紫外荧光硫分析仪采用“紫外荧光法”测定原理。当样品被引入高温裂解炉后,经氧化裂解,其中的硫定量地转化为二氧化硫,反应气经干燥脱水后进入荧光室。在荧光室中,部分二氧化硫受紫外光照后转化为激发态的二氧化硫(so*),当so*跃迁到基态时发射出光子,光电子信号由光电倍增管接收放大。再经放大器放大,计算机数据处理,即可以转换为光强度成正比的电信号。在一定条件下反应中产生的荧光强度so*与二氧化硫的生成量成正比,二氧化硫的量又与样品中的总硫含量成正比,故可以通过测定荧光强度来测定样品中的总硫含量。分析样品前,需要先用标样校正曲线,在相同条件下再分析样品,程序自动依据标样校正曲线计算出样品的硫含量。压力表
荧光硫分析仪都有其特定的能级结构,其核外电子都以各自特有的能量在各自的固定轨道上运行,内层电子在足够能量的x射线照射下脱离原子的束缚,成为自由电子,我们说原子被激发了,其他的外层电子便会填补这一空位,也就是所谓跃迁,同时以发出x射线的形式放出能量。由于每一种元素的原子能级结构都是特定的,它被激发后跃迁时放出的x射线的能量也是特定的。荧光硫分析仪以微电流放大计算机数据处理,即可转换为与光强度成正比的电信号。此化学发光的强度与no成正比,而no的生成量又与样品中的总氮含量成正比,故可以通过测定化学发光的强度来测定样品中的的总含量。
紫外荧光硫分析仪采用紫外荧光法测定总硫含量,提高了抗杂质干扰的能力,避免了电量法对滴定池的繁锁操作和因此带来的不稳定因素,使得仪器的灵敏度大为提高。系统关键部件采用进口器件,使得整机性能有了可靠的保证。
紫外荧光硫分析仪广泛应用于检测液体固体或气体样品中的硫含量。与国内外同类仪器相比,具有性能稳定可靠,分析精度高,重复性好等特点。高精度的数采卡和计算机技术的应用为数据的采集控制处理提供了可靠的保证。