高氧分析仪最大的特点的是测量范围可达10.00%~99.99%O2测量精度高;
可广泛应用于大型空气分离高纯氧、医用及工业制氧机、冶炼行业、医疗卫生、石油化工、环保、电子电力等行业中高浓度氧的实时检测分析。
高氧分析仪特征:
传感器采用内置方式,方便用户安装使用;
内置传感器温度补偿电路,避免温度变化对测量精度的影响;可扩充海拔高度测量模块,避免大气压力变化对测量精度的影响;
传感器不通电不消耗、使用寿命长、易维护等特点;
无须基准气体,不受工作环境氧浓度影响;
采用进口界限电流传感器,响应速度快、精度高、校准周期长等特点;
内置补偿功能和传感器保护功能,分析仪可以在99.99%的环境下上电,不会影响传感器寿命;
嵌入式安装,使其安装简单方便;内置温度补偿功能,样气流量的大小不会对传感器测量带来误差;
任意一点标定即可满足整个量程的测量精度,操作简单方便。
众所周知,光谱分析是基于物质中的原子和分子处于不停的运动状态,这种物质内部运动,在外部可以以能量辐射和吸收的形式反映出来,这种形式就是电磁辐射。而光谱就是按着波长顺序排列的电磁辐射。由于原子和分子的运动是多种多样的,因此光谱及光谱分析仪器的种类也是多种多样的。一般按波长及测量的方法可以分为:
r射线0.005~1.4入
x射线0.1~100入
光学光谱100入~300μm
微波光谱0.3mm~lm
而光学光谱又可分为:
真空紫外光谱100一200。入
近紫外光谱2000入~3800入
可见光谱3500入一7800入
近红外光谱7800入~3μm
远红外光谱3~30。μm
光谱分析仪的优点:
1.采样方式灵活,对于稀有和贵重金属的检测和分析可以节约取样带来的损耗。
2.测试速率高,可设定多通道瞬间多点采集,并通过计算器实时输出。
3.对于一些机械零件可以做到无损检测,而不破坏样品,便于进行无损检测。
4.分析速度较快,比较适用做炉前分析或现场分析,从而达到快速检测。
5.分析结果的准确性是建立在化学分析标样的基础上。
光谱分析仪的缺点:
1.对于非金属和界于金属和非金属之间的元素很难做到准确检测。
2.不是原始方法,不能作为仲裁分析方法,检测结果不能做为国家认证依据。
3.受各企业产品相对垄断的因素,购买和维护成本都比较高,性价比较低。
4.需要大量代表性样品进行化学分析建模,对于小批量样品检测显然不切实际。
5.模型需要不断更新,在仪器发生变化或者标准样品发生变化时,模型也要变化。
6.建模成本很高,测试成本也就比较大了,当然对于大量样品检测时,测试成本会下降。
7.易受光学系统参数等外部或内部因素影响,经常出现曲线非线性问题,对检测结果的准确度影响较大。