[发明专利]一种COD实时检测仪在审

专利信息
申请号: 201810368910.3 申请日: 2018-04-23
公开(公告)号: CN108828046A 公开(公告)日: 2018-11-16
发明(设计)人: 司贺伟;林仕伟;张俊平;陈汉德;周义龙;邢青涛 申请(专利权)人: 海南聚能科技创新研究院有限公司
主分类号: G01N27/416 分类号: G01N27/416
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 571152 海南省海口*** 国省代码: 海南;46
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摘要:
搜索关键词: 实时检测仪 功能电极 检测电路 对电极 反应池 检测液 激发 传感器领域 有机污染物 对数关系 高灵敏度 光照条件 实时检测 氧化反应 大跨度 光催化 三极管 检测 盛装 放大
【说明书】:

发明公开一种COD实时检测仪,属于传感器领域。本发明的一种COD实时检测仪,包括置于反应池内的功能电极,和与所述功能电极形成激发回路的对电极;所述功能电极,所述对电极与三极管相连形成检测电路;所述反应池用于盛装待检测液;所述激发回路能够在光照条件下激发待检测液中有机污染物发生氧化反应并产生电信号;所述检测电路能够将所述电信号按照一定的对数关系放大。本发明的一种COD实时检测仪,具有利用光催化原理进行COD检测,能够实现准确快速地实时检测,并具有高灵敏度,误差范围小,具有较大跨度的检测范围,检测限低实用性强的特点。

技术领域

本发明涉及一种传感器检测系统,具体来说涉及一种COD实时检测仪。

背景技术

水安全关乎生命健康,而水质监控是保障用水安全的核心问题。水体的化学需氧量(COD)是用于评价水体受污染程度的一项重要指标,是水质综合评价中的核心参数之一,及时准确地监测水体的 COD 值具有重要意义。

现有技术中,水质COD指标仍主要依赖化学滴定法进行测定,包括用于饮用水水质检定的高锰酸盐指数法和重铬酸钾氧化法这两种国标方法。此种方法操作繁琐、分析时间长、批量测定难,并且存在严重的二次污染,难以满足多种水体质量的检测需求。

近年来,在实验室中开始研究采用光催化氧化技术建立的测定水体COD浓度的方法。该方法利用了光催化过程中产生的电子和空穴对,其中空穴具有极强的氧化能力,能够迅速氧化废水中的有机污染物,而光生电子能将水中溶解氧还原,因此,光催化反应过程所消耗的溶解氧可以作为COD检测的分析信号。但这种方法受困于光生电子空穴对容易复合以及氧气在水溶液中的溶解度低,导致检测的灵敏度较差,误差也较大。实验室中也曾出现过一种薄层反应器,

详见文献:

[1]Mu Q., Li Y., Zhang Q., et al. TiO2 nanofibers fixed in a microfluidicdevice for rapid determination of chemical oxygen demand viaphotoelectrocatalysis[J]. Sensors and Actuators B: Chemical, 2011, 155(2):804-809.

[2] Zhang S., Jiang D., Zhao H. Development of chemical oxygen demand on-line monitoring system based on a photoelectrochemical degradation principle[J]. Environmental Science & Technology, 2006, 40(7): 2363-2368.

这种薄层反应器虽然具有体积小、传质快、反应时间短等优点,但检测范围为1~100mg/L,检出限约1mg/L,检测范围的跨度较小,实用性并不强。

发明内容

本发明的发明目的在于:针对上述存在的问题,提供一种利用光催化原理进行COD检测,能够实现准确快速地检测,并具有高灵敏度,误差范围小,具有较大跨度的检测范围,实用性强的COD实时检测仪。

本发明采用的技术方案如下:

本发明的一种COD实时检测仪,包括置于反应池内的功能电极,和与所述功能电极形成激发回路的对电极;所述功能电极,所述对电极与三极管相连形成检测电路;

所述反应池用于盛装待检测液;

所述激发回路能够在光照条件下激发待检测液中有机污染物发生氧化反应并产生电信号;

所述检测电路能够将所述电信号按照一定的对数关系放大。

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