯化银(Ag/AgCl)材质,构成完整电化学回路,同时提供稳定的参比电位。
3. 电解液:电极内部填充氯化钾(KCl)溶液,作为离子导电介质,保障电化学反应持续稳定进行。
4. 透气膜:电极前端覆盖高分子透气薄膜(多为聚四氟乙烯材质),仅允许水中氧分子透过进入电极内部,同时阻隔水样杂质、离子与其他干扰气体。
二、电化学反应过程
1. 极化状态建立
仪器开机后会在阴阳两极之间施加0.6~0.8V的恒定极化电压,使电极进入极化工作状态,这也是极谱型仪器需要短暂预热的核心原因。
2. 氧分子扩散迁移
电极浸入水样后,水中的溶解氧分子会透过透气膜,扩散进入电解液并抵达阴极表面;氧的扩散速率与水样中溶解氧的浓度直接相关。
3. 氧化还原反应与电流生成
在极化电压驱动下,电极内部发生定向电化学反应:
· 阴极(还原反应):氧分子在阴极得到电子,发生还原反应:
O2+2H2O+4e-=4OH-
· 阳极(氧化反应):阳极的银失去电子发生氧化反应,与电解液中的氯离子结合生成氯化银:
Ag-e-+Cl-=AgCl
反应会在回路中形成稳定的扩散电流。在恒定电压与温度条件下,该电流大小与水样中溶解氧浓度呈严格线性正相关:水中溶解氧含量越高,扩散到阴极的氧分子越多,反应产生的电流值就越大。
三、信号处理与结果输出
1. 电极产生的微弱扩散电流传入仪器内部电路,经信号放大、模数转换后变为可计算的数字信号。
2. 自动温度补偿(ATC):氧在水中的溶解度、透气膜的透氧速率均受温度显著影响。DDO10内置温度传感器,可实时监测水样温度,根据标准温度系数对测量结果自动修正,消除温度带来的系统误差,保障不同温度下的检测准确性。
3. 最终经校准与补偿计算的溶解氧浓度(mg/L等单位),直接显示在仪器液晶屏上。
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