氧分子数,而氧的扩散速率又正比于样气中的氧含量,这样,该传感器输出信号大小只与样气中的氧含量相关,而与通过传感器的气体总量无关。通过外部电路的连接,反应中的电荷转移即电流的大小与参加反应的氧成正比例关系。
采用此方法进行测氧,可以不受被测气体中还原性气体的影响,免去了许多的样气处理系统。
它比老式“金网-铅”原电池测氧更快速,不需要漫长的开机吹除过程,“金网-铅”原电池样气直接进入溶液中,导致仪器的维护量很大,而燃料电池法样气不直接进入溶液中,传感器可以非常稳定可靠的工作很长时间。
事实上,燃料电池氧传感器是完全免维护的。而微量氧分析仪就是采用燃料式氧传感器测量氧,仪器反映快速,维护量小。
便携微量氧分析仪的特点:
液晶显示,显示直观,操作简单方便;
原装进口燃料电池传感器,响应速度快、测量精度高、校准周期长、抗弱酸;
内置传感器保护装置,有效保证传感器使用寿命;
内置温度补偿传感器,减小样气温度和环境的变化对测量精度的影响;
中英文菜单切换功能,操作直观方便;
整个量程内任意一点校准即可,无须多点校准,使得校准简单方便;
5000条数据自动存储功能,并可随时查阅历史数据;
内置锂电池供电,充满一次电情况下,连续测量时间大于120小时,待机时间大于720小时;内置抽气泵(可选)。
应用场合:
广泛应用于石油化工过程中的气体检测、空气分离、保护气氛炉工艺检测、气体生产制造检测、食品生产过程气体检测、惰性气体和碳氢化合物气体中的氧浓度检测等行业便携多点氧浓度检测。
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溶氧分析仪是控制和测量溶解氧程度的仪器,由变送器和电极组成。通过电极的测量,实时将数据反馈到变送器中。相当于每一个溶氧分析仪内部都有一个微小的电脑,用来计算、储存相关的测定溶氧值。当电源断开或者电路出现故障的时候溶氧仪内部的电脑都能准确的把握溶氧仪测量的数据和设定的数值。这样能够节省很多的人工测量、计算时间,那么,溶解氧分析仪是如何进行测定的呢?
溶解氧分析仪测量原理氧在水中的溶解度取决于温度、压力和水中溶解的盐。溶解氧分析仪传感部分是由金电极(阴极)和银电极(阳极)及氯化钾或氢氧化钾电解液组成,氧通过膜扩散进入电解液与金电极和银电极构成测量回路。当给溶解氧分析仪电极加上0.6~0.8V的极化电压时,氧通过膜扩散,阴极释放电子,阳极接受电子,产生电流,整个反应过程为:阳极Ag+Cl→AgCl+2e- 阴极 O2+2H2O+4e→4OH- 根据法拉第定律:流过溶解氧分析仪电极的电流和氧分压成正比,在温度不变的情况下电流和氧浓度之间呈线性关系。
了解了溶解氧分析仪的测定原理我们在使用溶解氧分析仪的时候还应该注意哪些问题呢?对溶解氧分析仪来说,只要选型、设置、维护得当,一般均能满足工艺的测量要求。溶解氧分析仪的使用不好的主要问题出在:使用维护不正确;电极内部泄露造成温度补偿不正常;电极输入阻抗降低等。除了使用时需要注意外,日常维护仪表也是非常重要的。溶解氧分析仪的日常维护主要包括定期对电极进行清洗、校验、再生。
1~2周应清洗一次电极,如果膜片上有污染物,会引起测量误差。清洗时应小心,注意不要损坏膜片。将电极放入清水中涮洗,如污物不能洗去,用软布或棉布小心擦洗。
2~3月应重新校验一次零点和量程。
电极的再生大约1年左右进行一次。当测量范围调整不过来,就需要对溶解氧电极再生。电极再生包括更换内部电解液、更换膜片、清洗银电极。如果观察银电极有氧化现象,可用细砂纸抛光。
在使用中如发现电极泄露,就必须更换电解液。
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每一个原子都有自己固定数量的电子(负电微粒)运行在核子周围的轨道上。而且其电子的数量等同于核子中的质子(正电微粒)数量。从元素周期表中的原子数我们则可以得知质子的数目。每一个原子数都对应固定的元素名称,例如铁,元素名是Fe,原子数是26。能量色散X萤光与波长色散X萤光光谱分析技术特别研究与应用了最里层三个电子轨道即K,L,M上的活动情况,其中K轨道较为接近核子,每个电子轨道则对应某元素一个个特定的能量层(伊诺斯合金分析仪中国服务商)。
在XRF分析法中,从X光发射管里放射出来的高能初级射线光子会撞击样本元素。这些初级光子含有足够的能量可以将最里层即K层或L层的电子撞击脱轨。这时,原子变成了不稳定的离子。由于电子本能会寻求稳定,外层L层或M层的电子会进入弥补内层的空间。在这些电子从外层进入内层的过程中,它们会释放出能量,我们称之为二次X射线光子。而整个过程则称为萤光辐射。每种元素的二次射线都各有特征。而X射线光子萤光辐射产生的能量是由电子转换过程中内层和外层之间的能量差决定的。例如,铁原子Fe的Kα能量大约是6.4千电子伏。特定元素在一定时间内所放射出来的X射线的数量或者密度,能够用来衡量这种元素的数量。典型的XRF能量分布光谱显示了不同能量时光子密度的分布情况。
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