岛津TOC品牌奠定国际地位、取得专利

 

岛津TOC品牌奠定国际地位、取得专利

TOC创始人和他的研发之路(三)

TOC -500销往全球很多地方,1989年发售的它的下一个型号TOC-5000确立了岛津品牌的国际地位。

 

 

TOC-5000使用独特的自动进样结构,4通阀+注射泵和滑动式样品注入单元,并且通过与数据处理软件的结合实现了各种智能功能,与自动采样器的兼容性也得到了改善,不再需要测量人员手动注入,节省了劳动力,测量精度也得到了提高。在此之前,仪器使用一种基于微注射器的手动注入方法,测量人员对操作的复杂性和测量精度不满意。森田日思夜想是否有某种好的解决方案,诞生了这个让他引以为傲的想法。(划重点→)这种自动进样结构在1995年已经取得了日本专利。正如尼采所说:“谁终将声震人间,必长久深自缄默;谁终将点燃闪电,必长久如云漂泊”。

无所思则不得变,森田总是喜欢发现问题,并考虑解决方案。通过新研发的高灵敏度催化剂和仪器自带超纯水空白样检查的功能,将测量范围从原来的ppm级扩大到ppb级,扩大了在纯水领域的应用。

2000年发售的TOC-V,将岛津自主研发的4通阀自动进样结构扩展到了8通阀,进一步提升了性能。

同时通过与各种附加设备组合,扩大了适用范围,固体样品和高浓度盐酸样品中的TOC测定、挥发性有机碳 (POC) 测定、TOC和TN (总氮) 同时测定等都可实现。这些基本结构都沿用到最新型号TOC-L上。

以上是岛津实验室TOC仪器的历史,此期间同时在开展在线TOC仪器的研发。如果简单的认为将实验室水质仪器自动化,再实时提供样品就可以制造出在线水质仪器,那肯定是会失败的。特别是在污染的水中尤为明显,悬浮物很快会堵塞仪器的管路。还有乍一看很清洁,仔细看可能还不如乍一看的自然环境水,也会随着时间的推移产生微生物的生物膜,造成仪器故障。对于在线仪器,如何处理样品中的悬浮物和生物膜最为重要。

岛津在线TOC仪随着实验室TOC仪的变迁而迭代更新。

透过撕掉的日历和行走的秒针,感受光阴流转,时间来到1998年,TOC-4100在线监测仪发售,测量的基本结构采用TOC-V方法(即680°C燃烧法+8通阀自动进样结构等),搭配采用可处理悬浮样品的采样器,它通过过滤器去除尺寸大的不溶性物质,将需要TOC监测的悬浊成分 (SS) 微细化 (均质化) 后导入仪器。

对于悬浊样品引发的流路污垢和堵塞,森田将样品流入流路的时间控制在最小限度,取样后马上彻底地用洗涤水冲洗流路,即使是监测悬浊样品也可以通过最小限度的维护管理,达到长时间稳定地监测。

在日本,2001年第5次水质总量规划中,将封闭性水域的总氮 (TN) 和总磷 (TP) 纳入监管范围。为了应对这一趋势,岛津研发了TN和TP在线监测仪器TNP-4100(在中国型号名TNP-4110)。TNP-4100也采用了和TOC-4100一样的8通阀+注射泵结构,它构造简单且试剂消耗量很小。总氮、总磷的测量方法采用法定方法的化学分析法,通常此方法的自动监测设备中会罗列很多用于计量、输送各种试剂和水样的计量管、电磁阀和泵,仪器结构复杂且试剂消耗量大,运维工作繁杂。而岛津TNP仪由于其独特的方式和构造,维持作业简单,故障也少。

未完待续……

 

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