氮氧分析仪广泛应用于制氮制氧空分行业,采用氧化锆测量原理,嵌入式安装、氧传感器自带固定夹,采用进口新型长寿命的进口氧化锆检测器,灵敏度高、响应速度快;
有N2、O2两种显示供用户选择;高精度的温度自动补偿系统,消除环境温度的影响;上下限报警点能在全量程范围内任意设置。
通过空气中单点标定即可满足从ppm~%范围的氧含量准确测量;宽范围供电,消除市电波动对分析仪的影响;
可外接打印机,实现测试数据的手动或自动打印(选配);并且外观小巧、方便维护。
氧氮分析仪原理
金属和非金属固体材料中的氧氮氢是采用惰性气体熔融原理来检测,可以在ONH-703氧氮氢分析仪上同时测定氧氮氢含量,或是在ON-702上测氧氮,在N-701上单测氮,在H-701上单测氢。
在进行氧氮氢的测定中,将称量后的试样放在石墨坩埚中,在氦气(单测氧可用氩气)气流中通过高温加热熔融。
试样中的氧与石墨坩埚中的碳反应生成一氧化碳(CO),试样中的氮以氮气的形式逸出,这些混合气由氦气送到转化炉中,一氧化碳(CO)转化为二氧化碳(CO2),氮气不发生反应。
通过转化炉后的混合气体被送到红外检测池中,在这里二氧化碳(CO2)被检测。
然后,通过红外检测后的混合气体中的二氧化碳(CO2)和水被吸附后,剩余的氮气,氢气和氦气混合气体通过热导检测池被检测。
光谱分析仪是一种用于测量发光体的辐射光谱,即发光体本身的指标参数的仪器。 光谱仪可以分为两大类:经典光谱仪和新型光谱仪。经典光谱仪器是建立在空间色散原理上的仪器:新型光谱仪器是建立在调制原理上的仪器.经典光谱仪器都是狭缝光谱仪器。调制光谱仪是非空间分光的,它采用圆孔进光根据色散组件的分光原理。 光谱分析仪基本优点: 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 总有机碳分析仪的工作原理: 当含碳化古物在富氧环境下燃烧时,碳完全转化CO2,非散射性红外检测器(NDIR)检测CO2的量,并转化为样品中的总碳(Tc)含量。然后,样品被酸化,当pH值降低时,样品中的碳酸根和碳酸氢根转化成CO2,CO2被吹出,并进入非散射红外检测器(NDIR), 检测出的CO2量被转化成总无机碳(TIC)的含量。将TC和TIC的值相减,即得到总咱机碳(TOC)的值。 总有机碳分析仪用途: 用于测量地表水、自来水、污水、海水、双氧水以及工业用水等水体中总有机碳的含量,以综古评价水体中有机物污染程度。 光谱分析仪基本优点