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氧中氢分析仪的特性都有哪些 分析仪常见问题解决方法

时间:2020-06-30    来源:仪多多仪器网    作者:仪多多商城     
【导读】氧中氢分析仪运用热导式检测原理,可以用来精确快速分析0-5%氧中氢。 20秒以内就氢分析仪可响应到T90。 其核心部件是一个katharometer热



    氧中氢分析仪运用热导式检测原理,可以用来精确快速分析0-5%氧中氢。


    20秒以内就氢分析仪可响应到T90。


    其核心部件是一个katharometer热导传感器type210(210型氧中氢传感器)。


    氧中氢分析仪无显示,可通过随机软件与计算机通讯。


    氧中氢分析仪遵循应用安全标准EN61010(93)修改93/68/EEC后的欧洲低压指令73/23/EEC;


    符合应用EN50081Part1:1992(一般辐射标准)和EN50082Part1:1992(一般免疫标准)标准修改93/68/EEC后的EMC指令89/336/EMC。


    氧中氢分析仪是电厂制氢设备检测氧管纯度的理想选择。


    氧中氢分析仪特性


    响应迅速:20秒到T90


    检测范围宽(0.01%-5.00%).


    精确度:量程±2%


    校验步骤简单(需要两种混合校验气,通过软件与计算机连接校正。)


    维护量小,传感器寿命长。


    4-20mA电流输出


    RS232

 





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总有机碳分析仪的适用

    TOC表示污水中总有机碳的含量,也是表征水体受有机物污染程度的一个指标用TOC、TOD法所测定的理论值准确度高,是对水质各指标测定中不可缺少的方法。

    TOC分析仪/TOC测定仪由两部分组成,高温消解装置,分析装置。

 

    有机元素分析仪

    可以检测所有有机元素物质中的碳氢氧氮硫五种元素,还拥有优秀的水平进样系统,没有记忆效应带来的误差,动态和静态相结合的优秀燃烧技术以及良好的密封系统,使有机元素分析仪每次做样所用消耗品最少。

    独特的设计理念和结构还使得有机元素分析仪的分析速度和精度都成为行业的翘楚。

    操作模式:CHN,CNS,N,S,O

    测定范围:C:0.0002-30mgabs.(or100%)

    H:0.001-30mgabs.(or100%)

    N:0.001-20mgabs.(or100%)

    S:0.003-10mgabs.(or100%)

    标准偏差:≤0.1%

    样品称样:0.001~500mg

    进样器:64位全自动进样器/一位自动进样器/手动进样器

    分解温度:950~1200℃(锡容器燃烧时达1800℃)

    气体纯度:He:99.995%(纯度)O2:99.995%(纯度)

    测量值输出:PC机屏幕显示与打印机打印出完整的元素的百分含量

    数据接口:V24/R232C标准接口

    电源:110/220V,50HZ

    主要特点

    ⒈独特的水平燃烧系统,没有样品的沉积,大大降低了连续做样由于样品沉积带来记忆效应的误差.

    ⒉超前的动态燃烧和静态燃烧技术,使得所有样品都能够燃烧充分,从而得到可靠的数据.

    ⒊独有的静态检测技术

    ⒋采用独立的三组热导检测器,单独测量各个元素含量,使得该仪器具有非常好的线性响应及超高的精密度和准确度。

    ⒌分析速度快–每次样品分析时间少于5分钟。

    ⒍C/H/N/O/S的精度都能够同时满足0.1%精度要求.五种元素都采用先进的热导检测技术。

    ⒎溶剂,载气消耗量少–节省成本费用,平均一次做样成本最低。

    应用

    水中有机物的污染情况被越来越重视。TOC的检测必不可少,各种类型的TOC分析仪器在这些部门也得到了比较广泛的应用。

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光谱分析仪的优点

  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。

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