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光學(xué)溶解氧傳感器

光學(xué)溶解氧傳感器可測(cè)量氧氣與某些發(fā)光染料之間的相互作用。當(dāng)暴露于藍(lán)光時(shí),這些染料變得激發(fā)(電子獲取能量)并隨著電子返回其正常能量狀態(tài)而發(fā)光。當(dāng)存在溶解的氧氣時(shí),由于氧氣分子與染料相互作用,返回的波長(zhǎng)受到限制或改變。測(cè)得的效果與氧氣5的分壓成反比。盡管這些光學(xué)DO傳感器中的一些被稱為熒光傳感器,但該術(shù)語(yǔ)在技術(shù)上是不正確的。這些傳感器會(huì)發(fā)出藍(lán)光,而不是紫外線,因此通常稱為光學(xué)或發(fā)光DO傳感器。光學(xué)溶解氧傳感器可以測(cè)量發(fā)光強(qiáng)度或壽命,因?yàn)檠鯕鈺?huì)同時(shí)影響兩者。

光學(xué)DO傳感器由半透膜,傳感元件,發(fā)光二極管(LED)和光電探測(cè)器3組成。感測(cè)元件包含固定在溶膠-凝膠,干凝膠或其他基質(zhì)中的發(fā)光染料。染料暴露于LED 3發(fā)出的藍(lán)光時(shí)會(huì)發(fā)生反應(yīng)。一些傳感器還將發(fā)出紅光作為參考,以確保準(zhǔn)確性5。該紅光將不會(huì)引起發(fā)光,而只會(huì)被染料7反射回來(lái)。染料在藍(lán)光下的強(qiáng)度和發(fā)光壽命取決于水樣23中的溶解氧量。當(dāng)氧氣穿過(guò)膜時(shí),它與染料相互作用,從而限制了發(fā)光3的強(qiáng)度和壽命。返回的發(fā)光強(qiáng)度或壽命由光電探測(cè)器測(cè)量,并可用于計(jì)算溶解氧濃度。

溶解氧的濃度(通過(guò)其分壓測(cè)量)與發(fā)光壽命成反比,如Stern-Volmer公式所示:

I o / I = 1 + k q * t 0 * O 2
I o =無(wú)氧條件下染料的發(fā)光
強(qiáng)度或壽命I = 有氧條件下的發(fā)光強(qiáng)度或壽命
k q =猝滅速率系數(shù)
t 0 =染料的發(fā)光壽命
O 2 =氧氣濃度(作為分壓)
此公式精確地適用于低溶解氧濃度7。在高濃度下,此測(cè)量是非線性的23。這種非線性來(lái)自氧氣在染料25的聚合物基體中相互作用的方式。在聚合物中,溶解氣體顯示出與亨利定律(確定分壓)25的負(fù)偏差。這意味著更高濃度的染料基質(zhì)中的氧溶解度將遵循修改后的Stern-Volmer公式:

我Ó / I = 1 + AO 2 + BO 2 /(1 + b0的2)
我Ô =強(qiáng)度或染料的發(fā)光的壽命沒(méi)有氧氣
I =強(qiáng)度或氧存在發(fā)光壽命
A,B,B =斯特恩-沃爾默和非線性溶解度模型淬滅常數(shù)
O 2 =氧氣濃度(作為分壓)
使用此方程式需要輸入特定于每個(gè)新傳感器蓋或更換傳感器蓋5的預(yù)定傳感器常數(shù)(I o,A,B,b)。

光學(xué)溶解氧傳感器往往比其電化學(xué)對(duì)應(yīng)物更準(zhǔn)確,并且不受硫化氫或其他可能滲透到電化學(xué)溶解氧膜7的氣體的影響。它們還能夠精確測(cè)量非常低濃度的溶解氧3。

光學(xué)DO傳感器具有zui低的維護(hù)要求,因此是長(zhǎng)期監(jiān)控程序的理想選擇。他們可以進(jìn)行幾個(gè)月的校準(zhǔn),并且?guī)缀鯖](méi)有(如果有)校準(zhǔn)漂移。這些溶解氧傳感器在進(jìn)行測(cè)量時(shí)也不需要任何預(yù)熱時(shí)間或攪拌。在很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi),染料會(huì)降解,因此需要更換傳感元件和膜,但是與電化學(xué)傳感器膜的更換相比,這種更換非常少見(jiàn)。與強(qiáng)度測(cè)量傳感器相比,發(fā)光壽命測(cè)量傳感器受染料降解的影響較小,這意味著即使發(fā)生某些光降解,它們?nèi)詫⒈3制錅?zhǔn)確性。

然而,與電化學(xué)溶解氧傳感器7、14相比,光學(xué)溶解氧傳感器通常需要更多的功率并且花費(fèi)2-4倍的時(shí)間來(lái)獲取讀數(shù)。這些傳感器還嚴(yán)重依賴于溫度7。發(fā)光強(qiáng)度和壽命都受環(huán)境溫度23的影響,盡管大多數(shù)傳感器將包括一個(gè)熱敏電阻來(lái)自動(dòng)校正數(shù)據(jù)。

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