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在自然界的水体比如河流、池塘里面,存在着大量的微生物,它们以水体**污染物为食物,台式BOD测定仪,并且呼吸消耗水体里溶解的氧气,在这个过程中释放能量和CO2,通过这种方式生长和繁衍生殖。当有污染源排入到自然界水体里时,这些水体里的微生物的食物来源大量增加,微生物开始*繁殖生长,BOD测定仪,同时消耗水体里大量的溶解氧。当水体里的溶解氧消耗到较低程度时,水体里的鱼类等会因为缺少氧气而死亡。在污染源逐步被微生物分解完以后,水体重新恢复到洁净水质,鱼类等会重新出现。对于这种微生物对污染源进行分解消耗的水体里的溶解氧,压差法BOD测定仪,人们引入了BOD(Biochemical oxygen demand)来进行衡量,既通过微生物对氧气的需求量,来衡量水体的污染程度,同时也能确定在自然界的微生物作用下,污染能得到净化的程度。
微生物电极是一种将微生物技术与电化学检测技术相结合的传感器。主要由溶解氧电极和紧贴其透气膜表面的固定化微生物膜组成。响应B0D物质的原理是:当将其插入恒温、溶解氧浓度一定的不含B0D物质的底液时,由于微生物的呼吸活性一定,底液中的溶解氧分子通过微生物膜扩散进入氧电极的速率一定,微生物电极输出一稳态电流;如果将B0D物质加入底液中,则该物质的分子与氧分子一起扩散进入微生物膜,因为膜中的微生物对B0D物质发生同化作用而耗氧,导致进入氧电极的氧分子减少,即扩散进入的速率降低,BOD测定仪技术参数,使电极输出电流减小,并在几分钟内降至新的稳态值。在适宜的B0D物质浓度范围内,电极输出电流降低值与B0D物质浓度之间呈线性关系,而B0D物质浓度又和B0D值之间有定量关系。故而根据电流降低值便可得知被测水样的B0D。