氧气微氧分析仪应用于工业气体和高纯气体的生产过程中,气体中氧含量的监测是一个重要课题,必须要用氧气微氧分析仪进行测量。这是由于氧气是一种化学活性较强的物质,是一种氧化性较强的氧化剂。
在某些行业,人们需要它作为氧化剂时,就希望其纯度越高越好;反之,在另外一些行业,氧在其他气体中的存在又是一种有害物质,人们又希望氧的含量越少越好。因此,氧气微氧分析仪在各种气体中的含量测量范围都是一个倍受关注的问题。
通常氧含量的检测方法有很多种,但是根据气体标准中规定的标准检测氧含量的方法为化学法氧气微氧分析仪及电化学法氧气微氧分析仪。这是由于只有化学法及电化学法才能准确测定气体中氧含量数值。
有的单位使用气相色谱仪作为多种气体成分的检测方法,同时也可将多种气体中的氧含量检测出来。但是,必须指出,气相色谱仪检测得出的氧含量数值通常为氧和氩的加和数值(氩为载气的气相色谱仪除外),实际上并不单单是氧的数值。这是因为使用气相色谱分离方法在通常条件下难以分离氧和氩,所得的氧峰数据内已包含氩的含量。而若想完全分离氧和氩,在气相色谱分离方法方面是困难的,但不是不可行的。事实上,为了数据准确和操作方便,气体标准规定气体中氧含量检测应以化学法及电化学法氧气微氧分析仪为标准。
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植物冠层分析仪主要分析光能对植物生长的促进作用,广泛应用于农业生产和农业科研。很多人多该项产品都不太了解,下面给大家介绍一块分析仪的原理及特点:
植物冠层分析仪的原理和特点:
1.任何物质都具有发射、吸收及反射电磁波的特性,这是光谱信息检测的基本原理。通过测量每一波长辐射的吸收、发送或反射,物质的特性就能被确定。在实际应用时,仅需要选择某些特定波段来识别被选定物质的特性。利用窄带过滤器来选择可见光和近红外(NIR)区电磁波谱的某些波段。此波段区域可以用于量化各种胁迫导致的植物冠层发射率差异。750-900纳米的近红外波段对探测和评估植物叶片病害的严重性十分有用。近红外区的长波波段可以用于估计植物的生物化学成份。
2.采用可见/近红外光反射光谱技术和多通道光谱信息扫描技术,可快速测定植被表面参数、植物冠层信息、植物养分信息、土壤养分信息、环境参数、植物病虫害程度等。
3.仪器为8通道通用光谱检测分析仪,最大可支持16通道不同波段的通用光谱信息采集仪器,用户可以根据实际须要定制不同波段的滤光片进行光谱检测。
4.仪器自带8个波段的滤光片,主要波长是:650nm;680nm;730nm;810nm;940nm;1100nm;
5.内置传感器自动校正模块。
整机结构模块化一体化设计,真正实现了仪器的操作更简单、分析更快速、分析精度更高、仪器运行更可靠。
高频炉采用大功率陶瓷电子管,大容量真空陶瓷电容,功率输出稳定可靠。高频炉程序升温、全自动恒温加热炉头、全自动清扫、全自动反吹排灰。
气路部件包括电磁阀、气缸、气路管、气路接头全部采用知名品牌产品。
气室恒温、高精度流量控制、专有窄带滤光片和红外热释电固体光锥型传感器,可有效检测ppm级的碳硫含量。
碳硫分析仪的试验方法
1、红外吸收法(红外碳硫分析仪):试样中的碳、硫经过富氧条件下的高温加热,氧化为二氧化碳、二氧化硫气体。
该气体经处理后进入相应的吸收池,对相应的红外辐射进行吸收,由探测器转发为信号,经计算机处理输出结果。
此方法具有准确、快速、灵敏度高的特点,高低碳硫含量均使用,采用此方法的红外碳硫分析仪,自动化程度较高,价格也比较高,适用于分析精度要求较高的场合。
2、电导法(电导碳硫仪):这是根据电导率的变化来测量分析碳硫含量的一种方法,被测样品经高温燃烧后产生的混合气体,经过电导池的吸收后,电阻率(电导的倒数)发生改变,从而测定碳、硫的含量,其特点是准确,快速、灵敏。多用于低碳、低硫的测定。
3、重量法(碳硫联合测定仪):
常用碱石棉吸收二氧化碳,由“增量”求出碳含量。
硫的测定常用湿法,试样用酸分解氧化,转变为硫酸盐,然后在盐酸介质中加入氯化钡,生成硫酸钡,经沉淀、过滤、洗涤、灼烧,称量最后计算得出硫的含量。
重量法的缺点是分析速度慢,所以不可能用于企业现场碳硫分析,优点是具有较高的准确度,至今仍被国内外作为标准方法推荐,适用于标准实验室和研究机构。
4、容量法(气容碳硫仪):
常用的有测碳为气体容量法,测硫为碘量法、酸碱滴定法。
特别是气体容量法测碳、碘量法定硫,既快速又准确,是我国碳、硫联合测定常用的方法,采用此方法的碳硫分析仪的精度,碳含量下限为0.050%,硫含量下限为0.005%。
5、滴定法(滴定仪):非水滴定仪系采用酸碱滴定法测定钢铁碳、硫元素之用。
与电弧燃烧炉匹配,适用于一般化验室、炉前化验等使用。