与传统的分光光度法和高效液相色谱法(HPLC)相比,荧光光谱法具有灵敏度高、操作简单、无需提取、现场实时测定等特点。它已成为测定水中叶绿素a的主要方法。利用叶绿素a与其荧光强度在一定浓度范围内呈良好的线性关系,建立了直接测定水中叶绿素a的实验室荧光分光光度法。荧光光谱法连续测定体内叶绿素含量的方法最早于1966年提出,经过几十年的发展,原位荧光光谱法测定叶绿素a已经相对成熟。荧光光谱法测定叶绿素a的原理:当用436nm的紫外线照射丙酮提取物时,叶绿素a能在670nm处发出荧光,在一定的浓度范围内,所发射荧光的强度与其浓度成正比,因此,可以通过测定来定量测定叶绿素a的含量样品的丙酮提取物经436nm紫外线照射时产生的荧光强度。该方法的灵敏度比分光光度法高约两个数量级,适用于贫营养湖泊或藻类相对较少的公海中叶绿素-a的测定。光学传感器探头基于叶绿素a在430-470nm蓝光波段吸收最强的特性。选用波长为460nm的超高亮蓝色发光二极管作为荧光激发信号设计传感器的信号源。激发光源采用4组超高亮蓝色发光LED,符合叶绿素a吸收强、光谱固定的特点,具有低功耗、体积小、成本低、电路设计简单等优点。自清洁叶绿素数字传感器采用领先的光学技术,带自动清洁刷,一体化设计,高效电源管理,结构坚固,传感器性能稳定,免维护和频繁校准,可长期在线使用。可用于河流、湖泊、池塘、海洋调查、水产养殖、饮用水源、藻类和浮游植物状况的研究、调查和监测。叶绿素传感器特点:先进的荧光传感技术;带自动清洁刷,可防止污染和消除气泡;蓝宝石导光结构,性能更稳定;RS485输出,支持MODBUS,可连续在线监测,实时掌握水质动态。
目前,如果想知道河流、湖泊、水库等地表水是否富营养化,可以通过检测水中磷、氮等营养物质的含量,或者通过观察水中藻类的繁殖情况来判断。 .但是我们今天要讲的是通过检测水中的叶绿素a来判断水体是否富营养化。我们都知道,水体富营养化最重要的表现就是藻类在水中的大量繁殖,而所有的藻类都含有叶绿素a。因此,可以通过水体中叶绿素a的含量来判断水中藻类的数量。