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微量氧分析仪在使用中需要注意的事项 分析仪如何操作

时间:2020-06-28    来源:仪多多仪器网    作者:仪多多商城     
【导读】微量氧分析仪是一种常用的分析仪器,采用完全密封的燃料池氧传感器是当前国际上先进的测氧方法之一,由高活性的氧电极和铅电极构成,浸没在KOH溶液中。在使用的



    微量氧分析仪是一种常用的分析仪器,采用完全密封的燃料池氧传感器是当前国际上先进的测氧方法之一,由高活性的氧电极和铅电极构成,浸没在KOH溶液中。在使用的时候有哪些需要注意的事项呢?

    微量氧分析仪的注意事项:

    1、分析仪的配套管线应确保密封,微小的泄漏都会使环境空气中的氧扩散进来,从而使测量数值偏高。

    虽然在测量中,样气压力大于环境压力,但样气中的氧是微量级的,根据法拉利定律,氧的分压与其体积含量成正比,大气中含有约为21%的氧,与以PPM计算浓度的样气的氧分压相差一万倍左右,因而气样中微量氧的分压远低于大气中的氧分压,当出现泄漏时,大气中的氧便会从泄漏部位迅速扩散进来。

    还有,取样管线应尽可能短些,接头尽可能少,要保证接头及阀门密封良好,管线连接完毕后,应做气密性检查。气密性检查的要求:0.25MPAm测试压力下,30分钟,压降不大于0.01MPA。

    2、管线材质基本上以铜质或不锈钢管线为好,次选聚四氟乙烯管。禁选乳胶管、白胶管之类管材,其气密性和材质抗渗透性太差,测量微量氧在标准测量压力下误差太大。管线外径通常我们选择6毫米或1/4IN,也有选择3毫米或1/8IN,总之,不锈钢管,清洗、脱脂,保持管内壁光滑洁净,对于痕量级(〈1PPMV)氧的分析,应选择内壁抛光的不锈钢管。所选择的阀门、接头,死体积应尽可能小。

    3、为防止样品中的水分在管壁上冷凝凝结,造成对微量氧的溶解吸收,应根据情况对取样管线采取绝热保温或伴热保温措施。检测液氮中的微量氧时,尤其要注意加温措施,不然,由于氧沸点低于氮沸点13度,样品气不均匀气化,会使测量值严重偏低。

    4、原则上,微量氧分析仪的测量位应尽可能与测量单位接近,以避免过长的管线和过多的不确定因素,影响测量数据的可靠性。

    5、样品气中不能含有油类组分或固体颗粒物,以免引起渗透膜阻塞和污染。

    6、样品气中不应含有硫化物、磷化物或酸性气体成分。这些组分会对燃料电池,特别是碱性燃料电池造成危害。





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【导读】管式红外碳硫分析仪利用红外分析技术,配置管式燃烧炉制造的红外碳硫分析仪器; 适用于测定钢铁、合金、有色金属、水泥、矿石、催化剂及其他材料中的碳、硫两元



    管式红外碳硫分析仪利用红外分析技术,配置管式燃烧炉制造的红外碳硫分析仪器


    适用于测定钢铁、合金、有色金属、水泥、矿石、催化剂及其他材料中的碳、硫两元素的质量分数。


    主要特点:


    1、方便、实用、可靠:


    优质的燃烧装置。配备红外线检测系统,直接联机,遥控操作。


    2、管式炉高压装置设计及金属过滤装置,保证气流稳定性。


    3、保证精确度的测定结果。


    采用低噪声、高灵敏度、高稳定性的热释电红外探测器。


    特制新型铂金红外线光源,发热持续、光谱特性效率高。


    整机模块化设计,电子线路高度集成,提高了仪器可靠性。


    工业级一体化线性模块电源,输出稳定,无故障。


    红外检测部分与燃烧炉采用光纤连接,配合多级隐蔽式隔离电路,彻底杜绝了电弧干扰。


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    操作软件:采用Deliph软件编译,WINDOWS XP全中文操作软件。


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    显示功能:碳硫功能各一个曲线框,动态显示分析过程中的各项实时数据和碳、硫释放曲线。


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频谱分析仪选型要点

  频谱仪是一种常用的分析仪器,主要针对于射频和微波信号进行检测,在多个领域中都有一定的应用。在测量信号频谱时若信号为偶发跳变信号,则普通扫频式频谱因扫描速度较慢将很难测量到信号,需要使用较新的实时类频谱。  1、频率范围  频谱工作时所能分析的信号频率范围。为频谱的指标,必须保证测试信号在频谱的工作频率范围以内。  2、输入功率  频谱的输入功率分为平均连续、脉冲输入功率。平均连续功率是指仪器能连续输入信号的最大功率值。脉冲输入功率是指频谱能测量的脉冲输入功率的值(严格遵守厂家要求的脉冲宽度,占空比参数)。输入功率一般单位用dBm表示,dBm是一个考征功率绝对值的值,计算公式为:10lg(功率值/1mw)。例如:0 dBm=1 mW,20 dBm=100 mW,30 dBm=1000 mW=1W。  3、输入阻抗  分析仪对信号源呈现的终端阻抗。射频和微波分析仪的额定阻抗通常是50Ω。对于某些系统(如有线电视),标准阻抗是75Ω。阻抗不匹配将造成很大的测量误差,甚至干扰电路运行。  4、平均噪声电平(DANL)  平均噪声电平相当于频谱自身噪声的大小,选择与工程师所测量的最小信号幅度有关。理想状态DANL越小越好,但是随着DANL越小需要的技术复杂程度越高价格就越为昂贵。测量如同在航行时只有海水低于礁石的时候我们才能看见礁石。  5、前置放大器  在频谱内增加一个微小信号放大模块,可以改善系统(前置放大器和频谱分析仪)灵敏度。主要用于测量微小信号。  6、跟踪源  在频谱内增加一个与频谱同步的扫频信号源。添加跟踪源后可进行标量网络参数测量、例如:可以测试被测单元(如放大电路,滤波电路)的频率特性曲线,配合驻波比测试套件也可以实现反射系数、回波损耗、驻波的测量。

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