CN106872375A - 甲醛测试仪、测试方法及校准方法 - Google Patents
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Abstract
本发明提出的一种甲醛测试仪、测试方法及校准方法,测试仪包括测试单元、数据采集处理单元、电池单元和显示单元,所述采样单元包括高精度恒流气体泵,所述测试单元包括光源、比色皿架及比色皿,所述数据采集处理单元包括光电检测器、信号阻抗匹配器、PLC,所述光源产生的单色光经盛有样品液体的比色皿,被所述光电检测器所接收,所述光电检测器将光信号转化成电信号,经所述信号阻抗匹配器和PLC处理,获得输出信号,并在显示单元显示,所述电池单元为所述光源、所述数据采集处理单元和显示单元提供能量,可以快速地测试空气样品中的甲醛浓度,精度高,成本低。
Description
技术领域
本发明涉及到分析检测领域,特别是涉及到一种甲醛测试仪、测试方法及校准方法。
背景技术
目前,各类室内污染导致的事故层出不穷,经媒体报道,群众更加觉得“甲醛猛如虎,避之不及”。建材、室内环境检测、室内环境治理等产品也接连不断涌现。
但是,对于普通家庭来讲,专业的室内第三方检测公司,检测一个室内点,仅甲醛一项就需要400-1000元,以平均每户三个点计算,光甲醛的检测费用就需要1200-3000元,这是一笔不小的开支。因此,很多室内空气治理公司采用便携式的设备为客户进行免费检测。
便携式设备因为整体价格较低,且简单易用、便于携带、可以快速出具检测结果的特点,受到各个检测机构及室内环境治理机构的热捧。纵观市场上各类便携式甲醛检测产品,一般采用电化学、或者比色法进行检测,数据较难做到精准。
发明内容
本发明的主要目的为提供一种甲醛测试仪、测试方法及校准方法,解决当前甲醛测试精度低,成本高,耗时长的问题。
本发明提出一种便携式甲醛测试仪,包括测试单元、数据采集处理单元、电池单元和显示单元;
所述测试单元包括光源、比色皿架及比色皿;
所述数据采集处理单元包括光电检测器、信号阻抗匹配器、PLC;
所述光源产生的单色光经盛有样品液体的比色皿,被所述光电检测器所接收,所述光电检测器将光信号转化成电信号,经所述信号阻抗匹配器和PLC处理,获得输出信号,并在显示单元显示;
所述电池单元为所述光源、所述数据采集处理单元和显示单元提供能量。
优选地,所述光源产生的单色光波长为630±2nm。
优选地,所述光源包括发光二极管和单色仪,所述发光二极管的波长光谱范围在620nm~640nm。
优选地,所述比色皿包括两个相对的石英玻璃皿壁或石英玻璃窗口,其余部分由聚四氟乙烯材料制成的。
优选地,所述电池单元包括电池,所述电池为锂电池。
优选地,还包括采样单元,所述采样单元包括高精度恒流气体泵。
优选地,所述高精度恒流气体泵的流量为0.5L/min。
本发明还提出了一种使用上述便携式甲醛测试仪检测甲醛浓度的方法,包括以下步骤:
使用0.05g/L的酚试剂溶液作为吸收液进行采样,获得样品溶液;
往样品溶液加入硫酸铁铵溶液并静置;
取样检测。
优选地,静置的时间为15min。
本发明还提出了一种对上述检测甲醛浓度方法的校准方法,包括如下步骤:
以浓度为0的标样作为第一测试点,测量其吸光度作为第一校准值;
以浓度为1μg/ml的甲醛标样作为第二测试点,测量其吸光度作为第二校准值;
以浓度为2μg/ml的甲醛标样作为第三测试点,测量其吸光度作为第三校准值;
以第一校准值、第二校准值和第三校准值及其对应的浓度绘制标准曲线,计算回归线斜率,以斜率倒数作为样品测定的计算因子。
本发明提出的一种甲醛测试仪、测试方法及校准方法,测试仪包括测试单元、数据采集处理单元、电池单元和显示单元,所述采样单元包括高精度恒流气体泵,所述测试单元包括光源、比色皿架及比色皿,所述数据采集处理单元包括光电检测器、信号阻抗匹配器、PLC,所述光源产生的单色光经盛有样品液体的比色皿,被所述光电检测器所接收,所述光电检测器将光信号转化成电信号,经所述信号阻抗匹配器和PLC处理,获得输出信号,并在显示单元显示,所述电池单元为所述光源、所述数据采集处理单元和显示单元提供能量,可以快速地测试空气样品中的甲醛浓度,精度高,成本低。
附图说明
图1为本发明便携式甲醛测试仪一实施例的结构示意图;
图2a为本发明便携式甲醛测试仪一实施例比色皿的正视图;
图2b为本发明便携式甲醛测试仪一实施例比色皿的俯视图;
图3为本发明便携式甲醛测试仪一实施例的流程示意图;
图4为使用PE Lambda 25分光光度计获得的甲醛浓度标准曲线;
图5为使用本发明便携式甲醛测试仪获得的第一甲醛浓度标准曲线;
图6为使用本发明便携式甲醛测试仪获得的第二甲醛浓度标准曲线;
图7为使用本发明便携式甲醛测试仪获得的第三甲醛浓度标准曲线。
本发明目的的实现、功能特点及优点将结合实施例,参照附图做进一步说明。
具体实施方式
应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
参照图1,本发明提出一种便携式甲醛测试仪,包括测试单元10、数据采集处理单元20、电池单元40和显示单元30;
所述测试单元10包括光源、比色皿架及比色皿;
所述数据采集处理单元20包括光电检测器、信号阻抗匹配器、PLC;
所述光源产生的单色光经盛有样品液体的比色皿,被所述光电检测器所接收,所述光电检测器将光信号转化成电信号,经所述信号阻抗匹配器和PLC处理,获得输出信号,并在显示单元显示;
所述电池单元40为所述光源、所述数据采集处理单元和显示单元提供能量。
本实施例中,便携式甲醛测试仪包括测试单元10、数据采集处理单元20、电池单元40和显示单元30四个部分。在样品测试时,对已制备好的样品,经测试单元10、数据采集处理单元20处理,获得测试数据,并显示于显示单元30。测试单元10、数据采集处理单元20和显示单元30所需的能量均由电池单元40提供。
测试单元10包括光源、比色皿架及比色皿。此单元可获得经过样品的光信号。样品包括空白样品和测试样品。
可选的,本实施例可采用光波长为630±2nm的单色光。发光光源采用发光二极管的波长光谱范围在620nm~640nm。发光二极管,又称LED,具有功率低,能效高,发光稳定,无需预热的特点。例如,可采用日本日亚和丰田公司生成的超高亮发光二极管,亮度参数在5000mcd以上,波长范围621~634nm。由LED发出的光经过单色仪进行波长过滤,获得波长630±2nm的单色光.
可选的,所述比色皿包括两个相对的石英玻璃皿壁或石英玻璃窗口,其余部分由聚四氟乙烯材料制成的。
现有的比色皿一般是整体由石英玻璃或普通玻璃制成,在使用时非常容易损坏。本实施例的比色皿使用聚四氟乙烯加石英玻璃,能保证比色皿的功能实现的同时,使比色皿更加耐用和易清洗。聚四氟乙烯本身有一定的柔韧性,且耐腐蚀,不易粘附,在结束测试,进行仪器清洗时更为方便。参照图2a和图2b,为本实施例比色皿的结构示意图。比色皿的两个相对侧面均由石英玻璃制成。或者也可以只包含两个相对的石英玻璃窗口。
本实施例采用的比色皿尺寸为10mm,并配备适应的比色皿架。也可根据型号的需要,采用其他尺寸的比色皿及适配的比色皿架。
参照图3,测试单元10和数据采集处理单元20组成了测试仪的核心部分。首先是光源产生波长为630nm的单色光,光线经过装有样品的比色皿,被光电检测装置所检测。光电检测装置将接收到的光信号转化成电信号,并经信号阻抗匹配器和PLC处理,获得输出信号。输出信号在显示单元显示。光电检测装置可为光电倍增管。PLC,又称可编程逻辑控制器,是一种采用一类可编程的存储器,用于其内部存储程序,执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数与算术操作等面向用户的指令,并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程。
显示单元30为液晶显示屏,具有低功耗,低成本的优点。液晶显示屏(LCD)用于数字型钟表和许多便携式计算机的一种显示器类型。LCD显示使用了两片极化材料,在它们之间是液体水晶溶液。电流通过该液体时会使水晶重新排列,以使光线无法透过它们。因此,每个水晶就像百叶窗,既能允许光线穿过又能挡住光线。本实施例采用单色液晶显示屏,满足实际使用需求,且节省成本,功率低。
可选地,所述电池单元包括电池,所述电池为锂电池。锂电池,是一类由锂金属或锂合金为负极材料、使用非水电解质溶液的电池。能量密度高,且成本低,便于携带。
可选地,测试仪还包括采样单元,所述采样单元包括高精度恒流气体泵。采样单元是独立的一部分,与测试仪配套使用。将高精度恒流气体泵与气体吸收装置连接,检测装置气密性之后,便可开始收集气体样品。高精度恒流气体泵的流量为0.5L/min。气体吸收装置可按照国标GB/T 18204-2014提供的方法进行组装。
本发明还提出了一种使用上述便携式甲醛测试仪检测甲醛浓度的方法,包括以下步骤:
使用0.05g/L的酚试剂溶液作为吸收液进行采样,获得样品溶液;
往样品溶液加入硫酸铁铵溶液并静置;
取样检测。
称取0.10g酚试剂[C6H4SN(CH3)C:NNH2·HCl,简称MBTH],加水稀释至100ml,获得吸收液原液。然后将吸收液原液稀释二十倍,获得0.05g/L的吸收液。原液的配置在实验室完成,而吸收液则现场配置。将吸收液加入吸收管中,按国标GB/T 18204-2014提供的方法进行气体采集,获得样品溶液。
将样品溶液全部转入比色管中,用少量吸收液吸洗吸收管,合并使样品溶液总体积为5mL。然后加入0.4mL硫酸铁铵溶液,摇匀,放置15min。硫酸铁铵溶液按国标GB/T18204-2014提供的方法进行配置并储存于棕色瓶中。用1cm比色皿,以空白吸收液作参比,测定管内溶液的吸光度。
按已有的校准曲线计算吸收液中的甲醛浓度,并折合成相应空气中的的甲醛质量浓度。
本发明还提出了一种对上述检测甲醛浓度方法的校准方法,包括如下步骤:
以浓度为0的标样作为第一测试点,测量其吸光度作为第一校准值;
以浓度为1μg/ml的甲醛标样作为第二测试点,测量其吸光度作为第二校准值;
以浓度为2μg/ml的甲醛标样作为第三测试点,测量其吸光度作为第三校准值;
以第一校准值、第二校准值和第三校准值及其对应的浓度绘制标准曲线,计算回归线斜率,以斜率倒数作为样品测定的计算因子。
仪器长期使用,设备的一些检测部件或光源会产生较大变异,导致测试结果偏离真实值的程度较大。此时会产生较大的误差。因而需要定时对标准曲线进行校准。
按国标GB/T 18204-2014提供的方法测量浓度分别为0、1μg/ml、2μg/ml的甲醛标样的吸光度,并制作浓度-吸光度标准曲线,计算回归线斜率,以斜率倒数作为样品测定的计算因子Bs。
现以实验室的分光光度计与本发明的便携式甲醛测试仪的测试结果进行比较,测试结果如下:
PE Lambda 25分光光度计甲醛浓度标准曲线
参照图4,回归方程:y=a+bx,a=0.0195,b=0.3603,R2=0.9997,Bs=2.775。
便携式甲醛测试仪甲醛浓度标准曲线
1.
参照图5,回归方程:y=a+bx,a=0.0233,b=0.3680,R2=0.999,Bs=2.717。
2.
参照图6,回归方程:y=a+bx,a=0.0252,b=0.3645,R2=0.9988,Bs=2.743。
3.
参照图7,回归方程:y=a+bx,a=0.0260,b=0.3730,R2=0.9986,Bs=2.681。
对上述四组数据进行对比分析:分光光度计测得的Bs数据2.775;便携式甲醛测试仪给出的Bs为:2.717、2.743、2.681,相对偏差分别为:0.44%、0.51%、1.76%。
由上边的实验结果可以得出,便携式甲醛测试仪的校准曲线满足控制误差≤2%的要求。
本发明提出的一种甲醛测试仪、测试方法及校准方法,测试仪包括测试单元、数据采集处理单元、电池单元和显示单元,所述采样单元包括高精度恒流气体泵,所述测试单元包括光源、比色皿架及比色皿,所述数据采集处理单元包括光电检测器、信号阻抗匹配器、PLC,所述光源产生的单色光经盛有样品液体的比色皿,被所述光电检测器所接收,所述光电检测器将光信号转化成电信号,经所述信号阻抗匹配器和PLC处理,获得输出信号,并在显示单元显示,所述电池单元为所述光源、所述数据采集处理单元和显示单元提供能量,可以快速地测试空气样品中的甲醛浓度,精度高,成本低。
以上所述仅为本发明的优选实施例,并非因此限制本发明的专利范围,凡是利用本发明说明书所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本发明的专利保护范围内。
Claims (10)
1.一种便携式甲醛测试仪,其特征在于,包括测试单元、数据采集处理单元、电池单元和显示单元;
所述测试单元包括光源、比色皿架及比色皿;
所述数据采集处理单元包括光电检测器、信号阻抗匹配器、PLC;
所述光源产生的单色光经盛有样品液体的比色皿,被所述光电检测器所接收,所述光电检测器将光信号转化成电信号,经所述信号阻抗匹配器和PLC处理,获得输出信号,并在显示单元显示;
所述电池单元为所述光源、所述数据采集处理单元和显示单元提供能量。
2.根据权利要求1所述便携式甲醛测试仪,其特征在于,所述光源产生的单色光波长为630±2nm。
3.根据权利要求1所述便携式甲醛测试仪,其特征在于,所述光源包括发光二极管和单色仪,所述发光二极管的波长光谱范围在620nm~640nm。
4.根据权利要求1所述便携式甲醛测试仪,其特征在于,所述比色皿包括两个相对的石英玻璃皿壁或石英玻璃窗口,其余部分由聚四氟乙烯材料制成的。
5.根据权利要求1所述便携式甲醛测试仪,其特征在于,所述电池单元包括电池,所述电池为锂电池。
6.根据权利要求1所述便携式甲醛测试仪,其特征在于,还包括采样单元,所述采样单元包括高精度恒流气体泵。
7.根据权利要求6所述便携式甲醛测试仪,其特征在于,所述高精度恒流气体泵的流量为0.5L/min。
8.一种使用权利要求1-7任意一项所述的便携式甲醛测试仪检测甲醛浓度的方法,其特征在于,包括以下步骤:
使用0.05g/L的酚试剂溶液作为吸收液进行采样,获得样品溶液;
往样品溶液加入硫酸铁铵溶液并静置;
取样检测。
9.根据权利要求8所述的检测甲醛浓度的方法,其特征在于,静置的时间为15min。
10.一种对权利要求8-9任意一项所述的检测甲醛浓度方法的校准方法,其特征在于,包括如下步骤:
以浓度为0的标样作为第一测试点,测量其吸光度作为第一校准值;
以浓度为1μg/ml的甲醛标样作为第二测试点,测量其吸光度作为第二校准值;
以浓度为2μg/ml的甲醛标样作为第三测试点,测量其吸光度作为第三校准值;
以第一校准值、第二校准值和第三校准值及其对应的浓度绘制标准曲线,计算回归线斜率,以斜率倒数作为样品测定的计算因子。
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