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粉末烧结氧分析仪

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  • 【分享】热磁式氧分析仪和氧化锆传感器式氧分析仪原理

    氧分析仪原理常用的氧分析仪主要有热磁式和氧化锆式两种。(1)热磁式氧分析仪  其原理是利用烟气组分中氧气的磁化率特别高这一物理特性来测定烟气中含氧量。氧气为顺磁性气体(气体能被磁场所吸引的称为顺磁性气体),在不均匀磁场中受到吸引而流向磁场较强处。在该处设有加热丝,使此处氧的温度升高而磁化率下降,因而磁场吸引力减小,受后面磁化率较高的未被加热的氧气分子推挤而排出磁场,由此造成“热磁对流”或“磁风”现象。在一定的气样压力、温度和流量下,通过测量磁风大小就可测得气样中氧气含量。由于热敏元件(铂丝)既作为不平衡电桥的两个桥臂电阻,又作为加热电阻丝,在磁风的作用下出现温度梯度,即进气侧桥臂的温度低于出气侧桥臂的温度。不平衡电桥将随着气样中氧气含量的不同,输出相应的电压值。(2)氧化锆传感器式氧分析仪  氧化锆(ZrO2)是一种陶瓷,一种具有离子导电性质的固体。在常温下为单斜晶体,当温度升高到1150℃时,晶型转变为立方晶体,同时约有7%的体积收缩;当温度降低时,又变为单斜晶体。若反复加热与冷却,ZrO2就会破裂。因此,纯净的ZrO2不能用作测量元件。如果在ZrO2中加入一定量的氧化钙(CaO)或氧化钇(Y2O3)作稳定剂,再经过高温焙烧,则变为稳定的氧化锆材料,这时,四价的锆被二价的钙或三价的钇置换,同时产生氧离子空穴,所以ZrO2属于阴离子固体电解质。ZrO2主要通过空穴的运动而导电,当温度达到600℃以上时,ZrO2就变为良好的氧离子导体。  在氧化锆电解质的两面各烧结一个铂电极,当氧化锆两侧的氧分压不同时,氧分压高的一侧的氧以离子形式向氧分压低的一侧迁移,结果使氧分压高的一侧铂电极失去电子显正电,而氧分压低的一侧铂电极得到电子显负电,因而在两铂电极之间产生氧浓差电势。此电势在温度一定时只与两侧气体中氧气含量的差(氧浓差)有关。若一侧氧气含量已知(如空气中氧气含量为常数),则另一侧氧气含量(如烟气中氧气含量)就可用氧浓差电势表示,测出氧浓差电势,便可知道烟气中氧气含量。[color=#fe2419]非常好的参考[/color]

  • 【转帖】氧分析仪原理

    常用的氧分析仪主要有热磁式和氧化锆式两种。(1)热磁式氧分析仪  其原理是利用烟气组分中氧气的磁化率特别高这一物理特性来测定烟气中含氧量。氧气为顺磁性气体(气体能被磁场所吸引的称为顺磁性气体),在不均匀磁场中受到吸引而流向磁场较强处。在该处设有加热丝,使此处氧的温度升高而磁化率下降,因而磁场吸引力减小,受后面磁化率较高的未被加热的氧气分子推挤而排出磁场,由此造成“热磁对流”或“磁风”现象。在一定的气样压力、温度和流量下,通过测量磁风大小就可测得气样中氧气含量。由于热敏元件(铂丝)既作为不平衡电桥的两个桥臂电阻,又作为加热电阻丝,在磁风的作用下出现温度梯度,即进气侧桥臂的温度低于出气侧桥臂的温度。不平衡电桥将随着气样中氧气含量的不同,输出相应的电压值。(2)氧化锆传感器式氧分析仪  氧化锆(ZrO2)是一种陶瓷,一种具有离子导电性质的固体。在常温下为单斜晶体,当温度升高到1150℃时,晶型转变为立方晶体,同时约有7%的体积收缩;当温度降低时,又变为单斜晶体。若反复加热与冷却,ZrO2就会破裂。因此,纯净的ZrO2不能用作测量元件。如果在ZrO2中加入一定量的氧化钙(CaO)或氧化钇(Y2O3)作稳定剂,再经过高温焙烧,则变为稳定的氧化锆材料,这时,四价的锆被二价的钙或三价的钇置换,同时产生氧离子空穴,所以ZrO2属于阴离子固体电解质。ZrO2主要通过空穴的运动而导电,当温度达到600℃以上时,ZrO2就变为良好的氧离子导体。  在氧化锆电解质的两面各烧结一个铂电极,当氧化锆两侧的氧分压不同时,氧分压高的一侧的氧以离子形式向氧分压低的一侧迁移,结果使氧分压高的一侧铂电极失去电子显正电,而氧分压低的一侧铂电极得到电子显负电,因而在两铂电极之间产生氧浓差电势。此电势在温度一定时只与两侧气体中氧气含量的差(氧浓差)有关。若一侧氧气含量已知(如空气中氧气含量为常数),则另一侧氧气含量(如烟气中氧气含量)就可用氧浓差电势表示,测出氧浓差电势,便可知道烟气中氧气含量。

  • 关于氧化锆氧分析仪在工业上的应用

    氧化锆氧分析仪是现阶段国家大力提倡使用的,也是钢铁企业强制安装使用的,在线监测设备。本仪表采用法兰式安装,是环保部门认可的监测设备。可以有效的控制废气燃烧的进度,使企业达到排放烟气的含量降低。为企业和社会极大的降低了成本和社会效益。氧化锆氧分析仪型号:ZO型氧化锆氧分析仪、ZOA型氧化锆氧分析仪、CY-2C型氧化锆氧分析仪、CY-2D型氧化锆氧分析仪、TKBB型氧化锆氧分析仪、CE-2C氧化锆氧分析仪、CE-2DA氧化锆氧分析仪、AZ型氧化锆氧分析仪等等。氧化锆氧分析仪,先阶段可以监测0-100%氧气含量,可调节测量量程,精度等级达到0.1%。氧化锆氧分析仪已经在我国各大电力、能源、化工、钢铁、锅炉都在使用。氧化锆氧分析仪采用分体式装置和一体式。分体式较为普遍,可以远距离的输出。

  • 臭氧分析仪

    BT6108-OZ [b]臭氧分析仪[/b]的控制器都采用当前行业比较先进的技术,传感器采用膜装置,不受PH值变化的影响,无需试剂,性能稳定,可以减少维护量和降低使用成本。  优点  u 过程控制具有极佳的可靠性和稳定性   u 适用于所有的食品行业、饮用水行业,泳池水处理及含盐水的行业等   u 长达6个月的免维护期   u 长达3个月的免标定期   u 不会对余氯产生反应   u 不受水中清洁剂的影响。  应用领域  l 加臭氧工艺领域  l 远程站点  l 冷却塔  l 食品制备  l 医院  l 二次臭氧处理区域  BT6108-OZ臭氧分析仪适合于绝大多数你需要测量余臭氧的场合。BT6108-OZ系列臭氧分析仪适用于要求工作性能稳定和简单易操作要求很高的地方。由于传感器不受表面活性剂的影响,所以使用寿命极高。  工作原理  膜式安培臭氧传感器为2电极传感器,它在高应用电流电势的环境下工作,可消除零点漂移。它的独特设计使得无需任何试剂与缓冲液。  除了优越的传感器的性能外,传感器同时可以与多款BEBUR的控制器配合使用。BT6108-Oz系列臭氧分析仪的控制器也具有非常强大的功能,除了标准配置外,同时还可以增加如下功能:  l 多达3路的4-20ma输出  l 多达4个继电器输出(固态或机械)  l 支持Modbus TCP协议  l 支持Modbus ASCII/RTU协议  l 支持Profibus协议  l 支持HART协议  l 支持流量开关输入  l PID 控制  多参数传感器同时测量系统  全系列的BT6108-Oz臭氧分析仪及控制器可以根据用户需求配备测量更参数的传感器,如:余氯、PH等,实现真正的降低为用户降低成本。  如需了解更多多参数测量系统的相关信息,请联系当地经销商。  技术参数  BT-6108 控制器  电源: 100-240VAC, (12VDC 可选 )  保险: 1A(100-240VAC), 2A(9-36VDC)  显示: LCD  输出: 4路的接触继电器380VAC, 8/125VDC,8A  2路的固态继电器75-264VAC 3A  1路4-20ma输出  输入: 3个传感器信号输入 /4-20ma输入  2路数字输入 如低流量开关  通信: RS485 (可选)  重量: 1kg  IP等级 : IP65  箱体材料: ABS  盖材质: 聚碳酸酯  密封: EPDM  语言 根据需求  臭氧传感器电极  类型: 膜式安培极谱化二电极系统  测量: 余臭氧  范围: 0-1,0-2,0-5,0-10, mg/l(ppm)  分辨率: 0.001mg/l (1 ppb)  重复性: ±5%  稳定性: -1%每月(无标定)  工作电极: 阴极为金  计数电极: 银/卤化银  膜材料: 微多孔亲水性膜  流速: 大约0.5l/min (最小0.2l/min)  温度范围: 0- 40°c  温度补偿: 集成电热调节器自动调节  pH 范围: pH4-PH9.5区间自动补偿  允许压力: 0.5 bar  第一次极化时间: 120分钟  再次极化时间: 30分钟  零点调节: 无  外壳材料: PVC,硅树脂,聚酯碳酸 不锈钢  尺寸: 直径大约25mm 长度175mm  * 如需了解更多详细技术参数,请与我公司进行联系!

  • 臭氧分析仪的

    [b]BT6108-OZ 臭氧分析仪[/b]的控制器都采用当前行业比较先进的技术,传感器采用膜装置,不受PH值变化的影响,无需试剂,性能稳定,可以减少维护量和降低使用成本。  [b]优点[/b]  u 过程控制具有极佳的可靠性和稳定性   u 适用于所有的食品行业、饮用水行业,泳池水处理及含盐水的行业等   u 长达6个月的免维护期   u 长达3个月的免标定期   u 不会对余氯产生反应   u 不受水中清洁剂的影响。  [b]应用领域[/b]  l 加臭氧工艺领域  l 远程站点  l 冷却塔  l 食品制备  l 医院  l 二次臭氧处理区域  [b] BT6108-OZ[url=http://www.bjstrong.com.cn/product.asp?id=597&sid=171&bid=46]臭氧分析仪[/url][/b]适合于绝大多数你需要测量余臭氧的场合。[b]BT6108-OZ系列臭氧分析仪[/b]适用于要求工作性能稳定和简单易操作要求很高的地方。由于传感器不受表面活性剂的影响,所以使用寿命极高。[b]  工作原理[/b]  膜式安培臭氧传感器为2电极传感器,它在高应用电流电势的环境下工作,可消除零点漂移。它的独特设计使得无需任何试剂与缓冲液。  除了优越的传感器的性能外,传感器同时可以与多款BEBUR的控制器配合使用。[b]BT6108-Oz系列臭氧分析仪[/b]的控制器也具有非常强大的功能,除了标准配置外,同时还可以增加如下功能:  l 多达3路的4-20ma输出  l 多达4个继电器输出(固态或机械)  l 支持Modbus TCP协议  l 支持Modbus ASCII/RTU协议  l 支持Profibus协议  l 支持HART协议  l 支持流量开关输入  l PID 控制 [b] 多参数传感器同时测量系统[/b]  全系列的[b]BT6108-Oz臭氧分析仪[/b]及控制器可以根据用户需求配备测量更参数的传感器,如:余氯、PH等,实现真正的降低为用户降低成本。  如需了解更多多参数测量系统的相关信息,请联系当地经销商。[b]  技术参数  BT-6108 控制器[/b]  电源: 100-240VAC, (12VDC 可选 )  保险: 1A(100-240VAC), 2A(9-36VDC)  显示: LCD  输出: 4路的接触继电器380VAC, 8/125VDC,8A  2路的固态继电器75-264VAC 3A  1路4-20ma输出  输入: 3个传感器信号输入 /4-20ma输入  2路数字输入 如低流量开关  通信: RS485 (可选)  重量: 1kg  IP等级 : IP65  箱体材料: ABS  盖材质: 聚碳酸酯  密封: EPDM  语言 根据需求  臭氧传感器电极  类型: 膜式安培极谱化二电极系统  测量: 余臭氧  范围: 0-1,0-2,0-5,0-10, mg/l(ppm)  分辨率: 0.001mg/l (1 ppb)  重复性: ±5%  稳定性: -1%每月(无标定)  工作电极: 阴极为金  计数电极: 银/卤化银  膜材料: 微多孔亲水性膜  流速: 大约0.5l/min (最小0.2l/min)  温度范围: 0- 40°c  温度补偿: 集成电热调节器自动调节  pH 范围: pH4-PH9.5区间自动补偿  允许压力: 0.5 bar  第一次极化时间: 120分钟  再次极化时间: 30分钟  零点调节: 无  外壳材料: PVC,硅树脂,聚酯碳酸 不锈钢  尺寸: 直径大约25mm 长度175mm  * 如需了解更多详细技术参数,请与我公司进行联系!

  • 溶解氧分析仪的分类特点及选用原则

    水中的氧含量可充分显示水自净的程度。[url=http://www.hach.com.cn/product/9582]溶解氧分析仪[/url]按便携性可分为便携式、台式以及笔式溶氧仪。笔式溶解氧仪,一般制成单一量程,测量范围狭窄,为专用简便仪器。便携式和台式溶解氧仪测量范围较广,为常用仪器。不同点是便携式和笔式采用直流供电,可携带到现场。一般实验室用台式溶氧仪,野外用便携式或笔式溶氧仪。

  • 氧分析仪使用中的注意事项

    氧分析仪使用中的注意事项 在进行氧含量分析尤其是微量氧分析时,由于空气中氧含量高达21%O2,故而如果处理不当极易造成对样品的污染和干扰,出现分析结果数据不正确。其主要原因是氧分析仪操作不当造成。以下仅谈几点影响氧分析仪测定的因素。1.泄漏。 氧分析仪在初次启用前必须严格检漏。氧分析仪只有在严密不漏的前提下才能获得准确的数据结果。任何连接点,焊点,阀门等处的不严密,将会导致空气中的氧反渗进入管道及氧分析仪内部,从而得出含氧量偏高的结果。2.污染。 在重新使用氧分析仪时,首先须注意在连接氧分析仪的取样管路时是否漏入空气,并且必须认真将漏入氧分析仪的空气吹除干净,尽量不使大量氧气通过氧分析仪的传感器以延长传感器寿命。在管道系统净化过程中,为缩短净化时间,需要有一定的方法,一般使用高压放气及小流量吹除交替进行可迅速净化氧分析仪管道。3.管道材质的选择。 氧分析仪管道材质及表面粗糙度也将影响样气中氧含量的变化。一般不宜用塑料管,橡胶管等作为连接管路。氧分析仪通常选用铜管或不锈钢管,对超微量分析(指<0.1ppm)则必须用抛光过的不锈钢管。4.气路系统的简化及洁净。 氧分析仪微量分析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,应尽可能简化氧分析仪气路系统,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氧分析仪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。

  • 【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

  • 重要!氧化锆氧分析仪的定期维护必不可少。

    重要!氧化锆氧分析仪的定期维护必不可少。

    [color=#333333]氧化锆氧分析仪经过近[/color][color=#333333]40[/color][color=#333333]年的应用和发展,其结构型式和技术性能已日趋完善。但还是存在一些问题会影响使用寿命和测量准确度,通过华敏测控工程师多年的经验积累,我们分析出引起仪器故障的原因及排除方法,供大家参考。[/color][align=center][img=,416,245]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/11/201811150939350718_8275_2567402_3.png!w416x245.jpg[/img][/align][color=#000000] 对于氧化锆氧分析仪,在长期的使用中定期的维护是必不可少的,建议大家按照以下方法定时检修维护,确保仪器的正常使用,延长使用期限。[/color][color=#333333]1、[/color][color=#333333]对于第一次投入使用的仪表,包括部分更换的仪表或氧探头,在第一周内,应每天检查一次加热丝电压和氧探头温度,以后可延长到每周检查一次。[/color][color=#333333]2、[/color][color=#333333]氧探头绝缘电阻检查以及探头至转换器的屏蔽线检查,热电偶对外壳绝缘电阻(应大于100MΩ),加热丝对外壳绝缘电阻(应大于500MΩ),内电极引线对外壳绝缘电阻(应大于20MΩ),探头至转换器的屏蔽线应完好。[/color][color=#333333]3、[/color][color=#333333]每月用毫伏信号校对转换器一次。[/color][color=#333333]4、[/color][color=#333333]氧化锆电池老化、积灰、SO2和SO3对电池的腐蚀等原因都会造成测量误差。必须定期用标气进行校准。对于第一次投入使用的仪表,应用标气,流量为120L/h校对仪表表示值一次,以后每三个月应进行一次标定,以修正系统的本底电势。[/color][color=#333333]5、[/color][color=#333333]当内阻大于800Ω或者本底电势增大到(-20~-30)mV时,表示电池老化严重,此时氧量显示会出现跳动、响应迟缓等现象,是不能用了,应该更换氧探头。[/color][color=#333333] [/color][color=#333333]氧化锆氧分析仪目前在电力系统中得到了广泛应用,测量参数直接反应风煤比是否合理,燃烧是否充分,所以仪器的正确使用就至关重要了,希望我们的分析和对策对您有所帮助。[/color]

  • 臭氧分析仪检定?

    请问如果是买的强制检定的仪器,必须得有计量院出具的检定报告才能做验收通过吧?这个检定的话费用高吗?[url=https://www.hach.com.cn/product/9185sc]便携式臭氧分析仪[/url]和便携式溶解氧分析仪属于强制检定的仪表吗?

  • 什么是便携式高纯氧分析仪

    便携式高纯氧分析仪是一种用于精确测量氧气浓度的设备,其设计紧凑、便于携带,能够在多个领域中进行现场快速检测。以下是关于便携式高纯氧分析仪的详细介绍:  一、定义与特点  定义:便携式高纯氧分析仪主要用于检测高纯度氧气中的氧气浓度,确保氧气的纯度和质量符合特定要求。  特点:  便携性:设备体积小巧,重量轻,便于携带到不同场所进行检测。  实时性:能够实时、准确地测量氧气浓度,为现场快速检测提供有力支持。  高精度:采用先进的传感器技术和数据处理算法,确保测量结果的准确性和可靠性。  多领域应用:适用于环境监测、工业生产、科研实验等多个领域。  二、工作原理  便携式高纯氧分析仪的工作原理可能因具体型号和品牌而异,但通常包括以下几个关键步骤:  采样:通过采样系统获取待测气体样本。  传感:利用氧传感器(如变频离子电流式氧传感器)将氧气浓度转换为可测量的电信号。  信号处理:对传感器输出的电信号进行放大、滤波等处理,以提高信号的稳定性和准确性。  显示与记录:将处理后的信号转换为氧气浓度的数值,并通过显示屏显示出来。同时,部分设备还支持数据存储和打印功能,方便用户记录和查询历史数据。  三、应用领域  便携式高纯氧分析仪在多个领域中发挥着重要作用,包括但不限于:  环境监测:用于大气、水质、土壤等环境中的氧气含量检测,帮助了解环境质量状况。  工业生产:在冶金、化工、空分等行业中,实时监测生产过程中的氧气浓度,确保产品质量和生产安全。  科研实验:在生物学、化学等科研领域中,用于实时监测和记录实验过程中的氧气含量,为实验结果的可靠性提供有力保障。  四、市场现状与发展趋势  随着科技的进步和工业的发展,便携式高纯氧分析仪的市场需求不断增加。同时,市场竞争也日益激烈,各品牌纷纷推出新产品以满足不同用户的需求。未来,便携式高纯氧分析仪将朝着更高精度、更便携、更智能化的方向发展。  综上所述,便携式高纯氧分析仪是一种重要的检测设备,在多个领域中发挥着不可替代的作用。随着技术的不断进步和应用领域的不断拓展,其市场前景将更加广阔。[img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/07/202407051423508333_963_6238082_3.jpg!w690x690.jpg[/img]

  • 【资料】在线pH计和溶解氧分析仪的不同

    污水处理厂使用的分析仪有两种:在线pH计和溶解氧分析仪。工作原理1、工业pH计的工作原理工作原理  水的pH值随着所溶解的物质的多少而定,因此pH值能灵敏地指示出水质的变化情况。pH值的变化对生物的繁殖和生存有很大影响,同时还严重影响活性污泥生化作用,即影响处理效果,污水的pH值一般控制在6.5~7之间。  水在化学上是中性的,某些水分子自发地按照下式分解:H2O=H++OH-,即分解成氢离子和氢氧根离子。在中性溶液中,氢离子H+和氢氧根离子OH-的浓度都是10-7mol/l,pH值是氢离子浓度以10为底的对数的负数:pH=-log,因此中性溶液的pH值等于7。如果有过量的氢离子,则pH值小于7,溶液呈酸性;反之,氢氧根离子过量,则溶液呈碱性。   pH值通常用电位法测量,通常用一个恒定电位的参比电极和测量电极组成一个原电池,原电池电动势的大小取决于氢离子的浓度,也取决于溶液的酸碱度。采用了CPS11型pH传感器和CPM151型pH变送器。测量电极上有特殊的对pH反应灵敏的玻璃探头,它是由能导电、能渗透氢离子的特殊玻璃制成,具有测量精度高、抗干扰性好等特点。当玻璃探头和氢离子接触时,就产生电位。电位是通过悬吊在氯化银溶液中的银丝对照参比电极测到的。pH值不同,对应产生的电位也不一样,通过变送器将其转换成标准4~20mA输出。2、溶氧分析仪的工作原理   水中的氧含量可充分显示水自净的程度。对于使用活化污泥的生物处理厂来说,了解曝气池和氧化沟的氧含量非常重要,污水中溶氧增加,会促进除厌氧微生物以外的生物活动,因而能去除挥发性物质和易于自然氧化的离子,使污水得到净化。   测定氧含量主要有三种方法:自动比色分析和化学分析测量,顺磁法测量,电化学法测量。水中溶氧量一般采用电化学法测量。麦该厂采用了COS 4型溶氧传感器和COM252型溶氧变送器。   氧能溶于水,溶解度取决于温度、水表面的总压、分压和水中溶解的盐类。大气压力越高,水溶解氧的能力就越大,其关系由亨利(Henry)定律和道尔顿(Dalton)定律确定,亨利定律认为气体的溶解度与其分压成正比。   以COS 4氧量测量传感器为例。其中的电极由阴极(常用金和铂制成)和带电流的反电极(银)、无电流的参比电极(银)组成,电极浸没在电解质如KCl、KOH中,传感器有隔膜覆盖,隔膜将电极和电解质与被测量的液体分开,因此保护了传感器,既能防止电解质逸出,又可防止外来物质的侵入而导致污染和毒化。   向反电极和阴极之间施加极化电压,假如测量元件浸入在有溶解氧的水中,氧会通过隔膜扩散,出现在阴极上(电子过剩)的氧分子就会被还原成氢氧根离子: 电化学当量的氯化银沉淀在反电极上(电子不足):4Ag+4Cl-? 4AgCl+4e-。 对于每个氧分子,阴极放出4个电子,反电极接受电子,形成电流,电流的大小与被测污水的氧分压成正比,该信号连同传感器上热电阻测出的温度信号被送入变送器,利用传感器中存储的含氧量和氧分压、温度之间的关系曲线计算出水中的含氧量,然后转化成标准信号输出。参比电极的功能是确定阴极电位。 COS 4溶氧传感器的响应时间为:3分钟后达到最终测量值的90%,9分钟后达到最终测量值的99%;最低流速要求为0.5cm/s。

  • 【讨论】氧化锆微量氧分析仪表校准

    servomex4100,氧化锆ppm氧分析仪,操作手册上要求校验时,要先校高点(空气),再校低点(80ppmO2),为什么要这样,可以先校验低点吗?与电化学氧分析仪比较,据我的使用结果,氧化锆的都偏低,你们的会这样吗,我领导甚至都不同意我们用它来分析高纯气中的微量氧气,,还是我校验的问题?

  • 【求助】EN-500微量氧分析仪

    我公司有台上海英盛的EN-500微量氧分析仪,好像默认是测以氮为背景气的当中微量氧的分析,请问,可不可以用来测氩中氧的分析

  • 氧化锆氧分析仪维修保养指南

    氧化锆氧分析仪维修保养- 氧化锆氧分析仪型号:CY-2C氧化锆氧分析仪、CY-2DA氧化锆氧分析仪、CE-2C氧化锆氧分析仪、CE-2D氧化锆氧分析仪 1、投用氧化锆氧分析仪后,为什么不能立即进行校验?答:这是因为:冷机投运24小时内,指示是不正常的,投用一天后,再用标气进行校准。这是因为,冷机检测器或新装检测器内会存在一些吸附水分或可燃性物质,热机后,在高温下,这些吸附水分蒸发,可燃性物质燃烧,会消耗参比侧电池中的参比空气,导致参比空气的氧含量低于正常值20.6%,会出现检测器信号偏低,甚至出现负信号,造成测量的氧含量值偏高,甚至大于20.6%的现象,这时的测量值是不准确的。应该等到检测器内部的水分和可燃性物质被新鲜空气置换干净后,才能使测量准确。所以,氧化锆氧分析仪至少需要热机一天以上才能进行校准。    2、为什么需要定期对氧化锆氧分析仪进行校准?答:氧化锆分析仪在使用过程中存在许多干扰因素,如锆管的老化、积灰、SO2和SO3对电极的腐蚀等。运行一段时间后,仪器的性能会逐渐变化,给测量带来误差,因此必须定期对仪器进行校准!校准周期通常为1…3个月,这要看仪器的使用环境和使用情况而定。校准时,不能使用纯N2作为零点气,通常零点气应为满量程的10%;量程气是满量程的90%;BYG现场采用的是干燥空气作为量程气;零点气则采用100PPMO2,这是考虑到,零点100PPM以下,标气误差对仪器的影响太大且校验吹扫时间太长,又不易吹到位;测量值采用测量线性的下延线。实践证明,我们的选择是明确而有效的!    3、为什么氧化锆氧分析仪不要轻易开关?答:原因有二:一是由于氧化锆管是一根陶瓷管,虽然有一定的抗热振性能,但在停开过程中,因急冷、急热等温变大而可能导致锆管断裂,因此,最好少做一些无谓的停开操作;二是涂敷在锆管上的铂电极与氧化锆管间的热膨胀系数不一致,使用一段时间后,容易在开停过程中产生脱落现象,导致探头内阻变大,甚至损坏检测器。停机要慎重!    4、如何建立氧化锆氧分析仪档案?答:通常一台新仪器到货,我们就会给它一个位号,以此位号为主题就可以将仪器的所处位置,进厂日期、仪器序号等相关数据记录在案,同时,将仪器的运行状况、维护情况、校验及故障信息、部件更换一一记录下来。日积月累,效果很惊人!    5、检测器恒温的判断答:进入菜单,检查检测器温度与电压是否一致,这有助于判断加热和温控系统是否正常。当检测器温度远高于恒定温度,则说明热电偶断路。因为转换器内设有断偶保护电路,一旦热电偶断路,它将产生一个毫伏信号代替热电偶信号,使检测器温度显示偏高,并使加热电源断开以保护检测器不至于烧坏。此时,虽然温度超高,实际上电炉并未加热,测量热偶两端电阻(必须断开引线)可以证实这一点,热电偶正常电阻应小于20欧姆。若检查了发现温度低于恒定值,这应考虑加热没进行或加热丝断或温控系统故障与损坏。    6、测量值偏高前段因素不考虑,首先要考虑检测器入口漏气;仪器长期未校准或校准不当。    7、测量值偏低仪器示校准或需要校准;样品气中含有可燃性气体;放空管线背压大;    8、测量值波动大检测器老化,内阻大、电极接触不良;样品气中有湿度大或有水滴,在检测器内气化;    9、测量值极限漂移,信号超量程检测器有部件损坏,如锆管断裂、电极引线开路、检测器老化、温度补偿电阻断裂(氧含量100%);    10、探头老化的原因和症状通常我们所指的探头老化是指氧化锆检测器的老化,主要表现在内阻升高和本底电势增大这两项上:①、内阻升高实际运用中,探头老化引起的内阻增大较多。内阻是指信号线两端间的输入电阻,它是引线电阻、电极与氧化锆间界面电阻及氧化锆体积电阻三部分之和,因此,电极挥发、电极脱落和氧化锆电解质的反稳(由稳定氧化锆变为不稳定氧化锆),都将引起内阻升高。测量检测器内阻,可以判断其老化情况。根据经验,当内阻增大到接近其使用极限时,将出现信号大跳动现象,有些反应为响应迟缓的现象。对于这些检测器,其本底电势不一定很大。②、本底电势增大本底电势是电池附加电势。引起本底电势增大的因素有两种:一种属于永存因素,它寄生的电池上,如SO2和SO3的腐蚀作用、电池不对称因素;另一种属于暂存因素,如电极各灰、空气对流差等因素,一旦条件改善,本底电势便可降低。本底电势的变大,往往反映检测器的老化程度,当E0值超过分析仪的最大调节量时,就说明检测器已经损坏。举个例子:一个氧化锆,出厂时的E0为-5mV,其允许变化范围为0…-30mV,使用半年后,变为-13mV;使用18个月后变为:-29mV;这种情况就表明,此检测器已经老化,需要更换。需要注意的是,有些检测器的老化表现在本底电势变大上,而有些检测器虽然老化,但却没有这种现象,所以我们需要认真分析对待。当本底电势变大的原因是由暂存因素引起时,随着使用时间的推移,则有可能出现本底电势先变大,再变小的现象。由于本底电势增大而导致探头老化的数量比内阻增大数量要少,单纯本底增大,一般不会出现信号跳动大的现象。    11、注意事项:①、需要对样品气进行控压处理,通常进仪器压力不得大于0.05MPA;②、标气二次表输出压不得大于0.30MPA;③、进入仪器的所有气路管线都必须经过严格的查漏,且此项工作在仪器正常工作时,每半年还必须进行一次系统查漏;④、气路进仪器前,必须经过物理过滤器,10u;发现气阻现象,可先行检查过滤网(过滤器);⑤、定期清洁分析仪风扇过滤网,每季度一次;环境恶劣,需要经常清理,以防止因通风不畅而导致的仪器过热现象;⑥、仪器的安装部位应当水平,远离振动源;以防止检测器不水平,而造成的样品对流不均所引起的误差;⑦、分析仪周围环境要求通风良好,切忌密闭空间,因氧量不均衡而引起的测量误差;⑧、分析仪周围切忌有可燃性气体,这会严重影响检测器的准确测量;⑨、由于检测是在高温下操作,若待测气体中含有H2和CO、CH4时,此物质会与氧发生反应,消耗部分氧,氧浓度降低,引起测量误差。所以仪器在测量含有可燃性物质的气体时应相应考虑此项因素,以避免测量失准。⑩、当测量含有腐蚀性气体时,应先用活性炭过滤。

  • 【求助】微量氧分析仪

    今天遇到一台SYSTECH 911微量氧分析仪这样的现象:通高纯氮半小时示值零点零三,通10ppm标准气四小时示值十七,且变化缓慢,电池寿命80%,才用半年,请大家帮忙分析分析,谢谢

  • 求购 氧分析仪

    求购在线氧分析仪, 最好是国外产品 , 技术参数 在附件当中。 QQ: 865550941

  • 【分享】氧气微氧分析仪使用中的注意事项

    [size=2] [/size][size=2][b]氧气微氧分析仪特点:[/b] ●体积小,安装简易 ●高亮度超大型LED数码管显示 ●电化学传感器 ●安全无腐蚀的传感器电解液 ●低价位 ●面板安装或远传安装的传感器 ●可用于酸性的气体背景测量无影响 如:CO,CO2,NOx等 ●使用寿命长5年 [b] 氧气微氧分析仪使用中的注意事项[/b][/size][size=2][/size]  在进行氧含量分析尤其是微量氧分析时,由于空气中氧含量高达21%O2,故而如果处理不当极易造成对样品的污染和干扰,出现分析结果数据不正确。其主要原因是氧气微氧分析仪操作不当造成。以下仅谈几点影响氧气微氧分析仪测定的因素。

  • 氧分析仪测量值偏低或偏高该如何处理

    第一:氧分析仪的取样装置和预处理装置是否漏气?如果漏气请检查气路并密闭。第二:用量程和零点标气通入氧分析仪,观察氧分析仪的数值变化。观察通入氧分析仪的标气波动情况,稳定则说明分析仪效果良好。波动太大说明有问题。第三:更换氧分析仪传感器。确定下氧分析仪传感器的原理,用电流表去测量氧分析仪传感器的电流值大小。电化学的氧分析仪如果电流值小说明电化学氧分析仪出现问题。

  • 臭氧分析仪基本操作与注意事项

    臭氧分析仪基本操作与注意事项

    臭氧分析仪基本操作与注意事项一.工作原理API400E紫外吸收臭氧分析仪是一种微处理器控制仪基于(朗伯-比尔)定律测量环境空气中低浓度的臭氧。一束 254 nm 紫外光通过样品池,被样品池中臭氧吸收,吸收值与臭氧的浓度成一定比例。通过切换阀每三秒交替通过样品气和不含臭氧的样品气进行测量;得出一个稳定的臭氧测量浓度。二.基本操作[color=black]2.1 设备预热 [/color][color=black]2.1.1 按仪器电源键启动。预热25分钟,预热过程,无需按其他按钮。 [/color][color=black]2.1.2 臭氧测试仪预热过程示意图:“O3=”显示“XXXX”,红灯闪烁。(如图 1) [/color][color=black]2.1.3 当预热成功后,“O3=”显示读数 ,红灯继续闪烁,按一下“CLR”下方对应的按钮,臭氧测试仪即开始测试工作,同时,红灯熄灭。(如图 2) [/color][color=black]图1:[/color][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/08/202008041617533183_6059_2256877_3.png[/img]图2:[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/08/202008041617595136_9025_2256877_3.png[/img][color=black]2.2 参数设置 [/color][color=black]2.2.1 浓度单位的选择 [/color][color=black]臭氧分析仪的分析浓度单位一共有:PPB、PPM、UGM (μg/m3)、MGM(mg/m3)这4 种,以 PPB 为例,更改流程如下显示: [/color][color=black]选择字母对应下方按钮, “ENTR” “RNGE” “UNIT” “PPB”单位“EXIT”[/color][color=black]2.2.2 测试量程选择 [/color][color=black]选择测试单位后,可根据实际需求,设置合适的量程,臭氧分析仪的量程范围为 [/color]0-100 ppb/0-10 ppm[color=black],其设置流程如下: [/color][color=black]选择 “SETUP” “RNGE” “SET” 设置最小量程,选择“ENTR” [/color][color=black]设置最大量程,选择“ENTR” 选择“EXIT”退出,回到测试界面。 [/color][color=black]2.3 调零设置 [/color][color=black]测试参数设置完成,需要对设备进行调零。 [/color][color=black]选择 “CAL” [/color] [color=black]选择“ZERO” [/color] [color=black]输入“ENTR”数值归零 选择“EXIT”,回到测试界面。 如图:[/color][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/08/202008041618007346_4625_2256877_3.png[/img][color=black]2.4 调零完成,仪器将进行自动分析,按照检测要求,在规定的时间内,记录仪器分析的臭氧浓度。 [/color][color=black]三.注意事项 [/color][color=black]3.1 清洁仪器外表时,请勿使用乙醇等有机溶剂,仪器使用前需预热。 [/color][color=black]3.2 温度和湿度是影响仪器性能的重要因素。他们可以引起机械部件的锈蚀,使金属镜面的洁净度下降,引起仪器机械部分的误差或性能下降 造成光学部件如光栅、反射镜、聚焦镜等的铝膜锈蚀,产生光能不足、杂散光、噪声等,甚至使仪器停止工作,从而影响仪器寿命。 [/color][color=black]3.3 加湿器和臭氧分析仪不能同时使用,这样会对臭氧分析仪造成损坏。 [/color]

  • 煤气在线分析仪的工作原理图

    监测目的:冶炼产生的烟气中含CO,CO2,N2,O2等成分,通过煤气分析仪将烟气中的CO,CO2,O2等含量分析出来,再选择C0含量、02含量合格的烟气进行回收利用,将大大降低冶炼的成本。 分析仪组成:煤气分析仪系统一般由取样单元、气体处理单元、气体分析仪、标校单元、反吹单元、PLC控制单元组成。 工作原理:样气从采样探头进来后分2个支管,一支到放散管路,另一支经过采样泵、过滤器、冷却器,然后分两路分别进人氧气分析仪及红外分析仪,出来的气体经过缓冲罐后进行放散。 红外分析仪用来分析C0、C02的成分。氧分析仪采用磁力机械式原理。 煤气分析仪维护要点:1) 排水:每天检查冷凝器、汽水分离器、排水蠕动泵的状态,确保流量计内无积水,如有积水应查明原因并排除;2) 流量调整:进人分析仪的流量确保在1L/min,放散流量计的流量等于泵的额定流量减去进人分析仪的流量;3) 探头:每2个月对探头不锈钢烧结滤芯进行清洗,并对采集管进行清灰除尘;4) 滤芯、滤纸更换:雾过滤器滤芯应2月更换一次,高分子薄膜过滤器滤纸每周更换一次;5) 标定:每3个月对氧分析仪和红外线分析仪进行一次标定。

  • 注射成型工艺中的烧结变形测试技术需求

    注射成型工艺中的烧结变形测试技术需求

    注射成形(Injection Molding)是将微细粉末与有机粘结剂均匀混合为具有流变性的喂料,采用注射机注入模腔, 形成坯件,再脱除粘结剂和烧结,使其高度致密成为制品,整个工艺流程如图1-1所示。该工艺技术适合大批量生产小型、精密、形状复杂以及具有特殊性能要求的金属和陶瓷零部件,具有广阔的应用前景和经济价值。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/11/201611212210_01_3384_3.png 图1-1 粉末注射成型工艺流程示意图 粉末注射成型工艺中采用了大量粉末这就意味着最终成型部件内会含有细小的孔穴,图1-2所示为粉末注射成型件的典型内部结构。粉末颗粒的尺寸会明显影响部件的内部结构性能,如空隙率和晶粒尺寸大小。减小粉末颗粒尺寸可以改善烧结性能,但随之会使得比表面积增大并最终导致氧浓度趋势的增大。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/11/201611212210_02_3384_3.png 图1-2 粉末注射成型件典型微观结构图 在粉末注射成型后要进行排胶和烧结工艺处理,在这些处理工艺中散布在粉体颗粒空隙之间的胶粘剂会引起成型件外型的改变,图1-3所示为粉末注射成型件试样在排胶和烧结前后的外型变化。另外,由于致密性要求烧结要在高温下进行,烧结温度接近熔点,这时就需要考虑重力所带来的蠕变,越是大尺寸的成型部件越是会产生较大的变形,结果就是最终部件所需的尺寸精度就很难保证。在实际生产中,这种高温下蠕变变形所带来的结果就是粉末注射成型工艺仅能用于重量100g以内轻质小尺寸部件的生产。因此,对于较重的大尺寸部件生产中采用粉末注射成型工艺就需要设法抑制这种变形,这是目前粉末注射成型工艺所面临的巨大挑战。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/11/201611212211_01_3384_3.png 图1-3 排胶和烧结前后的形变 对于轻质小尺寸部件的生产,为得到高精度和高质量的产品,也需要精确掌握这种变形行为的规律,并根据产品最终的特性,来确定烧结工艺参数以及烧结前坯件的几何尺寸。排胶和烧结过程中产品部件收缩规律的获得主要涉及以下两方面内容: (1)烧结过程中产品部件的收缩并不能仅仅靠取样形式测试的热膨胀系数来准确获得,这主要是由于取样测试热膨胀过程中样品内部传热与产品部件完全不同,通过测试得到的热膨胀系数要预计部件变形量会存在较大误差。最好的方式是在模拟烧结工艺过程中实时测试产品部件的整体变形量,采用准确、可靠、高效的测试以及数值模拟方法,来代替目前热膨胀系数变形计算和基于经验的反复试验法,从而缩短产品的开发周期和费用。 (2)烧结过程中一些产品部件的无支撑部位到一定温度后会由于材料软化受到重力影响而发生下弯变形,如图1-4所示。针对框状类的产品部件,在烧结后往往会出现部件的侧边会有一定程度内凹或外凸。由此可见重力的影响会使产品部件的收缩产生各向异性并影响到产品部件的最终形状,文献1-10对各种烧结中的重力影响进行了详细描述。总之,所有这些变形是在烧结升温过程中发生的还是在冷却过程中发生,以及发生变形的具体温度和变形量大小是烧结工艺需要了解的重要参数,但这些变形参数则是通过热膨胀系数测试无法获得,只有通过部件的整体测量才能准确了解。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/11/201611212211_02_3384_3.png 图1-4 烧结过程中重力效应带来的变形 综上所述,针对注射成型烧结过程中产品部件的收缩变形,需要解决以下问题: (1)直接观测产品部件在烧结过程中的整体尺寸变化规律以及重力影响部件局部下弯变形规律; (2)采用非接触测量方式,避免接触式测量顶杆加载力对排胶和烧结变形的影响; (3)采用大面积测量方式,直接测试成型件变形,避免制样的代表性不足; (4)实现成型件或试样的二维变形同时测量,并具有多点位置变化同时测量功能; (5)在不同升温制度(如不同升降温速度和不同恒定温度)下观测部件尺寸变化规律; (6)观测不同气氛(真空、氩气、氮气、氢气等)和不同气压条件对部件尺寸变化规律的影响,以及不同温度区间切换气氛条件和气压恒定对部件尺寸变化规律的影响。 (7)同时具备高精度高温热膨胀系数测试功能。参考文献1 Olevsky, E.A. and R.M. German, Effect of gravity on dimensional change during sintering--I. Shrinkage anisotropy. Acta Materialia, 2000. 48(5): p. 1153-1166.2 Olevsky, E.A., R.M. German, and A. Upadhyaya, Effect of gravity on dimensional change during sintering--II. Shape distortion. Acta Materialia, 2000. 48(5): p.1167-1180.3 SONG Jiupeng, BARRIERE Thierry, LIU Baosheng and GELIN Jean-Claude, Experiments and Numerical Simulations on Sintering Process of Metal Injection Molded Components. Chinese Journal of Mechanical Engineering, 2008, 44(8).4 赵小娟, 党新安. 金属粉末注射成形技术及模具的研究现状. 模具技术, 2008(5):11-14.5 LIUXiang-quan, LIYi-min, YUEJian-ling, LUO Feng-hua, Deformation behavior and strength evolution of MIM compacts during thermal debinding. 中国有色金属学报(英文版), 2008, 18(2):278-284.6 Luo T G, Qu X H, Qin M L, et al. Dimension precision of metal injection molded pure tungsten. International Journal of Refractory Metals & Hard Materials, 2009, 27(27):615-620.7 Song J, Barriere T, Liu B, et al. Experimental and numerical analysis on sintering behaviours of injection moulded components in 316L stainless steel powder. Powder Metallurgy, 2010, 53(4):295-304.8 Martens T. Micro feature enhanced sinter bonding of metal injection molded (MIM) parts to a solid substrate. Dissertations & Theses - Gradworks, 2011.9 Frandsen H L, Olevsky E, Molla T T, et al. Modeling sintering of multilayers under influence of gravity. Journal of the American Ceramic Society, 2013, 96(1): 80-89.10 HASHIKAWA R, OSADA T, TSUMORI F, et al. Control the Distortion of the Large and Complex Shaped Parts by the Metal Injection Molding Proce

  • 定氧分析仪资料

    那位专家有RO-定氧分析仪日常检查及维护资料,或是能相关学习的资料也可以,发送到小弟的QQ邮箱121262246.在此致谢!

  • 【原创大赛】便TELEDYNE公司MODELL311携式微量氧分析仪电源电池改造攻关。

    【原创大赛】便TELEDYNE公司MODELL311携式微量氧分析仪电源电池改造攻关。

    项目名称:便携式微量氧分析仪电池改造攻关。现 状:TELEDYNE公司MODELL311便携式微量氧分析仪驱动电池(以下简称电池),是用来驱动微量氧传感器产生的微电流,从而产生信号对微量氧含量进行测量。该电池属仪器专用备件,市面上无法购买。上次购买两节就花费2700元(人民币,2011年4月),现如今该电池已使用近两年。充电效果较差(充电两天,仅能使用一星期左右且使用时间在进一步缩短),必须更换。攻关目标:使用市面上可方便购买的原装手机电板来更换该种电池。(手机厂家原装大容量电板,市价约200—300元)预期经济效益和社会效益:购买、更换起来方便、快捷,并可大为节约成本。估计至少在2000元人民币左右。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/11/201311071948_475820_1727477_3.jpg

  • T10微氧分析仪,用过的进

    T10微氧分析仪,我打开里面看了应该是国产的,电路板很老旧,用的是氢氧化铅传感器(也就是燃料电池传感器),最近老是出现校准不到标气浓度,咨询厂家说这种传感器基本上半年换一个,这也太频繁了吧 大家都用什么牌子的微氧分析仪,实在不行 看看要不要重新采购个,http://www.instrument.com.cn/netshow/C132032.htm 这个怎么样? 呵呵

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