溶解氧(dissolved oxygen)
溶解在水中的空气中的分子态氧称为溶解氧。水中溶解氧的含量与空气中氧分压和水温密
切相关。在自然条件下,空气中的含氧量变化不大,所以水温是主要因素。水温越低,水
中溶解氧含量越高。溶解在水中的分子态氧称为溶解氧,通常表示为DO,以每升水中含
氧的毫克数表示。水中溶解氧的多少是衡量水体自净能力的指标。
溶解氧的来源通常有两种:一种来源是水中溶解氧不饱和时大气中的氧气渗入水体;另一
个来源是水中植物通过光合作用释放的氧气。因此,由于空气中氧气的溶解和绿色水生植
物的光合作用,水中的溶解氧会不断得到补充。但当水体被有机物污染时,耗氧严重,溶
解氧不能及时补充,水体中的厌氧菌会迅速繁殖,有机物变质,从而使水体变黑
极谱法溶氧电极(Polarographic method)
极谱法传感器包括一个银质的阳极和在底部呈环形的金质的阴极,一个薄的半透过性膜,在
传感器上展开,可以将电极和外部隔离的同时允许气体进入。在操作时传感器的底部会充满
含少量的表面活性剂电解液以提高湿润效果。当极谱法传感器的电极上施加了极化电压,氧
气会穿透膜在阴极上发生反应并产生了电流。流过电极的电流和氧成正比,在温度不变的情
况下电流和氧浓度之间呈线性关系。主要机理是在两极之间加上恒定电压,促进电子从阴极
流向阳极,从而形成一定的量的扩散电流。
荧光法溶氧电极(Fluorescence method)
荧光法溶解氧仪是基于物理学中特定物质对活性荧光的猝熄原理。调制的绿光照到荧光物质
上使其激发,并发出红光,由于氧分子可以带走能量(猝熄效应),所以激发红光的时间和
强度与氧分子的浓度成反比。我们采用了与绿光同步的红光光源作为参比,测量激发红光和
参比光之间的相位差,并与内部标定值比对,从何计算出氧分子的浓度,并经过温度补偿输
出最终值。采用猝熄原理,维护量小,不消耗氧气,没有流速和搅动的要求,不受硫化物等
化学物质干扰,分辨率和测量精度高。