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氦气浓度分析仪

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氦气浓度分析仪相关的论坛

  • 【分享】元素分析仪简单介绍

    元素分析仪 elementary analyzer 分析有机元素的自动化仪器。配备微计算机和微处理机进行条件控制和数据处理,方法简便迅速。 [B]碳、氢、氮分析仪[/B] 测定方法有4种:①示差热导法。又称自积分热导法。样品的燃烧部分采用有机元素定量分析的碳、氢、氮分析方法。在分解样品时通入一定量的氧气助燃,以氦气为载气,将燃烧气体带过燃烧管和还原管,二管内分别装有氧化剂和还原铜,并填充银丝以除去干扰物(如卤素等),最后从还原管流出的气体(除氦气外只有二氧化碳、水和氮气)通入一定体积的容器中混匀后,再由载气带入装有高氯酸镁的吸收管中以除去水分。在吸收管前后各有一热导池检测器,由二者响应信号之差给出水含量。除去水分的气体再通入烧碱石棉吸收管中,由吸收管前后热导池信号之差求出二氧化碳含量。最后一组热导池测量纯氦气与含氮气的载气信号之差,提出氮的含量。②反应[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]法。这种元素分析仪由燃烧部分与[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url]组成,燃烧装置与上述相似,燃烧气体由氦气载入填充有聚苯乙烯型高分子小球的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]柱,分离为氮、二氧化碳、水3个色谱峰,由积分仪求出各峰面积,从已知碳、氢、氮含量的标准样品中求出此3元素的换算因数,即可得出未知样品的各元素含量。③电量法。又称库仑分析法。④电导法。后两种方法都只能同时测定碳、氢,其应用不如前两种方法广泛。 [B]氧、硫分析仪[/B] 现代测碳、氢、氮的仪器在换用燃烧热解管后,即可用以测量氧和硫。将样品在高温管内热解,由氦气将热解产物带入活性碳(涂有镍或铂)的填充床,使氧完全氧化为一氧化碳,混合气体通过分子筛柱将各组分分离,用热导池检测一氧化碳求得氧含量。或将热解气体通过氧化铜柱,将一氧化碳氧化为二氧化碳,然后用烧碱石棉吸收进行示差热导法测定之。硫的测定是在热解管内填充氧化钨等氧化剂,并且通入氧气助氧化,使硫氧化为二氧化硫。此二氧化硫可使之通过分子筛柱用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]测量;或通过氧化银吸收管,用示差热导法测量。 [B]卤素分析仪[/B] 含卤素的样品燃烧分解后生成卤离子,常用库仑滴定法测量;也可用离子选择性电极测量;或以它为测量电极,直接读取电位值,由已知电位-浓度关系求得含量;或以它为指示电极,用硝酸银标准溶液滴定,滴定至预先调好之电位值即自动停止,由消耗的标准溶液体积计算卤素含量。

  • 比表面积分析仪中氦气定量的的作用

    http://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em09503.gif样品管的体积数值是否正确直接影响仪器的测试数据,在没有氦气定量技术前,仪器设计者一般是采用样品管定值的方式来进行运算,即在软件中输入一个样品管的体积值,所有的数据运算均使用这一数值,但由于以下几点原因会造成这个样品管体积数值出现误差并影响最终运算:1、样品管都是手工制作,在体积重复性上很难达到一个较高生产标准。2、在每次测试中由于材料和装样量的不同,样品管剩余的有效体积也会发生变化,所以定值体积法的弊端也就显现出来了。3、对于小比表面积样品的测试需要在样品管内加装玻璃填塞柱,这是样品管体积误差会和填塞柱体积误差叠加影响最终测试数据。氦气定量技术应用后,能对样品管内的有效体积进行精确计量,大大提高了分析测试的精度,美国康塔公司和麦克公司的中高端仪器均使用了此项技术。

  • 【求助】关于油份浓度分析仪的校准,求助!!!

    我们单位新进了一台广东佛山的油份浓度分析仪,型号是OCMA-220型的,在校准过程中,发现不知道如何进行量距调整,哪位高手能够详细的介绍下详细的校准和测量过程,说明书上写的不是很详细的,谢谢!!!

  • RC-1型余氯浓度分析仪

    【题名】:RC-1型余氯浓度分析仪 【全文链接】:https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-KDHL198706025.htm

  • 【原创大赛】氧氮氢分析仪,碳硫分析仪简介

    [font=宋体] [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]分光光度计,原子荧光分光光度计,[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp][color=#3333ff]电感耦合等离子体质谱仪[/color][/url]已经可检测自然界中绝大部分的金属元素,应用十分广泛。非金属元素的检测设备也不能被忽视,下面简单介绍氧氮氢分析仪,碳硫分析仪的原理、应用及核查规程,表一表其在相关行业的检测的重要性。[/font][b][font=宋体] 氧氮氢分析仪[/font][/b][font=宋体]的原理,简单讲可概括为“惰性气体的熔融作用”,具体地说,将称量后的试样放在石墨坩埚中,在氦气(单测氧可用氩气)气流中通过高温加热熔融,试样中的[b]氧与石墨坩埚中的碳反应生成一氧化碳[/b],试样中的氮以氮气的形式逸出,这些混合气由氦气送到[b]转化炉[/b]中,[b]一氧化碳转化为二氧化碳[/b],氮气不反应,然后混合气体被送到[b]红外检测池[/b](IR)中,其中二氧化碳在这里被检测。之后混合气体中的二氧化碳和水被吸附,[b]剩余的氮气,氢气和氦气[/b]混合气体通过[b]热导检测池[/b](TCD)被检测。氧氮氢分析仪用于测定各种钢铁、有色金属、稀土和各种新型无机材料中氧、氮、氢的元素含量。期间核查规程推荐:选用氮分析专用标准物质,按仪器操作规程进行测定,重复2次,平均值应在标准物质允许范围内。[/font][b][font=宋体] 碳硫分析仪[/font][/b][font=宋体]配备管式红外及高温管式炉,载气(氧气)经过净化后,导入燃烧炉(电阻炉或高频炉),样品在燃烧炉高温下通过氧气氧化,使得样品中的[b]碳和硫氧化为CO[sub]2[/sub],CO和SO[sub]2[/sub],[/b]所生成的氧化物通过除尘和除水净化装置后[b]被氧气载入到硫检测池测定硫[/b]。此后,含有CO[sub]2[/sub]、CO、SO[sub]2[/sub]和O[sub]2[/sub]的混合气体一并进入到加热的催化剂炉中,在催化剂炉中经过[b]催化转换CO→CO[sub]2[/sub],SO[sub]2[/sub]→SO[sub]3[/sub][/b]。这种混合气体进入到除硫试剂管后,导入[b]碳检测池测定碳[/b]。残余气体由分析器排放到室外。碳硫分析仪能快速、准确地测定各种合金、合金钢、有色金属、稀土金属、水泥、矿石、炉渣、陶瓷、无机物及有机物材料中碳、硫两元素的质量分数。期间核查规程推荐:选用碳硫分析专用标准物质,按仪器操作规程进行测定,重复3次,平均值应在标准物质允许范围内。[/font]

  • 【分享】在线分析仪表常用的浓度单位

    在线分析中气体浓度的表示方法有:摩尔分数、体积分数、质量浓度、质量分数、物质的量浓度等。在线分析仪表中最常用的是体积分数。 摩尔分数——即待测组分的物质的量与混合气体中各组分物质的量的总和之比。 常用的单位是%、10-6、10-9,即我们以前常用的% vol(摩尔百分比)、ppm mol、ppb mol。 体积分数——即待测组分的体积与混合气体中各组分体积的总和之比。 常用的单位是%、10-6、10-9,即我们以前常用的% vol(体积百分比)、ppm vol、ppb vol。 对于理想气体来说,摩尔分数=体积分数,因为在标准状态下1 mol任何气体的体积都是22.4升。 质量浓度——即待测组分的质量与混合气体(或夜体)的体积之比。 常用的单位是kg/m3、g/m3、mg/m3、mg/l、µg/l。 质量分数——即待测组分的质量与混合气体(或液体)中各组分的质量总和之比。 常用的单位是%、10-6、10-9,即我们以前常用的% wt(质量百分比)、ppm wt、ppb wt。 气体分析中,一般不单独使用质量分数表示方法,仅用于气体和液体混合物浓度之间的相互换算。 气体浓度单位换算表1(20℃、101.325KPa下,空气中) 浓度单位换算后单位需乘的换算系数说明

  • 【资料】微量氧分析仪

    [center]微量氧气分析的理想选择 T10便携式/台式微量氧分析仪[/center]美国EXT公司的T10便携式微量氧分析仪采用最新技术的微量氧气分析技术,独特的一体化样品处理、调节、检测的气路设计,使您能够快速准确的得到您想要的氧气含量数据,有效控制您的产品品质!适合应用的气体领域氢气、氮气、氩气、氦气中微量氧气分析空分制氮、化工流程微量氧气热处理炉和电子行业中微量氧气分析各种工业气体、高纯气体及干燥压缩空气中的氧气含量分析独特优点传感器完全免维护传感器反应快速,寿命超长更换传感器非常方便校正简单,快速内置充电电池和外部220V电源供应,适合各种场合使用牢固的结构,结实耐用仪器提手,适合携带

  • ELTRA ONH2000 气体分析仪

    ELTRA ONH2000  气体分析仪

    http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/08/201108091111_309267_1687122_3.jpg这是德国ELTRA公司生产的ONH-2000氧氮氢分析仪,我公司用这台仪器分析钢铁中氧氮氢气体含量分析方法:载气(氦气)经过净化后,导入装有石墨坩埚的脉冲加热炉。在载气(氦气)气氛下,样品自动投入处于分析温度的石墨坩埚中加热熔融,析出的CO和N2通过除尘装置后被载气送入到加热的催化剂(CuO)炉中,在催化剂炉中经过催化转换CO→CO2,然后导入红外检测池测定氧,随后经碱石棉管去CO2和高氯酸镁管去H2O,导入热导检测池测定氮后的残余气体离开仪器排放到室外。

  • PDHID检测器分析氦气中的氖气

    [align=center][size=18px]PDHID[/size][size=18px]检测器分析氦气中的氖气[/size][/align][align=left][size=16px]到底氦离子化检测器能不能分析氖气,有很多人会产生疑问。[/size][/align][align=left][size=16px]首先先从氦离子化检测器的原理上进行探讨,氦离子化[/size][size=16px]检测器的工作原理通常都认为是基于潘宁效应(Penning effect),它利用β射线,脉冲放电能量,以及在高压电场加速下获得能量的二次电子与氦原子碰撞,将载气中部分氦原子由基态跃迁到不同能级的激发态,生成亚稳态氦原子He*(23S,19.8ev)和氦离子He+(1S2S1/2,24.5ev)等,亚稳态氦原子间的相互碰撞又将部份的亚稳态氦激发为氦离子,放出电子,各种能级的激发态氦和其它高能粒子与样品中被测组份的原子或分子碰撞,将能量传递给它们,并使之电离。[/size][/align][align=left][size=16px]氦气电离时有两种电离能出现,而氖气的电离能(21.6ev)刚好是介于两者之间,理论上是有一定的响应,线性应该是没其它物质那么宽。[/size][/align][align=left][size=16px]实际上通过实验,采取多点浓度0.1ppm、0.5ppm、1ppm、5ppm、10ppm、15ppm、20ppm,[/size][size=16px]具体细节就不再详述[/size][size=16px],得出以下结论:[/size][/align][align=left]1, [size=16px]氦离子检测器对氦气中氖气[/size][size=16px]有一定的响应;[/size][/align][align=left]2, [size=16px]氦离子检测器对氦气中氖气的检测限在0.5ppm左右[/size][size=16px];[/size][/align][align=left]3, [size=16px]氦离子检测器对氦气中氖气的检测[/size][size=16px]的线性范围在0.5到10ppm之间。[/size][/align]

  • 【转】常用气体分析仪的各种分析原理介绍

    测量气体分析仪的流程分析仪表。在很多生产过程中,特别是在存在化学反应的生产过程中,仅仅根据温度、压力、流量等物理参数进行自动控制常常是不够的。例如,在合成氨生产中,仅控制合成塔的温度、压力、流量并不能保证最高的合成率,必须同时分析进气的化学成分,控制氢气和氮气的最佳比例,才能获得较高的生产率。又如在锅炉的燃烧控制中除需控制燃料与助燃空气的比例外,还必须在线分析烟道的化学成分,据此改变助燃空气的供给量,使炉子获得最高的热效率。此外,在排出有害气体的工厂中,也必须采用气体分析仪对有害气体进行连续监视,以防止危害工人健康或污染环境或引起爆炸等恶性事故。由于被分析气体的千差万别和分析原理的多种多样,气体分析仪的种类繁多。常用的有热导式气体分析仪、电化学式气体分析仪和红外线吸收式分析仪等。   1、热导式气体分析仪   一种物理类的气体分析仪表。它根据不同气体具有不同热传导能力的原理,通过测定混合气体导热系数来推算其中某些组分的含量。这种分析仪表简单可靠,适用的气体种类较多,是一种基本的分析仪表。但直接测量气体的导热系数比较困难,所以实际上常把气体导热系数的变化转换为电阻的变化,再用电桥来测定。热导式气体分析仪的热敏元件主要有半导体敏感元件和金属电阻丝两类。半导体敏感元件体积小、热惯性小,电阻温度系数大,所以灵敏度高,时间滞后小。在铂线圈上烧结珠形金属氧化物作为敏感元件,再在内电阻、发热量均相等的同样铂线圈上绕结对气体无反应的材料作为补偿用元件(图1)。这两种元件作为两臂构成电桥电路,即是测量回路。半导体金属氧化物敏感元件吸附被测气体时,电导率和热导率即发生变化,元件的散热状态也随之变化。元件温度变化使铂线圈的电阻变化,电桥遂有一不平衡电压输出,据此可检测气体的浓度。热导式气体分析仪的应用范围很广,除通常用来分析氢气、氨气、二氧化碳、二氧化硫和低浓度可燃性气体含量外,还可作为色谱分析仪中的检测器用以分析其他成分。   2、电化学式气体分析仪   一种化学类的气体分析仪表。它根据化学反应所引起的离子量的变化或电流变化来测量气体成分。为了提高选择性,防止测量电极表面沾污和保持电解液性能,一般采用隔膜结构。常用的电化学式分析仪有定电位电解式和伽伐尼电池式两种。定电位电解式分析仪(图2)的工作原理是在电极上施加特定电位,被测气体在电极表面就产生电解作用,只要测量加在电极上的电位,即可确定被测气体特有的电解电位,从而使仪表具有选择识别被测气体的能力。伽伐尼电池式分析仪(图3)是将透过隔膜而扩散到电解液中的被测气体电解,测量所形成的电解电流,就能确定被测气体的浓度。通过选择不同的电极材料和电解液来改变电极表面的内部电压从而实现对具有不同电解电位的气体的选择性。   3、红外线吸收式分析仪   根据不同组分气体对不同波长的红外线具有选择性吸收的特性而工作的分析仪表。测量这种吸收光谱可判别出气体的种类;测量吸收强度可确定被测气体的浓度。红外线分析仪的使用范围宽,不仅可分析气体成分,也可分析溶液成分,且灵敏度较高,反应迅速,能在线连续指示,也可组成调节系统。工业上常用的红外线气体分析仪的检测部分由两个并列的结构相同的光学系统组成。   一个是测量室,一个是参比室。两室通过切光板以一定周期同时或交替开闭光路。在测量室中导入被测气体后,具有被测气体特有波长的光被吸收,从而使透过测量室这一光路而进入红外线接收气室的光通量减少。气体浓度越高,进入到红外线接收气室的光通量就越少;而透过参比室的光通量是一定的,进入到红外线接收气室的光通量也一定。因此,被测气体浓度越高,透过测量室和参比室的光通量差值就越大。这个光通量差值是以一定周期振动的振幅投射到红外线接收气室的。接收气室用几微米厚的金属薄膜分隔为两半部,室内封有浓度较大的被测组分气体,在吸收波长范围内能将射入的红外线全部吸收,从而使脉动的光通量变为温度的周期变化,再可根据气态方程使温度的变化转换为压力的变化,然后用电容式传感器来检测,经过放大处理后指示出被测气体浓度。除用电容式传感器外,也可用直接检测红外线的量子式红外线传感器,并采用红外干涉滤光片进行波长选择和配以可调激光器作光源,形成一种崭新的全固体式红外气体分析仪。这种分析仪只用一个光源、一个测量室、一个红外线传感器就能完成气体浓度的测量。此外,若采用装有多个不同波长的滤光盘,则能同时分别测定多组分气体中的各种气体的浓度。   与红外线分析仪原理相似的还有紫外线分析仪、光电比色分析仪等,在工业上也用得较多。

  • X射线荧光分析仪在高浓度检测上是不是不准确?

    我们单位用的X射线荧光分析仪是精工SEA1000S测ROHS含量,每日标准板校正中显示非常正常(标准板各元素含量为100PPM),但有些产品含量上到10万以上时,重复性很差,如本来加入Br含量为12%时。测出Br却显示为15万~28万PPM不等,而且我也知道惠普、苹果、戴尔公司都不接受XRF方法得出的ROHS检测报告,如此而言,是否XRF测试不准确,或者说至少在高浓度含量检测方面不准确??

  • 【求助】LECO TCH600氮氢氧气体分析仪分析氢的问题!

    [size=2]LECO TCH600氮氢氧气体分析仪分析氢时出现以下问题: 分析高氢(5.8ppm)标样时,分析释放曲线还算正常,强度大约在50左右,但分析低氢(1.7ppm)标样时,分析释放曲线就不正常,分析峰值很低,并且分析完成时扣减的值很大,把比较器水平由1改成5,基本上无太大变化。氮和氧分析还算正常。 设备不漏气,系统检测正常,氢电压正常(1.31v)。把稀土氧化铜换成新的,更换高氯酸镁和碱石棉,更换氦气,无变化。脱气功率6000w,分析功率4500w,氢的最短分析时间70秒,请教高[/size]手指点!![/size][/size][/size]

  • 【求助】FID分析仪不准的问题

    我们一个用来分析HC化合物浓度的ABB FID14的分析仪读出来的数值只有实际浓度的三分之一左右。前几天发现这个问题的时候开始怀疑软件有问题,后面没检查出毛病就把分析仪盖子打开把里面的插头都重新拔插了一遍,就正常了。可是今天又出现这种状况了,软件什么都没有改动,那肯定是分析仪本身的问题了。请问各位有没有这方面的经验,到底哪个地方可能出了问题,再出问题的时候我好对症下药,免得每次都拆下来更容易出问题啊。谢谢了。

  • 【分享】气体分析仪的各种分析原理

    测量气体成分的流程分析仪表。在很多生产过程中,特别是在存在化学反应的生产过程中,仅仅根据温度、压力、流量等物理参数进行自动控制常常是不够的。例如,在合成氨生产中,仅控制合成塔的温度、压力、流量并不能保证最高的合成率,必须同时分析进气的化学成分,控制氢气和氮气的最佳比例,才能获得较高的生产率。又如在锅炉的燃烧控制中除需控制燃料与助燃空气的比例外,还必须在线分析烟道的化学成分,据此改变助燃空气的供给量,使炉子获得最高的热效率。此外,在排出有害气体的工厂中,也必须采用气体分析仪对有害气体进行连续监视,以防止危害工人健康或污染环境或引起爆炸等恶性事故。由于被分析气体的千差万别和分析原理的多种多样,气体分析仪的种类繁多。常用的有热导式气体分析仪、电化学式气体分析仪和红外线吸收式分析仪等。1、热导式气体分析仪  一种物理类的气体分析仪表。它根据不同气体具有不同热传导能力的原理,通过测定混合气体导热系数来推算其中某些组分的含量。这种分析仪表简单可靠,适用的气体种类较多,是一种基本的分析仪表。但直接测量气体的导热系数比较困难,所以实际上常把气体导热系数的变化转换为电阻的变化,再用电桥来测定。热导式气体分析仪的热敏元件主要有半导体敏感元件和金属电阻丝两类。半导体敏感元件体积小、热惯性小,电阻温度系数大,所以灵敏度高,时间滞后小。在铂线圈上烧结珠形金属氧化物作为敏感元件,再在内电阻、发热量均相等的同样铂线圈上绕结对气体无反应的材料作为补偿用元件(图1)。这两种元件作为两臂构成电桥电路,即是测量回路。半导体金属氧化物敏感元件吸附被测气体时,电导率和热导率即发生变化,元件的散热状态也随之变化。元件温度变化使铂线圈的电阻变化,电桥遂有一不平衡电压输出,据此可检测气体的浓度。热导式气体分析仪的应用范围很广,除通常用来分析氢气、氨气、二氧化碳、二氧化硫和低浓度可燃性气体含量外,还可作为色谱分析仪中的检测器用以分析其他成分。

  • 求助:元素分析仪

    询问一款元素分析仪主要是测海水中颗粒有机碳(poc)的浓度,有知道的大大请帮忙推荐,谢谢!进口的太贵5-60万 不知道国产的有没有

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