溶氧电极在海洋监测中也发挥着作用。海洋中的溶解氧分布影响着海洋生物的分布与生存,对海洋生态系统的稳定至关重要。在海洋调查船、海洋浮标等设备上安装溶氧电极,能够实时监测不同海域、不同深度的海水溶解氧浓度。这些数据对于研究海洋生态系统的变化、海洋生物的迁徙规律以及海洋环境对气候变化的响应等方面具有重要意义,为海洋生态保护和可持续利用提供科学依据 。溶氧电极的响应速度是其重要性能指标之一。快速响应的溶氧电极能够在溶液中溶解氧浓度发生变化时,迅速产生相应的电信号变化,使操作人员能够及时获取的溶氧信息。例如在一些对反应过程控制要求极高的工业生产中,如精细化工合成,快速响应的溶氧电极可帮助工作人员及时调整反应条件,避免因溶氧浓度变化未及时察觉而导致产品质量问题。通常,通过优化电极的结构设计、选择合适的透气膜材料以及改进内部电解液配方等方式,可提高溶氧电极的响应速度 。测量粘稠样品后,溶氧电极需及时清洗,防止污染物堵塞膜孔。江苏高精度溶解氧电极订购

在发酵工业中,溶氧电极的应用可以提高产品质量和生产效率。通过实时监测溶氧水平,调整通风量和搅拌速度等参数,可以控制微生物的生长和代谢,使其在标准的溶氧条件下生产所需的代谢产物。例如,在双丙氨磷生产中,发酵液中的氧含量对菌体生长和产物形成有着重要影响。溶氧电极可以准确测量溶氧水平,为调整发酵工艺提供依据,确保生产过程的稳定和高效。溶氧电极测值的溶氧水平还会影响微生物的酶活性。不同的溶氧条件下,微生物体内的酶活性会发生变化。例如,在谷氨酸发酵中,溶氧水平的变化会影响谷氨酸脱氢酶和乳酸脱氢酶的活性,进而影响产物谷氨酸和副产物乳酸的生成积累。通过溶氧电极监测溶氧水平,可以研究酶活性与溶氧水平之间的关系,为优化发酵工艺提供指导。成都荧光淬灭溶解氧电极跨学科融合推动溶氧电极与光谱、质谱技术联用,实现多参数同步分析。

以双孢蘑菇为实验菌种的研究发现,搅拌转速和通气量对菌体生长和胞外多糖分泌具有重要影响。在适宜的溶氧控制条件下,菌体生物量和胞外多糖产量提高。类似地,对于生物发酵产酶过程,溶氧水平也会影响酶的产量,当溶氧水平适宜时,细胞能够正常进行代谢活动,为酶的合成提供所需的物质和能量。例如,在某些酶的合成过程中,需要特定的代谢途径参与,而这些代谢途径可能对氧气有一定的需求。如果溶氧水平不足,可能会导致这些代谢途径受阻,从而影响酶的合成。另一方面,过高的溶氧水平也可能对细胞产生不利影响,如产生氧化应激等,进而影响酶的合成效率。此时,我们就需要能够很好测量溶氧值的工具——溶氧电极,微基智慧科技有着荧光法、极谱法溶氧电极可供选择,适应多种环境、能满足多种现场选择需求。
溶解氧电极的工作原理及技术发展
溶解氧电极作为生物发酵过程中关键的在线监测设备,其工作原理主要基于电化学检测方法。
目前市场上主流的溶解氧电极可分为极谱式和原电池式两种类型。极谱式电极采用三电极系统,包括工作电极(通常为金或铂)、对电极和参比电极,在工作电极表面施加稳定的极化电压(通常为-0.6至-0.8V),溶解氧透过选择性透气膜后在电极表面发生还原反应,产生的电流信号与溶解氧浓度成正比。
近年来,溶解氧传感技术取得了进展。传统电化学电极逐渐被基于荧光猝灭原理的光学传感器所补充。光学传感器利用特定荧光物质在氧分子作用下的荧光寿命变化来测定溶解氧浓度,具有无需极化、不受流速影响、维护简单等优势。
在发酵应用中,溶解氧电极面临的主要技术挑战包括:高温灭菌(121℃、30分钟)条件下的稳定性、长期运行的漂移控制、抗培养基污染能力等。现代电极采用特殊的膜材料(如PTFE复合膜)和固态电解质技术,使使用寿命延长至12-18个月。某大型氨基酸生产企业的对比数据显示,采用新型电极后,校准周期从3天延长至2周,年维护成本降低40%。 溶氧电极的电流输出与氧气浓度成正比,遵循法拉第电解定律。

在微生物工程和生物技术领域,溶氧电极能够提供准确的溶氧监测数据,溶氧电极能够实时、准确地监测发酵过程中的溶解氧浓度。在工业发酵过程中,光学溶氧电极相对于传统极谱氧电极具有精度高、漂移小、响应快等优点。例如,在青霉素发酵过程中,培养液中的溶解氧浓度对菌体的代谢过程及终端产物的生物合成起着决定性的作用。微基智慧科技的 VD-2021i-A系列 溶氧电极在青霉素 G 发酵过程中的应用,为发酵过程提供了重要的指导意义。当培养液中的溶解氧浓度高于菌体生长所需的临界值时,菌体的呼吸不受影响,青霉菌的各种代谢活动正常进行;而当溶解氧浓度低于临界值时,菌体的多种生化代谢会受到影响,严重时会产生不可逆的抑制菌体生长和产物合成异常现象溶氧电极的膜破损会导致电解液渗漏,需立即停止使用并更换。江苏高精度溶解氧电极订购
人工智能算法优化溶氧电极的漂移补偿,提升长期测量稳定性。江苏高精度溶解氧电极订购
淀粉液化芽孢杆菌、出芽短梗霉和短梗霉,在生物发酵产酶过程中对溶氧电极水平的具体需求和差异说明。1、淀粉液化芽孢杆菌(Bacillus amyloliquefaciens)BS5582 在 IOL - 全自动发酵罐规模生产 β- 葡聚糖酶时,通过控制通气量、罐压和搅拌转速进行溶氧优化。在装液量 6L,接种量 6.67%,发酵温度 37℃的条件下,优化后通气量 9L/min,搅拌转速 600r/min,罐压 0.6MPa,β- 葡聚糖酶酶活在 44h 达到 511U/mL,比优化前提高了 122.76%。2、从自然界中分离筛选出的短梗霉菌株 ipe-3 和 ipe-5,经 2.7L 发酵罐发酵。研究发现,在 70%溶氧条件下,ipe-3 聚苹果酸产量为 10.027g/L,苹果酸产量为 5.70g/L,ipe-5 聚苹果酸产量为 03g/L,苹果酸产量较高为 57.24g/L。与 70%溶氧条件下发酵产量相比,在 10%溶氧条件下,ipe-3 聚苹果酸产量降低了 41.67%,苹果酸产量降低了 62.63%;ipe-5 不产聚苹果酸,苹果酸产量降低了 83.05%。得出溶氧降低导致菌体浓度及葡萄糖利用速率降低,从而造成短梗霉发酵产酸的产量降低。江苏高精度溶解氧电极订购
在大规模生物发酵生产中,改善溶氧电极水平均匀性对于提高发酵效率和产品质量至关重要,以下是使用压力补偿式发射器、添加表面活性剂 2种方法的讲解说明。1、使用压力补偿式发射器,在灌溉水中注入微气泡进行滴灌和地下滴灌系统中,压力补偿式发射器记录的溶解氧浓度明显高于非压力补偿式发射器沿整个灌溉线的浓度。这表明在大规模生物发酵生产中,使用压力补偿式发射器可以改善溶氧水平的均匀性。2、添加表面活性剂,在灌溉水中添加表面活性剂,至多可达4ppm,与对照相比,空气和氧气注入灌溉均导致气体空隙率和溶解氧浓度增加。在非压力补偿滴灌带200m处,空气注入(165%)和氧气注入(438%)处理中,4ppm表面活性剂记...