在药品、食品、化工原料等工业部门,材料里的水分含量对材料的可处理性、保存期、质量以及使用都有很大的关系。大多数材料都有一个最佳的水分含量。农业部门各种粮食的储藏也有含水量的要求。另外,水分含量也关系到材料的价格,有经济影响。精确测量材料的水分含量非常重要。
现行的测量水分的方法可分为间接和直接两类。间接方法是通过测量材料的某些物理特性来间接的感知材料的含水量,例如红外线测量材料的表面反射,含水量不同的材料会产生不同的表面反射,还有,电磁法利用水和材料的介电常数的不同来间接的测量材料的含水量。间接方法的缺点是所有的采用间接方法测量水分含量的仪器都需要标定,在测量未知水分之前,需要通过测量已知含水量的材料来建立标定曲线。而每种材料的标定曲线都不尽相同,对每种材料都建立标定曲线使得仪器的使用非常繁琐。
目前测量水分含量的直接方法是加热称重法(Thermogravimetric)。该方法把被分析样品放在天平上监测重量,同时采用红外辐射源给样品加热。通过测量样品在加热过程中的重量的变化,来得到样品的水分。使用加热称重法,材料加热的温度不易控制,温度太低,水分蒸发慢,测量时间长,温度太高,很多材料在高温下会分解和挥发,造成重量不断减少,影响水分含量测量的准确度。另外,很多材料在高温下会被破坏,不能采用加热称重法.
在测量微量水分时,使用加热称重法进行水分测量需要高精度天平,价格高。还需要红外加热源,对应不同的被测量材料变化,仪器需要标定,使用不方便。
微量水分测量仪采用专利技术, 是一种的新的直接测量水分含量的方法和装置,能够在室温下方便、快速、精确地完成材料水分测量,不需要对物体加热至高温,无需标定, 不需要高分辨率天平,能够测量直至微克(10-6克)和纳克(10-9克)的水分含量。测量过程自动化。