總有機碳(TOC)測定的核心在于將水中有機物氧化為二氧化碳。高溫燃燒法與紫外氧化法是兩大主流技術,其原理、能力與適用場景截然不同。
高溫燃燒法采用熱催化氧化原理。樣品在680-950℃的高溫燃燒管中,于鉑系催化劑作用下燃燒。此方法氧化能力極其強大且絕對,能無差別地分解所有有機物,包括難降解的顆粒態、揮發性及復合有機物,被譽為“金標準”方法。它幾乎通吃所有水樣,尤其擅長應對廢水、海水、高濁度工業污水等復雜基質。但其代價是能耗高,且燃燒管與催化劑需定期更換,維護成本和頻率相對較高。
紫外氧化法則采用光化學氧化原理。在添加過硫酸鹽氧化劑后,利用高強度紫外光激活產生強氧化性自由基來分解有機物。整個過程在常溫或低溫下進行。其是運行成本極低、維護簡單、穩定性好,非常適用于在線監測。然而,其氧化能力具有選擇性,對部分難氧化有機物(如吡啶、某些直鏈烷烴)效率不足,且易受高濁度、高色度、高鹽分樣品的干擾,導致氧化不完。
選型指南由此清晰呈現:若您需要應對復雜、多變或法規要求嚴苛的樣品(如制藥廢水、環境執法監測),追求數據的絕對準確性與普適性,應選擇高溫燃燒法。若您的主要任務是監測相對清潔的水體(如飲用水、純化水、地表水),并優先考慮長期運行的經濟性、低維護與自動化,則紫外氧化法是更務實、高效的選擇。決策的核心在于深刻理解自身樣品特性與分析需求的優先級。