一個問題,測定原理:待測樣品在高溫條件下,經氧氣的氧化與復合催化劑的共同作用,使待測樣品發生氧化燃燒與還原反應,被測樣品組份轉化為氣態物質(CO2, H2O,N2 與 SO2),并在載氣的推動下,進入分離檢測單元。
分離單元采用色譜法原理,利用氣相色譜柱,將被測樣品的混合組份CO2, H2O, N2 與 SO2 載入到色譜柱中。由于這些組份在色譜柱中流出的時間不同(即不同的保留時間),從而使混合組份按照N,C H,S的順序被分離,被分離出的單組份氣體,通過熱導檢測器分析測量,不同組份的氣體在熱導檢測器中的導熱系數不同,從而使儀器針對不同組份產生出不同的讀取數值,并通過與標準樣品比對分析達到定量分析的目的。
第二個問題:同時測出的土壤碳是全碳,如果你想分析土壤中的有機碳,那么需要對你的樣品進行前處理,將有機碳和無機碳分開檢測
濕敏元件是最簡單的濕度傳感器。濕敏元件主要有電阻式、電容式兩大類。
濕敏電阻的特點是在基片上覆蓋一層用感濕材料制成的膜,當空氣中的水蒸氣吸附在感濕膜上時,元件的電阻率和電阻值都發生變化,利用這一特性即可測量濕度。
濕敏電容一般是用高分子薄膜電容制成的,常用的高分子材料有聚苯乙烯、聚酰亞胺、酪酸醋酸纖維等。當環境濕度發生改變時,濕敏電容的介電常數發生變化,使其電容量也發生變化,其電容變化量與相對濕度成正比。
電子式濕敏傳感器的準確度可達2-3%RH,這比干濕球測濕精度高。
濕敏元件的線性度及抗污染性差,在檢測環境濕度時,濕敏元件要長期暴露在待測環境中,很容易被污染而影響其測量精度及長期穩定性。這方面沒有干濕球測濕方法好。
可以進行現場采集土壤樣品,帶回實驗室進行檢測。
主要檢測:1) 農藥污染;2)重金屬污染。
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