[发明专利]分析器在审
申请号: | 201510602567.0 | 申请日: | 2015-09-01 |
公开(公告)号: | CN105388117A | 公开(公告)日: | 2016-03-09 |
发明(设计)人: | 乌尔里希·卡特 | 申请(专利权)人: | 恩德莱斯和豪瑟尔测量及调节技术分析仪表两合公司 |
主分类号: | G01N21/31 | 分类号: | G01N21/31;G01N1/28 |
代理公司: | 中原信达知识产权代理有限责任公司 11219 | 代理人: | 张焕生;谢丽娜 |
地址: | 德国*** | 国省代码: | 德国;DE |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 分析器 | ||
1.一种用于自动测定液体样品中氨氮含量的方法,包括:
通过电解来生成待添加至所述液体样品的包含次氯酸根离子的试剂溶液,并把所述试剂溶液注入所述液体样品;
把至少一种其它试剂溶液注入所述液体样品,并由这些试剂溶液和所述液体样品形成反应混合物;
检测光度测量装置的与所述反应混合物的测量变量相关的测量信号;
基于所述测量信号,利用电子控制装置测定所述氨氮含量的测量值。
2.根据权利要求1所述的方法,其中,所述包含次氯酸根离子的试剂溶液通过盐溶液的电解生成、特别是通过碱性的盐溶液的电解生成、特别是通过碱性的氯化钠或氯化钾溶液的电解生成。
3.根据权利要求1或2所述的方法,其中,包含酚类化合物的溶液——特别是包含百里酚或水杨酸盐溶液和五氰基亚硝酰基铁酸盐溶液(硝普盐)的溶液,作为另外的试剂溶液被注入所述液体样品以形成所述反应混合物。
4.根据权利要求1至3中任一项所述的方法,其中,所述光度测量装置把测量辐射引入至所述反应混合物中,并接收所述测量辐射经过所述反应混合物后的强度,并提供依赖于所接收强度的电测量系统。
5.根据权利要求1至4中任一项所述的方法,其中,被制造次氯酸根的量足以用于恰好一个检测反应。
6.根据权利要求1至5中任一项所述的方法,其中,被制造次氯酸根的量足以用于数个检测反应。
7.用于测定液体样品中氨氮含量的分析器——特别是根据权利要求1至6中任一项所述的方法来测定液体样品中氨氮含量的分析器,包括:
电解装置,用来生成待注入液体样品中的包含次氯酸根离子的试剂溶液;
至少一个液体容器,所述液体容器包含待注入所述液体样品的试剂溶液,特别是包含酚类化合物和/或五氰基亚硝酰基铁酸盐;
至少一个注入与定量装置,所述注入与定量装置用于把试剂溶液定量和注入所述液体样品,并由所述液体样品和所述试剂溶液生成反应混合物;
光度测量装置,所述光度测量装置用于提供与所述反应混合物的测量变量相关的测量信号;和
控制装置,所述控制装置被装备成控制所述电解装置、所述注入与定量装置和所述光度测量装置,并基于由所述测量装置提供的测量信号测定氨氮含量的测量值。
8.根据权利要求7所述的分析器,其中,所述分析器包括第一液体容器和第二液体容器,所述第一液体容器包含试剂溶液,所述试剂溶液包括酚类化合物、特别是百里酚或水杨酸盐溶液,所述第二液体容器包含五氰基亚硝酰基铁酸盐试剂溶液。
9.根据权利要求7或8所述的分析器,其中,来自所述光度测量装置的测量信号与经过所述反应混合物的测量辐射的吸收或消失相关。
10.根据权利要求7至9中任一项所述的分析器,其中,所述电解装置被设计成由碱性盐溶液——特别是碱性NaCl溶液——电解生成所述包含次氯酸根离子的试剂溶液。
11.根据权利要求7至10中任一项所述的分析器,其中,所述电解装置包括阳极和阴极,所述阳极和阴极可以至少暂时性地连接以利用恒定电流源在所述阳极和所述阴极之间施加DC电压。
12.根据权利要求11所述的分析器,其中,所述阴极被设计为氧消耗电极。
13.根据权利要求11或12所述的分析器,其中,所述电解装置包含具有注入管线和排放管线的电解室,其中,所述电解室的内部与所述阳极和所述阴极至少一个的表面相接触。
14.根据权利要求13所述的分析器,其中,所述分析器的供应与定量装置被设计成把从所述电解室去除的液体提供到所述液体样品。
15.根据权利要求13或14所述的分析器,其中,所述阴极被设计为流动室。
16.根据权利要求13至15中任一项所述的分析器,其中,所述电解室具有氢气分离腔,该氢气分离腔设置在所述电解室内空间上方,在运行期间填充有液体,该氢气分离腔通过气体管线连接至所述分析器的阀装置,使得允许在所述氢气分离腔中积聚的氢气通过气体排放管线排出,特别是通过与气体注入管线不同的气体排放管线而排出。
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