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微量氧分析仪工作原理

2022-07-28 17:02:11

微量氧分析仪要求必须有效排除气路上的各种管件,阀门,表头等中的死角对样气造成的污染。因此,应尽可能简化气路系统,选用死角小的连接件等。并且,避免使用水封,油封及腊封等设备,防止溶解氧逸出造成污染,更需避免在样气引出至仪器进口的管线上增加易造成污染的净化设备等。只有这样才能保证系统洁净,所得数据准确。


微量氧气分析仪是采用磁力机械式原理根据氧气的顺磁性原理进行检测。在混合气中,氧气的磁化率比其它气体高出数倍至数百倍,所以混合气体的磁化率几乎完全取决于所含氧气的多少,即根据混合气体的磁化率可以确定含氧量的多少。


微量氧分析仪工作原理


包含高活性的氧电极和铅电极,两个电极浸没在电解液中,组成一个分析电池。被测气体中的氧分子通过渗透作用,扩散到电极表层,发生氧化还原反应,产生电子迁移,形成电流。电子迁移数量与氧气浓度成正比,只需检测出被测气体的电流值,就可知道被测气体的氧浓度值。因此,将微量氧传感器产生的微电流信号,经电子部件处理,即可转变为被测气体的氧气浓度值。


氧浓度分析仪系统都经过严格的检测标定,现场初次安装时无需重新标定。当系统运行一段时间后,建议每间隔6个月对系统进行标一次定。现场有条件时,可进行2点标定,即系统的零点、满度标定。现场无条件时,进行单点标定即可,即系统的满度标定。系统满度标定气采用空气即可,获取容易。


气相色谱法进行微量氧分析的优势在于多种杂质可以同时检测,因为空分气体中的杂质分离比较容易,所以色谱柱系统的配置简单。在进行包含微量氧的多种杂质检测时,选择色谱分析比较合适。可以选择的色谱检测器主要有热导检测器、电子捕获检测器、氦离子化检测器、氩离子化检测器、放电离子化检测器、原子发射检测器(AED)等。


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