El analizador de carbono orgánico total (toc) es un equipo clave crucial en el monitoreo de la calidad del agua para determinar con precisión el contenido total de carbono orgánico en las muestras de agua, y sus resultados reflejan directamente el grado de contaminación orgánica del agua.Ampliamente utilizado en el control de la calidad del agua y las pruebas de cumplimiento en las industrias farmacéutica, química, ambiental y eléctrica. Los pasos de determinación de las especificaciones son la piedra angular para garantizar la precisión de los datos, la reproducibilidad y la estabilidad del instrumento. Este artículo explicará sistemáticamente el proceso de determinación estandarizado del analizador toc.

I. breve descripción del principio de determinación
En la actualidad, los análisis toc convencionales utilizan el método de oxidación catalítica a alta temperatura o el método de oxidación de persulfato ultravioleta. Su principio central es eliminar primero la acidificación del carbono inorgánico (ic) en la muestra de agua o medirlo por separado, luego oxidar el carbono orgánico para generar dióxido de carbono, y finalmente calcular cuantitativamente el contenido total de carbono orgánico detectando la cantidad de CO2 generado. La determinación sigue la resta diferencial (toc = TC - ic) o el método directo.
II. preparación previa a la determinación
1. preparación del instrumento:
① calentamiento de arranque: arranque el motor principal, el detector y el muestreador automático, precalentar durante al menos 30 minutos, para que el sistema alcance la estabilidad térmica y electrónica.
② inspección de la fuente de gas: confirme que el oxígeno de alta pureza y la presión de carga de gas son suficientes, la pureza del gas debe ser ≥ 99995%, y verifique que no hay fugas en el camino de gas.
③ preparación de reactivos: preparar una cantidad suficiente de reactivos ácidos, oxidantes y consumibles libres de carbono de alto rendimiento.
2. calibración y control de calidad:
① preparación de soluciones estándar: Preparación precisa de soluciones estándar de carbono de diferentes concentraciones.
② dibujar la curva de calibración: de acuerdo con las directrices del software de operación del instrumento, determinar la solución estándar de la serie a su vez, el sistema generará automáticamente la curva de calibración toc / TC / ic, exigiendo un coeficiente de correlación (r2) ≥ 0999.
③ verificación de la muestra de control de calidad: antes de la determinación de la muestra, primero ejecute una muestra de control de calidad (control de calidad) con una concentración conocida para garantizar que los resultados de la determinación estén dentro de su rango de tolerancia para verificar la fiabilidad del Estado del instrumento.
III. pasos para la determinación de muestras
1. pretratamiento de la muestra:
① para las muestras de agua turbias o con más partículas, primero deben filtrarse a través de una película filtrante de 0,45 micras para evitar bloquear la tubería de entrada de muestras o contaminar el reactor de oxidación.
Las botellas de muestra deben utilizar botellas de vidrio especiales sin carbono, que se determinarán lo antes posible después del muestreo para evitar cambios en los valores toc causados por la actividad microbiana.
2. inyección y determinación:
① resta diferencial (común):
Determinación tc: inyectar una cantidad adecuada de muestra (generalmente decenas de microlitros) en un tubo de combustión de alta temperatura (680 ° C - 1200 ° c), bajo la acción de un catalizador, todo el carbono (tc) en la muestra se oxida a CO2 y se cuantifica por un detector ndir.
Determinación del ic: inyectar otra muestra equivalente en el tanque de acidificación, convertir el carbono inorgánico en CO2 mediante la adición de ácido y ser eliminado por soplado para detectar su contenido. O determinar directamente el toc de acitifiedsample.
② ley directa (ley npoc):
La muestra se acidifica (generalmente pH inferior a 3) y se sopla con gas inerte durante 5 - 10 minutos para eliminar el ic.
Las muestras tratadas se inyectan en un reactor de oxidación, cuando el carbono medido es carbono orgánico no purgable (npoc), que puede representar aproximadamente toc en la mayoría de las muestras de agua.
3. adquisición y procesamiento de datos:
① el software del instrumento recoge automáticamente el pico de señal del detector Ndir y calcula la concentración de toc en la muestra (mg / l) de acuerdo con la curva de calibración.
② cada muestra debe medirse al menos dos veces en paralelo, calcular la media y asegurarse de que la desviación relativa (rsd) cumple con los requisitos del método (generalmente menos del 5%).
IV. operaciones posteriores a la determinación
1. limpieza del sistema: después de la determinación, es necesario lavar la aguja de inyección, el reactor y la tubería muchas veces con agua libre de carbono (como agua ultrapura) para evitar la contaminación cruzada.
2. apagado: primero apague la temperatura del horno de calentamiento y luego apague el gas y la fuente de alimentación del motor principal después de enfriarse.
3. registro e informe: registrar en detalle la información de la muestra, las condiciones del instrumento, los datos de calibración, los resultados de la determinación y cualquier anomalía, y emitir un informe oficial de prueba.
V. precauciones
1. control del valor en blanco: el valor en blanco del agua libre de carbono debe ser extremadamente bajo y estable, que es la clave para garantizar la precisión de las muestras de baja concentración.
2. efecto de la sal: las muestras de alta sal pueden dañar el catalizador o el tubo de combustión, que debe diluirse adecuadamente o seleccionar modelos resistentes a la Alta sal de acuerdo con los requisitos del instrumento.
3. mantenimiento regular: reemplazar regularmente la almohadilla de inyección, comprobar la actividad del catalizador y limpiar la piscina de detección Ndir son medidas necesarias para mantener el mejor rendimiento del instrumento.
Siguiendo los pasos de estandarización anteriores, se puede garantizar que el analizador toc proporcione datos precisos y confiables y proporcione una base científica sólida para la evaluación de la calidad del agua y el control del proceso. El funcionamiento riguroso no es solo un requisito para la gestión de la calidad del laboratorio, sino también una garantía fundamental para el valor de los datos.