网上有关“人体成分分析仪的工作原理是什么?”话题很是火热,小编也是针对人体成分分析仪的工作原理是什么?寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。
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人体成分分析仪的应用很广泛,体检中心可以通过它来检测身体的基本状态,分析评估检测者的身体营养吸收状态、代谢水平、体型、肌肉脂肪含量;疗养院通过它对疗养人群进行健康筛查;健身房通过它检测训练者的肌肉、脂肪含量,对训练者的训练方案进行数据辅助。但是很多人也对人体成分分析仪的检测数据有了一些疑问,想知道它检测的数据到底准不准、它是通过什么原理来工作的,本文将从理论出发,对这款产品的理论支撑、数据检测、驾校误差方式进行阐述。来解答大家的疑惑。
为什么大多数人会对人体成分分析仪的检测数据有疑问呢?这一疑问的提出者大多是刚刚健身或者正在进行体重管理的人,因为对身体的肌肉脂肪等成分很在意,数据的变动紧紧牵动着大家的心。首先我们要知道它是通过什么原理对人体进行检测的:
人体成分分析仪应用的是生物电阻抗分析技术,在人体阻抗测量中,常采用四电极法,虽然减少了接触阻抗的影响,但由于只有两个电极同时作为测试端,手脚处的人体阻抗不能被测量,这使得整体测试结果过大;而且,由于每个电极共用一个电流电极和一个电压电极,所以在测量过程中,电压和电流不可避免地会相互干扰。以上两个因素都会增加系统误差。
在原理上,人体成分分析仪检测的数据是准确的,而经过开发后,实现在仪器设备上会有些许误差。不同时间段、不同行为之后都会对检测数据结果造成波动。
目前比较准确的人体成分分析仪是使用多频率检测的设备。八个接触电极,这些电极均由不锈钢制成。在左右测量回路中,两个独立的电极用作电流电极。电压和电流电极独立使用,不重复使用。这样可以保证测量过程中电压和电流互不干扰;在一个测量回路中,有四个测试电极同时工作,不仅可以测量准确的体节阻抗,还可以测量手脚的身体阻抗和接触阻抗,大大提高了测量的重复性和准确性测试结果。
气体分析仪的价格是多少 原理是什么
AES(atomic emission spectrometer)原子发射光谱仪。
主要用于无机元素的定性及定量分析,ICP-AES 电感耦合等离子体发射光谱仪作为一种大型精密的无机分析仪器。广泛地应用于稀土分析、贵金属分析、合金材料、电子产品、医药卫生、冶金、地质、石油、化工、商检以及环保等部门。由于采用了计算机技术,仪器的智能化、屏幕显示的图和文及数据的采集、处理等都达到了目前国内先进水平,是诸多行业理想的分析仪器。
应用范围
主要用于微量元素的分析,可分析的元素为大多数的金属和硅、磷、硫等少量的非金属,共72种。广泛地应用于质量控制的元素分析,超微量元素的检测,尤其是在环保领域的水质监测。还可以对常量元素进行检测,例如组分的测量中,主要成分的元素测定。
气相色谱仪工作原理
气体分析仪是一种比较高端的仪器,有非常多的种类,不同的气体分析仪的基本工作原理基本上都是不一样的。不同的气体分析仪由于工作原理的不同,对于气体的敏感度也是会有不一样的。所以多多了解气体分析仪,能够使得大家更好的使用气体分析仪。下面小编就来给大家介绍一下气体分析仪在市场上的价格是多少,还有就是气体分析仪的原理是什么。
气体分析仪的价格
气体分析仪在市场上的价格是5800元到92000元。(价格来源网络,仅供参考。)
气体分析仪的原理
热磁式气体分析仪:
热磁式氧分析器用来连续自动分析各种混合气体中的氧含量。适用于多种工业部门以及研究机构等。该仪器是根据氧气具有高顺磁性这一特征而设计的。在工业气体中,氧气的磁化率比其它气体高得多,所以混合气体的磁化率几乎完全取决于所含氧气的多少,即根据混合气体的磁化率可以确定含氧量的多少。主要用于发电厂、化肥厂、水泥厂、轻工等部门分析氧气浓度,以保证产品质量。
电化学式气体分析仪:
一种化学类的气体分析仪表。它根据化学反应所引起的离子量的变化或电流变化来测量气体成分。为了提高选择性,防止测量电极表面沾污和保持电解液性能,一般采用隔膜结构。常用的电化学式分析仪有定电位电解式和伽伐尼电池式两种。定电位电解式分析仪的工作原理是在电极上施加特定电位,被测气体在电极表面就产生电解作用,只要测量加在电极上的电位,即可确定被测气体特有的电解电位,从而使仪表具有选择识别被测气体的能力。伽伐尼电池式分析仪是将透过隔膜而扩散到电解液中的被测气体电解,测量所形成的电解电流,就能确定被测气体的浓度。通过选择不同的电极材料和电解液来改变电极表面的内部电压从而实现对具有不同电解电位的气体的选择性。
气体传感器气体分析仪
主要利用气体传感器来检测环境中存在的气体种类,气体传感器是用来检测气体的成份和含量的传感器。一般认为,气体传感器的定义是以检测目标为分类基础的,也就是说,凡是用于检测气体成份和浓度的传感器都称作气体传感器,不管它是用物理方法,还是用化学方法。比如,检测气体流量的传感器不被看作气体传感器,但是热导式气体分析仪却属于重要的气体传感器,尽管它们有时使用大体一致的检测原理。
热导式气体分析仪
其工作原理基于氧?气的高顺磁性。?氧气的磁化率比一般气体的磁化率高数十倍乃至数百倍,氮氧混合气体的磁化率几乎完全决定于它所含氧浓度的多少,因此,根据对氮氧混合气体磁化率的测定就可以分析出其中的氧浓度。
红外线吸收式分析仪:
根据不同组分气体对不同波长的红外线具有选择性吸收的特性而工作的分析仪表。测量这种吸收光谱可判别出气体的种类;测量吸收强度可确定被测气体的浓度。红外线分析仪的使用范围宽,不仅可分析气体成分,也可分析溶液成分,且灵敏度较高,反应迅速,能在线连续指示,也可组成调节系统。工业上常用的红外线气体分析仪的检测部分由两个并列的结构相同的光学系统组成。
一个是测量室,一个是参比室。两室通过切光板以一定周期同时或交替开闭光路。在测量室中导入被测气体后,具有被测气体特有波长的光被吸收,从而使透过测量室这一光路而进入红外线接收气室的光通量减少。气体浓度越高,进入到红外线接收气室的光通量就越少;而透过参比室的光通量是一定的,进入到红外线接收气室的光通量也一定。因此,被测气体浓度越高,透过测量室和参比室的光通量差值就越大。这个光通量差值是以一定周期振动的振幅投射到红外线接收气室的。接收气室用几微米厚的金属薄膜分隔为两半部,室内封有浓度较大的被测组分气体,在吸收波长范围内能将射入的红外线全部吸收,从而使脉动的光通量变为温度的周期变化,再可根据气态方程使温度的变化转换为压力的变化,然后用电容式传感器来检测,经过放大处理后指示出被测气体浓度。除用电容式传感器外,也可用直接检测红外线的量子式红外线传感器,并采用红外干涉滤光片进行波长选择和配以可调激光器作光源,形成一种崭新的全固体式红外气体分析仪。这种分析仪只用一个光源、一个测量室、一个红外线传感器就能完成气体浓度的测量。此外,若采用装有多个不同波长的滤光盘,则能同时分别测定多组分气体中的各种气体的浓度。
与红外线分析仪原理相似的还有紫外线分析仪、光电比色分析仪等,在工业上也用得较多。
非分散红外分析
非分散红外分析同时采用窄带滤光片和气体过滤相关法两种非色散光谱分析技术结合,适合于气体不同的测量范围要求。
过滤相关法能够测量低量程气体并有效避免交叉干扰,这种独特技术能消除弱吸收气体如CO和高吸收气体CO2交叉干扰。
热源发出的红外光被旋转过滤器过滤,导致系列脉冲信号直接通过包含样本气体的单元,当过滤器轮旋转时固态检测器反映出信号变化并将信号放大输出以及显示。
气体分析仪在市场上的价格是多少,还有就是气体分析仪的种类有哪些,不同种类的气体分析仪的原理是什么样的,这些小编都已经在上文中给大家做了详细的介绍了。气体分析仪的种类众多,样式也是多种多样的,有些气体分析仪是有比较好的便携带性能的,而有些气体分析仪的体积就是比较的庞大的,适合在实验室中使用,希望上文有关于气体分析仪,对于大家有所帮助。
气相色谱仪的工作原理是利用色谱分离技术和检测技术,对多组分的复杂混合物进行定性和定量分析的仪器。
气相色谱仪是以气体作为流动相(载气)。当样品由微量注射器“注射”进入进样器后,被载气携带进入填充柱或毛细管色谱柱。
由于样品中各组分在色谱柱中的流动相(气相)和固定相(液相或固相)间分配或吸附系数的差异,在载气的冲洗下,各组分在两相间作反复多次分配使各组分在柱中得到分离,然后用接在柱后的检测器根据组分的物理化学特性将各组分按顺序检测出来。
气相色谱仪通常可用于分析土壤中热稳定且沸点不超过500°C的有机物,如挥发性有机物、有机氯、有机磷、多环芳烃、酞酸酯等。
气相色谱仪的应用领域:
气相色谱法是以气体为流动相的色谱分析方法,主要用于分离分析易挥发的物质。气相色谱法已成为极为重要的分离分析方法之一,在医药卫生、石油化工、环境监测、生物化学等领域得到广泛的应用。气相色谱仪具有:高灵敏度、高效能、高选择性、分析速度快、所需试样量少、应用范围广等优点。
气相色谱仪,将分析样品在进样口中气化后,由载气带入色谱柱,通过对欲检测混合物中组分有不同保留性能的色谱柱,使各组分分离,依次导入检测器,以得到各组分的检测信号。按照导入检测器的先后次序,经过对比,可以区别出是什么组分,根据峰高度或峰面积可以计算出各组分含量。
以上内容参考百度百科-气相色谱仪
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