El método de Quimioluminiscencia (cld) es un método estándar internacional para medir los óxidos de nitrógeno (no), conocido por su alta sensibilidad, alta selectividad y respuesta rápida. Su principio central se basa en la reacción química en fase gaseosa del óxido nítrico (no) y el ozono (o).
I. la lógica de detección de no a no¿ 2
La lógica de detección del instrumento sigue un exquisito diseño de "medición paso a paso", con dos cámaras de reacción y un conjunto de canales de válvula de conmutación como componentes centrales.
Medición directa del no:
El gas a medir entra primero directamente en la primera cámara de reacción y se mezcla con el exceso de o generado por el generador de ozono en el interior del instrumento.
Se produce una reacción clave: no + o ₃ → no※ o※ o※ o※ covid - covid - covid - covid - covid - covid - covid - covid - covid - covid - covid - covid - Alrededor del 10% de las moléculas de dióxido de nitrógeno están en estado estimulado (no※ 2 *).
Cuando el no※ x salta del Estado estimulado al Estado del suelo, se libera un fotón con una longitud de onda en el rango de 600 - 3000 nm. Esta Quimioluminiscencia débil se detecta mediante un tubo Fotomultiplicador sensible al rojo (pmt), que está cerca de la Cámara de reacción, y su intensidad de luz es estrictamente proporcional a la concentración de No.
Medición del no (óxido de nitrógeno total) y deducción indirecta del no ₓ 2:
El otro gas fluye a través de un convertidor de molibdeno (o convertidor de alta temperatura). El dispositivo puede reducir catalíticamente todos los óxidos de nitrógeno (incluido el óxido nitroso) en el gas de la muestra a No.
La reacción es: no no + mo → no + moo.
Desde entonces, este gas "todo convertido en no" ha entrado en la segunda Cámara de reacción, también reaccionando con o y detectando su señal de quimioluminiscencia. La concentración correspondiente a esta señal es no ₓ (no + no ¿ 2).
Finalmente, la concentración de dióxido de nitrógeno se obtiene indirectamente mediante el cálculo de: concentración de no: concentración de no = concentración de no - concentración de No.
II. puntos clave del control de errores
Eficiencia del convertidor: la atenuación de la eficiencia del convertidor de molibdeno o la sensibilidad cruzada a otros compuestos que contienen nitrógeno, como nh, son las principales fuentes de error. Es necesario calibrar regularmente (por ejemplo, la eficiencia de verificación del gas no dióxido estándar es superior al 96%) o utilizar un método de conversión fotólisis más específico.
Interferencia de quimioluminiscencia: algunas sustancias (como olefinas, co) también reaccionan con o para producir una luminiscencia débil, causando errores positivos. Al optimizar la presión de la Cámara de reacción (la baja presión puede apagar eficazmente la mayor parte de la interferencia), se utiliza un filtro selectivo para controlarlo.
Efecto: el dióxido de carbono, el vapor de agua, etc. en el gas de la muestra chocarán para apagar el óxido nitroso *, lo que dará lugar a una disminución de la señal y producirá un error negativo. Es necesario eliminar el vapor de agua con un Desecante y compensarlo a través de una curva de calibración.
Mantenimiento del sistema: limpiar regularmente la Cámara de reacción para evitar la contaminación, comprobar la estabilidad del generador de ozono y garantizar que el PMT esté a la temperatura de funcionamiento óptima es la base para garantizar la precisión de los datos a largo plazo.
A través de este diseño físico y químico de precisión y combinado con estrictas medidas de control de errores, el analizador CLD puede realizar un análisis cuantitativo preciso y confiable de no y No.