技术文章
更新时间:2026-07-22
点击次数:24
在生命科学、生物过程、材料研究以及科研实验领域,氧浓度是影响实验结果和过程分析的重要参数。
传统氧检测方法通常采用电化学氧电极进行测量,但在一些特殊应用中,例如:
小体积样品检测;
密闭容器氧分析;
对样品扰动要求较高的实验;
长时间氧浓度监测;
传统检测方式可能受到氧消耗、样品扰动以及维护要求等因素影响。
随着光学传感技术的发展,基于荧光猝灭原理的光学测氧技术逐渐成为氧浓度检测的重要方法。
德国PreSens推出的OXY-1 SMA-BT光学测氧仪,采用光学荧光氧传感技术,通过配合PSt系列氧传感器,实现液相和气相环境中的氧浓度检测,为科研和工业应用提供了一种高效、稳定的氧分析方案。
光学测氧技术是一种基于氧分子对荧光物质影响的检测方法。
氧敏感材料受到光激发后会产生荧光信号,当氧分子存在时,会影响荧光强度和寿命,通过检测这种变化,可以计算环境中的氧浓度。
与传统电化学氧检测方式相比,光学氧传感技术具有以下特点:
检测过程中不消耗氧气;
对样品影响较小;
可实现非侵入式检测;
适合长期连续监测。
因此,光学测氧技术广泛应用于:
溶解氧检测;
生物培养氧监测;
密闭环境氧分析;
氧传递研究。
德国PreSens OXY-1 SMA-BT是一款单通道光学氧检测系统。
该设备通过SMA光纤接口连接PreSens PSt3系列氧传感器,通过光学方式读取氧浓度变化。
基本检测流程如下:
氧传感器接触待测环境;
光学测量单元向传感材料提供激发光;
氧分子影响荧光信号;
仪器根据标定数据计算氧浓度;
输出实时氧检测结果。
该检测方式无需电极反应,不会消耗样品中的氧气,因此更加适合对检测环境要求较高的应用。
传统电化学氧电极在检测过程中会发生氧还原反应,需要消耗一定量氧气。
而PreSens光学氧传感技术基于荧光响应变化进行检测,测量过程中不会消耗氧气。
这一特点对于:
微量样品;
密闭体系;
长时间实验;
具有明显优势。
OXY-1 SMA-BT不仅可以用于溶解氧分析,也可以根据传感器配置用于气相氧检测。
典型应用包括:
例如:
生物培养液;
实验溶液;
生物反应体系。
例如:
密闭容器顶部空间;
实验包装内部;
氧环境变化研究。
OXY-1 SMA-BT采用SMA接口设计,可与PreSens PSt3系列氧传感器组合使用。
常见配置包括:
| 配置 | 应用 |
|---|---|
| PSt3 Oxygen Sensor Spot | 非侵入式氧检测 |
| DP-PSt3氧探头 | 液体溶解氧测量 |
| FTC-PSt3流通池 | 流动体系氧检测 |
通过不同传感器形式,可满足不同实验环境需求。
OXY-1 SMA-BT采用紧凑型设计,支持:
USB供电;
蓝牙通信;
软件数据记录。
用户可以通过电脑或移动设备完成数据采集和分析,提高实验操作便利性。
在细胞培养、微生物培养以及生物过程研究中,氧浓度变化会直接影响实验结果。
光学测氧系统可用于:
培养体系氧监测;
氧消耗分析;
氧传递研究。
溶解氧(DO)是评价液体环境的重要参数。
应用包括:
水样分析;
生物样品检测;
实验体系氧变化研究。
对于密闭体系,传统检测方式可能需要取样或打开容器。
采用光学氧传感方案,可以减少检测过程对样品状态的影响。
应用包括:
密闭实验体系;
氧变化监测;
气液氧交换研究。
随着科研和工业检测需求不断提高,氧检测不仅关注“测出来",还关注:
是否影响样品;
是否可以长期监测;
是否适合复杂环境;
是否方便系统集成。
光学测氧技术通过非消耗式检测和灵活传感器设计,为不同应用提供了新的氧分析方式。
德国PreSens OXY-1 SMA-BT光学测氧仪结合PSt3系列氧传感器,可根据不同实验需求提供氧浓度检测解决方案。
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 产品名称 | PreSens OXY-1 SMA-BT光学测氧仪 |
| 检测原理 | 光学荧光氧传感技术 |
| 检测对象 | 氧浓度、溶解氧 |
| 检测方式 | 光纤式检测 |
| 通道数量 | 单通道 |
| 适配传感器 | PSt3系列氧传感器 |
| 主要应用 | 溶解氧检测、气相氧检测、生物过程研究 |
氧浓度检测技术正在向更加精准、低扰动和智能化方向发展。
基于光学氧传感技术的测氧系统,为生命科学、生物过程以及科研实验提供了更加灵活的检测方式。
曦源科学仪器(上海)有限公司致力于科学仪器及生命科学检测解决方案推广,为客户提供德国PreSens光学氧检测产品咨询、技术支持及应用方案服务。