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        全自動流動注射分析儀的常見原理介紹

        更新時間:2025-08-15  |  點擊次數:279
        全自動流動注射分析儀的常見原理基于流動注射分析(FIA)技術,通過將樣品注入連續流動的載流中,實現樣品與試劑的混合、反應及檢測自動化,其核心原理涵蓋樣品注入、受控分散、時序控制及光學/電化學檢測,結合模塊化設計與軟件控制,可快速、精準地完成多參數分析。以下從原理基礎、儀器結構、工作流程、檢測方法、技術優勢五個方面展開介紹:  
        原理基礎  
        流動注射分析(FlowInjectionAnalysis,FIA)由丹麥學者Ruzicka和Hansen于1975年提出,其核心是在非平衡狀態下,通過控制液流中樣品與試劑的分散和混合過程實現定量分析。該技術將樣品以“試樣塞”形式注入連續流動的載流(如試劑溶液或水)中,樣品在流動過程中與載流中的試劑混合、反應,形成可檢測的物質,最終通過檢測器測量信號變化(如吸光度、電極電位等),結合標準曲線法計算樣品濃度。  
        儀器結構  
        全自動流動注射分析儀通常由以下模塊組成:  
        輸液系統:采用蠕動泵或注射泵推動載流和試劑流動。蠕動泵通過滾輪擠壓彈性泵管產生負壓吸液,流速由泵頭轉速、泵管內徑和壓緊程度決定;注射泵則通過步進電機驅動螺旋桿,實現更穩定的流速控制,適用于高精度需求場景。  
        進樣系統:使用旋轉進樣閥(如六通閥)將一定體積的樣品精確注入載流。進樣閥通過旋轉切換采樣環與載流/試劑流路的連通狀態,完成樣品定量采集和注入。  
        反應系統:樣品與試劑在反應盤管(通常為聚四氟乙烯管)中混合并發生反應。盤管設計通過增加徑向擴散、減少軸向擴散來優化混合效果,同時避免樣品過度分散,確保反應重現性。  
        檢測系統:配備光學檢測器(如分光光度計)或電化學檢測器(如離子選擇電極)。光學檢測器通過流通池測量樣品吸光度變化,電化學檢測器則通過電極電位變化實現定量分析。  
        控制系統:由計算機和專用軟件實現儀器自動化控制,包括流路切換、參數設置、數據采集與處理等功能。  
        工作流程  
        載流推動:蠕動泵或注射泵將載流(如水或試劑溶液)以恒定流速泵入系統。  
        樣品注入:進樣閥將定量樣品以“試樣塞”形式注入載流,形成樣品帶。  
        混合反應:樣品帶在反應盤管中與載流中的試劑混合,發生顯色反應或其他化學反應。  
        信號檢測:反應后的溶液流入流通池,檢測器測量吸光度、電極電位等信號變化。  
        數據處理:計算機根據標準曲線法計算樣品濃度,并輸出分析報告。  
        檢測方法  
        光學檢測:  
        吸光光度法:通過測量樣品對特定波長光的吸收程度(吸光度)實現定量分析,廣泛應用于總磷、總氮、氨氮等參數檢測。  
        熒光法:利用樣品受激發后發射的熒光強度進行檢測,適用于痕量物質分析。  
        化學發光法:通過測量化學反應產生的光信號強度實現檢測,具有高靈敏度特點。  
        電化學檢測:  
        離子選擇電極法:利用電極對特定離子的選擇性響應測量電位變化,適用于氟化物等參數檢測。  
        伏安法:通過控制電極電位并測量電流變化實現檢測,常用于重金屬離子分析。  
        技術優勢  
        分析速度快:每小時可分析60-120個樣品,特殊場景下(如廢水S²?檢測)可達720個樣品/小時。  
        精密度高:相對標準偏差(RSD)通常低于1%,重現性優異。  
        試劑消耗低:每次分析僅需數十至數百微升試劑,顯著降低檢測成本。  
        自動化程度高:模塊化設計支持多通道獨立運行,可同步檢測總磷、總氮、氨氮、揮發酚等多項參數,符合國家標準方法。  
        應用廣泛:適用于水質監測、土壤分析、食品檢測、環境應急監測等領域,便攜式型號(如iFIA5+)可裝備于應急監測車,滿足現場快速檢測需求。
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