用于测光的压力容器由厚壁组成,以承受静水压力和厚的抗压窗来让光线进入

【用于测光的压力容器由厚壁组成,以承受静水压力和厚的抗压窗来让光线进入】

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用于测光的压力容器由厚壁组成 , 以承受静水压力和厚的透明抗压窗来让光线进入 。 这种设置增加了分析器的总体大小 。 另一方面 , 先进的微细制造技术可以生产具有高灵敏度的超小pmt , 这是可以在商业上获得的 。 使用这些现代化的、紧凑的光电探测器 , 压力容器的容量可以降到最低 。 此外 , 还尝试实现无压力容器的光度分析仪 , 以进一步小型化LoC分析仪 。如上所述 , LoC技术提供了许多优势 , 以实现紧凑的现场分析仪时 , 利用作为核心元素 。

此外 , LoC技术和电极的结合在先进的原位电化学测量中具有广阔的前景 。 今天 , 各种原位电极传感器与mfd结合用于环境监测 。 除了传统的玻璃电极 , 半导体电极器件 , 如离子敏感场效应晶体管(isfet) , 作为原位化学测量的新工具 , 已被开发并应用于海洋环境中 , 这些器件已稳步发展 。 电极传感器与流量分析仪相比具有根本优势 , 因为它们自然更小 。

此外 , 它们的响应速度明显快于流量分析仪 。 基于这些优势 , 人们试图通过在移动海洋观测平台上安装电极基传感器来实现高时空分辨率的多维原位化学测量 。 然而 , 电极器件的一个缺点是漂移 , 特别是在长时间进行连续测量时 。 漂移是由许多因素造成的 , 如玻璃电极内部溶液的稀释和降解 , 液体接点的堵塞 , 参比电极特性随时间的变化 , 以及生物污染就深海环境中的电极而言 , 还有其他因素 , 如压力和温度 , 与大气环境中的电极有很大不同 。

此外 , 当电极安装在可移动的水下平台上时 , 环境参数会反复快速变化 , 这可能会加剧漂移问题 。 最近 , 为了减少漂移本身及其对测量的影响 , 人们提出了谨慎的传感器操作指南另一种解决漂移问题的方法是将传感器与流体系统集成 。 例如 , 如果通过定期提供标准溶液对传感器进行校准 , 并且可以在现场确定传感器漂移的程度 , 则可以在部署后调整传感器输出或测量数据 , 以实际上补偿传感器漂移的影响 。

连续的流体流动供应对防止生物污染也很有效为了避免牺牲电极传感器的便携性 , 提出了一种微型原位校准装置 。 MFD的主要特点是尽量减少从样品海水的入口到pH-ISFET的离子敏感部分的死体积 , 以保持电极传感器的快速响应 。 在使用标准溶液进行校准时 , 没有使用电磁阀来停止样品海水的流动 , 而是在样品进气口和流量池之间设置了一条狭窄的通道 , 以增加流动阻力 。

虽然当标准液的一个阀门打开时 , 海水和标准液都会进入流量池 , 但由于层流的形成 , 只有标准液可以流过pH-ISFET的离子敏感部分 。 虽然需要定量地评价静水压力和其他因素对标准溶液pH值的影响 , 但这项研究已经证明 , 为深海环境中偶尔有漂移的电极传感器的现场校准提供精确流体控制的可能性应用mfd与薄膜的气体渗透也被报道 。

具体来说 , 微电极测量了作为传感溶液的NaOH溶液的电导率的下降 , 这是由于CO2浓度的增加 , 这是由于气体从储存在微通道中的海水中通过一层薄薄的PDMS薄膜扩散而引起的 。 为了实现氨的原位分析比比色分析更敏感 , 提出了一种结合气体扩散池和电极的电导率测量的原位装置来分离和浓缩氨该气体扩散池具有简单的结构 , 在具有蛇形微通道图案的聚砜块之间夹有一薄聚四氟乙烯带 。

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