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阴极保护电位监测仪

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阴极保护电位监测仪相关的论坛

  • 怎样确定阴极保护的自腐蚀电位?

    做阴极保护时通常将最小保护电位订在自腐蚀电位再往正100~200mv的区间,测量自腐蚀电位的方法很多,有极化曲线法、开路电位法、换向电压法,我想问一下哪种方法测出的电位被认为是阴极保护的自腐蚀电位最优?有没有相关资料啊,请指教。

  • 阴极保护电位范围如何确定?

    我想测一下碳钢在土壤中的阴极保护电位范围,通过测定极化曲线来求得自腐蚀电位和析氢电位,认为它们就是最小保护电位和最大保护电位,这样对吗?另外,如何确定最佳保护电位?参比电极用饱和甘汞电极可以吗?谢谢指点!

  • 【资料】阴极保护的基本知识

    阴极保护的基本知识 阴极保护是基于电化学腐蚀原理的一种防腐蚀手段。 阴极保护是基于电化学腐蚀原理的一种防腐蚀手段。美国腐蚀工程师协会(NACE)对阴极保护的定义是:通过施加外加的电动势把电极的腐蚀电位移向氧化性较低的电位而使腐蚀速率降低。牺牲阳极阴极保护就是在金属构筑物上连接或焊接电位较负的金属,如铝、锌或镁。阳极材料不断消耗,释放出的电流供给被保护金属构筑物而阴极极化,从而实现保护。外加电流阴极保护是通过外加直流电源向被保护金属通以阴极电流,使之阴极极化。该方式主要用于保护大型或处于高土壤电阻率土壤中的金属结构。 保护电位是指阴极保护时使金属腐蚀停止(或可忽略)时所需的电位。实践中,钢铁的保护电位常取-0.85V(CSE),也就是说,当金属处于比-0.85V(CSE)更负的电位时,该金属就受到了保护,腐蚀可以忽略。 阴极保护是一种控制钢质储罐和管道腐蚀的有效方法,它有效弥补了涂层缺陷而引起的腐蚀,能大大延长储罐和管道的使用寿命。根据美国一家阴极保护工程公司提供的资料,从经济上考虑,阴极保护是钢质储罐防腐蚀的最经济的手段之一。   网状阳极阴极保护方法 网状阳极阴极保护方法是目前国际上流行且成熟的针对新建储罐罐底外壁的一种有效的阴极保护新方法,在国际和国内都得到了广泛应用。网状阳极是混合金属氧化物带状阳极与钛金属连接片交叉焊接组成的外加电流阴极保护辅助阳极。阳极网预铺设在储罐基础中,为储罐底板提供保护电流。   网状阳极保护系统较其它阴极保护方法具有如下优点: 1) 电流分布均匀,输出可调,保证储罐充分保护。 2) 基本不产生杂散电流,不会对其它结构造成腐蚀干扰。 3) 不需回填料,安装简单,质量容易保证。 4) 储罐与管道之间不需要绝缘,不需对电气以及防雷接地系统作任何改造。 5) 不易受今后工程施工的损坏,使用寿命长。 6) 埋设深度浅,尤其适宜回填层比较薄的建在岩石上的储罐。 7) 性价比高,造价仅为目前镁带牺牲阳极的1倍;虽然长期由恒电位仪提供电流,但其可靠性,寿命和综合经济效益远高于牺牲阳极;   深井阳极阴极保护   深井阳极阴极保护是近年来兴起的一种阴极保护方法,采用的阳极与浅埋基本相同,但施工较浅埋阳极复杂得多,且一次性投资比较高,调试比较麻烦。现场是否适合采用深井保护还需考虑当地的地质情况、地层结构以及周围金属构筑物的分布情况。但从其保护效果及投资来说,推荐在需要对整个大型罐区和埋地管网进行保护时采用。深井阳极也可用于保护长输管道,但由于现场施工复杂等原因,一般很少采用。   柔性阳极产品 柔性阳极亦称缆形阳极,是一种新型阳极,早期主要是为解决覆盖层老化的老龄管道的阴极保护问题而研制开发,目前已广泛应用于新建和已建管道及储罐的保护。 该阳极的基本结构为铜芯外面包裹导电聚合物及耐酸碱编织层,然后经过特殊的工艺处理,使之具有耐热、抗老化的性能,在允许在工作电流范围内,其工作寿命预期可达40年以上。这种结构,铜芯确保了纵向低电阻,可以把电流传到很远;而且导电聚合物确保了横向有一较高电阻接地,使铜芯中的电流只能慢慢地“滴入”地中。柔性阳极产品和常规辅助阳极相比,柔性阳极在下列领域具有优越性: ①覆盖层老化的旧管道; ②错综复杂的管网; ③储罐罐底外壁; ④长距离、小间距平行的管道; ⑤高电阻率环境。

  • 英国雷迪之阴极保护

    一、腐蚀电位或自然电位 每种金属浸在一定的介质中都有一定的电位,称之为该金属的腐蚀电位(自然电位)。腐蚀电位可表示金属失去电子的相对难易。腐蚀电位愈负愈容易失去电子,我们称失去电子的部位为阳极区,得到电子的部位为阴极区。阳极区由于失去电子(如,铁原子失去电子而变成铁离子溶入土壤)受到腐蚀而阴极区得到电子受到保护。相对于饱和硫酸铜参比电极(CSE),不同金属的在土壤中的腐蚀电位(V)金 属 电位(CSE)高纯镁 -1.75镁合金(6%Al,3%Zn,0.15%Mn) -1.60锌 -1.10铝合金(5%Zn) -1.05纯铝 -0.80低碳钢(表面光亮) -0.50to-0.80低碳钢(表面锈蚀) -0.20to-0.50铸铁 -0.50混凝土中的低碳钢 -0.20铜 -0.20 在同一电解质中,不同的金属具有不同的腐蚀电位,如轮船船体是钢,推进器是青铜制成的,铜的电位比钢高,所以电子从船体流向青铜推进器,船体受到腐蚀,青铜器得到保护。钢管的本体金属和焊缝金属由于成分不一样,两者的腐蚀电位差有时可达0.275V,埋入地下后,电位低的部位遭受腐蚀。新旧管道连接后,由于新管道腐蚀电位低,旧管道电位高,电子从新管道流向旧管道,新管道首先腐蚀。同一种金属接触不同的电解质溶液(如土壤),或电解质的浓度、温度、气体压力、流速等条件不同,也会造成金属表面各点电位的不同。二、参比电极 为了对各种金属的电极电位进行比较,必须有一个公共的参比电极。饱和硫酸铜参比电极电极,其电极电位具有良好的重复性和稳定性,构造简单,在阴极保护领域中得到广泛采用。不同参比电极之间的电位比较:土壤中或浸水钢铁结构最小阴极保护电位(V)被保护结构 相对于不同参比电极的电位 饱和硫酸铜 氯化银 锌 饱和甘汞钢铁(土壤或水中) -0.85 -0.75 0.25 -0.778钢铁(硫酸盐还原菌) -0.95 -0.85 0.15 -0.878三、阴极保护 阴极保护的原理是给金属补充大量的电子,使被保护金属整体处于电子过剩的状态,使金属表面各点达到同一负电位,金属原子不容易失去电子而变成离子溶入溶液。有两种办法可以实现这一目的,即,牺牲阳极阴极保护和外加电流阴极保护。1、牺牲阳极阴极保护是将电位更负的金属与被保护金属连接,并处于同一电解质中,使该金属上的电子转移到被保护金属上去,使整个被保护金属处于一个较负的相同的电位下。该方式简便易行,不需要外加电源,很少产生腐蚀干扰,广泛应用于保护小型(电流一般小于1安培)或处于低土壤电阻率环境下(土壤电阻率小于100欧姆.米)的金属结构。如,城市管网、小型储罐等。根据国内有关资料的报道,对于牺牲阳极的使用有很多失败的教训,认为牺牲阳极的使用寿命一般不会超过3年,最多5年。牺牲阳极阴极保护失败的主要原因是阳极表面生成一层不导电的硬壳,限制了阳极的电流输出。本人认为,产生该问题的主要原因是阳极成份达不到规范要求,其次是阳极所处位置土壤电阻率太高。因此,设计牺牲阳极阴极保护系统时,除了严格控制阳极成份外,一定要选择土壤电阻率低的阳极床位置。2、外加电流阴极保护是通过外加直流电源以及辅助阳极,迫使电流从土壤中流向被保护金属,使被保护金属结构电位低于周围环境。该方式主要用于保护大型或处于高土壤电阻率土壤中的金属结构,如:长输埋地管道,大型罐群等。

  • 阴极保护工程设计

    阴极保护工程设计专业文章,可以下载的[img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=22090]阴极保护工程设计[/url]

  • 请问这个关于阴极保护的等效电路推导对吗?

    请问这个关于阴极保护的等效电路推导对吗?

    1.如下图,这个推导对不对,总觉得不妥。2.还想问一下,外加电流阴极保护的等效电路到底是什么样子的,我觉得应该还包括电容(双电层),即使稳态下电容对外电路的其他参数没有影响。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/10/201210281923_399684_2537779_3.jpg

  • 土壤氧化还原电位检测仪优点

    [img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/06/202406200955496234_5255_5604214_3.jpg!w690x690.jpg[/img]  土壤氧化还原电位检测仪是一种专门用于测量土壤氧化还原电位的专业设备,具有众多显著的优点。这些优点不仅体现在其测量技术的先进性,还体现在其功能的多样性、操作的简便性以及数据记录和分析的完善性上。  首先,土壤氧化还原电位检测仪采用了高精度的测量技术,这使得它能够快速、准确地测量土壤中的氧化还原电位。这种高精度的测量技术,可以捕捉到土壤氧化还原电位微小的变化,从而为农业生产、环境保护以及科学实验等领域提供准确的数据支持。  其次,土壤氧化还原电位检测仪具有多功能性。它可以测量多种类型的土壤,无论是湿润土壤还是新鲜土壤,都可以进行精确的测量。同时,该仪器还可以测试土壤的pH值、温度等其他相关参数,为用户提供了全面的土壤信息。这种多功能性使得土壤氧化还原电位检测仪能够适应不同的应用场景,满足不同用户的需求。  再者,土壤氧化还原电位检测仪的操作简便性也是其一大优点。用户只需将传感器插入土壤中并连接到仪器,然后按下启动按钮即可开始测量。这种简单的操作方式使得用户无需具备专业的测量知识,就能够轻松完成测量任务。同时,仪器还配备了清晰的显示屏和直观的菜单,使得用户可以方便地查看测量结果和进行参数设置。  此外,土壤氧化还原电位检测仪还具有完善的数据记录和分析功能。仪器可以记录每次测量的结果,并提供相关的统计分析功能,方便用户对土壤氧化还原特性进行研究和评估。这种数据记录和分析功能使得用户能够更好地了解土壤状况的变化趋势,从而制定更为科学的农业生产计划和环境保护措施。  最后,土壤氧化还原电位检测仪还具有良好的耐用性和稳定性。它采用了高品质的材料和先进的制造工艺,确保了仪器的可靠性和稳定性。同时,仪器还具备防水、防尘等特性,可以在恶劣的环境条件下进行工作。这种耐用性和稳定性使得土壤氧化还原电位检测仪能够长期稳定地为用户提供服务。  综上所述,土壤氧化还原电位检测仪具有高精度测量、多功能、易操作性、数据记录和分析功能以及良好的耐用性和稳定性等众多优点。这些优点使得它在农业生产、环境保护以及科学实验等领域得到了广泛的应用,并为这些领域的发展提供了有力的支持。未来,随着科技的不断发展,土壤氧化还原电位检测仪的性能和功能还将得到进一步的提升和完善,为人类的生产和生活带来更多的便利和效益。

  • 【求助】电化学工作站阴极电位

    在电化学工作站选择恒电位技术并输入参数时,-0.8是阴极电位,为什么只设置这个单一电极.对电极的电位呢?如果把它改成正的0.8后I-t曲线中电流先负后正,这是怎么回事呢?希望有高手能给予指点,或者说给个参考书目让我自修下吧!谢谢

  • 【资料】环境保护设备选用手册—监测仪器设备

    环境保护设备选用手册—监测仪器设备作者:鹿政理编 出版社:化学工业出版社 《环境保护设备选用手册》共4册,包括水处理设备,大气法学控制设备,固体废物处理、噪声控制及节能设备,监测仪器设备。本书为监测仪器设备。共18章,包括水体采样器,污水流量计和液(料)位计,水质常用参数测量仪,化学需氧量与生化需氧量测定仪,总有机碳及油分测定仪,水质检测仪,大气环境采样器,烟尘、粉尘及烟气测定仪,挥发性有机物测定仪,光谱仪及其他环境保护用监测仪器。书中收录的技术资料均来自相应生产厂家的产品样本,涵盖了目前国内环境保护用的绝大多数监测仪器,内容权威、实用性强。本书是实用技术、工具书,适宜于环境保护领域的工程技术人员、仪器采购人员查阅和参考。采用分卷压缩,共3卷。[color=#DC143C]卷一:[/color][img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=74128]环境保护设备选用手册—监测仪器设备[/url]

  • 智能阴保的应用

    [align=center][font=宋体]智能阴保[/font][/align][align=left][font=宋体]智能阴极保护系统基于物联网平台,依托[/font]GIS[font=宋体]地理信息系统,采用低功耗芯片处理器,充分结合现场各种恶劣使用环境,开发的专用的数据采集仪,并配合长效极化探头,实现对管道测试桩的参数采集。[/font][/align][font=宋体]该系统是基于目前较为成熟的物联网技术、结合用户对阴极保护智能管理信息系统的实际需求情况,进行整体方案设计、软硬件产品选型、现场设备改造、网络通信建设、智能管理平台建设以及长期运行维护。[/font][font=宋体]该系统通过全方位的数据监控、智能分析、设备管理,在原人工桩的基础上通过改造实现智能桩,摸清管道真实保护电位,评判阴极保护系统保护状态,并据此来实现对恒电位仪的输出参数合理化调整,从而提升整个管道防腐状态。[/font][font=宋体]系统总体建设可分为三个层次,即数据采集层、网络通信层和管理应用层[/font]1) [font=宋体]数据采集层[/font][font=宋体]包括恒电仪的主要参数采集,具体到输出电压、输出电流、参比电位。对于智能型的设备,既可以获取仪器的各种状态数据也可以实现远程控制;对于人工桩改造后的智能桩,可以实现对管道通电、断电电位;交直流干扰电压;杂散电流以及管床温度等参数的采集。[/font]2) [font=宋体]网络通信层[/font][font=宋体]网络通信包括中心端服务器的网络接入方式,服务器端需要有一个固定[/font]IP[font=宋体]地址,可以选择购买运营商的专线[/font]IP[font=宋体],也可以通过购买主流云服务器的方式获得较为稳定的[/font]IP[font=宋体]地址。现场设备端主要基于[/font]4G[font=宋体]通讯,应用物联网无线模组实现与中心服务器的连接建立、数据收发。在信号覆盖比较差的地区可以用[/font]Lora[font=宋体]技术实现数据的中转传输。[/font]3) [font=宋体]平台层[/font][font=宋体]平台层包括中心系统的服务器平台、移动终端[/font]APP[font=宋体]、物联网平台三个关键支撑平台。中心服务器采用[/font]windows2012[font=宋体]服务器操作系统,数据库应用[/font]SQL2008[font=宋体]企业版,除此之外,还需要在服务器端部署[/font]MQTT[font=宋体]服务器。软件支撑环境是[/font].net framework 4.0[font=宋体]。[/font][font=宋体]移动终端采用**小程序实现页面展示,物联网平台是保障通讯传输的枢纽。每个设备都需要一张独立的物联网通讯卡,卡的停开、流量使用情况、流量预警分析均可以在物联网平台进行查询和设定。为确保网络的安全性,我们应用物联网的卡应是采用具有定向白名单的卡片。[/font]4) [font=宋体]管理应用层[/font][font=宋体]数据管理与应用是本系统建设的核心,通过在服务器部署实时数据库、[/font]WEB[font=宋体]管理相关系统服务,确保使用者在任意可以联网的[/font]PC[font=宋体]机都可以轻松的登录系统,实现上传数据的监控、趋势曲线的分析查询、报表统计与分析、阴极保护状态分析与建议、设备故障报警与查询、设备信息管、操作日志管理等功能。[/font][align=left][font=宋体][color=blue]获取更多技术资料,欢迎来电咨询18611102176 [/color][/font][/align][align=left][/align][align=left][font=宋体][color=blue]公司网站:http://hkh.net.cn[/color][/font][/align]

  • 请教:阴极铜(精炼铜) 高纯品的检测

    GB/T467-1997 阴极铜按化学成分分为99.99%以上的高纯铜,和铜+银99.95%以上的标准阴极铜。看了下标准 阴极铜直读光谱分析方法 YS/T 464-2003发现标准中没有标准曲线的建立部分,不知道使用的标样是什么牌号之所以研究这两标准,因为我们周围竟然没有能检测高纯阴极铜的单位。而厂家出的所谓的检测报告,cu 100.00%,其他元素均为0.0001%,这个结果怎么能认可呢?还是厂家仅仅cu的有效位数设定有问题。

  • 请教一个关于阴极极化的问题

    阴极极化曲线反应了电流密度和阴极极化电位的关系。一般含添加剂的镀液,极化曲线会相对于不含的负移,也就是说在相同的电流密度下,添加剂使阴极过电位增加了。阴极过电位是成核的控制因素,一般阴极过电位越高,成核率越大,镀层结晶越细致。电镀时一般用的都是恒流源,对原始镀液和含添加剂的镀液保持电流密度不变来比较镀层质量。我现在面临的问题是,我电镀时用的是恒压的方式,也就是保持端电压不变来比较加入添加剂和没加得到的镀层的质量,发现晶粒变细,想用极化曲线来解释晶粒细化的原因,可是通过电解液的电流变小了,这怎么比较啊?为什么电镀时不用恒压而用恒流?是不是因为镀层的电阻使生长前端与阳极之间的电压变了?谢谢您的浏览,期待赐教[em01]

  • 【转帖】空心阴极灯的检测

    一、发射强度灯发射绝对强度的测量.需要复杂的测试仪器设各。目前国内外生产的元素灯均未给出发射强度的绝对值。相对值指标也因不同型号仪器灯电源供电方式不同(如脉冲供电的频率、占空比不同)灵敏度、光路损耗率等方面的差异.生产厂家也不可能提供一十固定值。为了鉴别元素灯的相对发射强度,你可在使用的仪器上,在选定负高压、狭缝的条件下,使灯的透过率达到满度(即T=100%)时,灯电流的大小作比较,或在相同灯电流的条件下,比较负高压的高低。二、予热时间和稳定性灯达到稳定工作之前的时间长短是灯老练成熟程度的标志。一般规定不大于30分钟。预热的目的在于使灯阴极整体温度趋于一致,阴极溅射、蒸发产生的原子蒸气云密度达到恒定、激发过程达到平稳。这时灯的内阻趋于不变,灯的发射强度即达到稳定状态。铜元素灯连续记录30分钟,漂移应小于1%,其它元紊灯10分钟连续记录的漂移量应小于1%。 三、背景噪声 背景是指共振线两测的发光强度。产生背景的主要原因是阴极材料和载气中杂质元素产生谱线。对阴极灯来说,灯本身产生的背景是很小的,一般均小于1%。噪声测试时.在不喷样的情况下,测试结果实际上是灯将仪器车身噪声的叠加值。在仪器量程扩展10倍的情况下,观察记录线上波动的峰值范围,要求在3分钟时间内.上下峰峰值不超过5格,即小于0.5%

  • 蜂蜜成分检测仪有登录保护功能吗

    [font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &][color=#05073b][size=16px]蜂蜜成分检测仪有登录保护功能吗,蜂蜜成分检测仪是否具备登录保护功能,主要取决于其设计和制造商的设定。一些高级的、专业的蜂蜜成分检测仪为了保障设备安全、防止未经授权的操作和确保检测数据的准确性,可能会配备登录保护功能。登录保护功能通常允许管理员或特定用户设置用户名和密码,以确保只有经过授权的人员才能访问和使用设备。这样的功能可以有效防止未经授权的操作、误操作或恶意破坏,同时保护检测数据的完整性和真实性。然而,并非所有的蜂蜜成分检测仪都具备登录保护功能。一些基础型号或简易版的检测仪可能更注重其检测功能,而省略了登录保护等附加功能。因此,如果您想确认特定型号的蜂蜜成分检测仪是否具有登录保护功能,建议直接参考该设备的说明书或联系制造商进行咨询。此外,在选择蜂蜜成分检测仪时,您可以根据实际需求和使用场景,考虑是否需要这一功能,并据此选择适合的型号和品牌。[img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/04/202404181148125150_2165_6098850_3.png!w690x690.jpg[/img][/size][/color][/font]

  • 原油储备油罐的防腐方法

    原油储罐,这是个国内已经做得很多的重防腐领域了。国内主要还是以阴极保护和环氧类基材的涂料涂装为主。 原油根据产地不同,里面含的杂质不同,石油之外的杂质主要表现为:H2O水相、S单质硫、H2S、SO2、HCl、O2、采油过程中导入的一些助剂和微量元素、其他含有复杂成分的污泥。原则上是,含硫量越高,酸值越大,对油罐的腐蚀越严重。油罐的腐蚀部位又分罐底、罐壁、罐顶气液交汇处。水、硫、氯离子等都是导致金属油罐内部腐蚀的主要因素,具体有几种:水相的电离渗透以及形成电解溶液、电位差导致的电化学腐蚀(主要是原油中的钙镁离子和油罐材质铁相互间的电位差引起)、游离酸(硫酸、氢硫酸、盐酸等)对金属的腐蚀、酸性气液混合相腐蚀等。 主要的防腐方案: 1 阴极保护:金属-电解质溶解腐蚀体系受到阴极极化时,电位负移,金属阳极氧化反应过电位ηa 减小,反应速度减小,因而金属腐蚀速度减小,称为阴极保护效应。利用阴极保护效应减轻金属设备腐蚀的防护方法叫做阴极保护 。2 热喷金属(一般是铝)+导静电涂层封孔,这个方案在于喷铝的厚度、质量以及封孔的厚度、质量。导静电做到并不难,但封孔的涂层材料的选择就是一个zui让这个行业头疼的东西,大多数的有机涂层都不耐有机的油相,温度高了,时间长了,都会发生溶胀的,溶胀完了,水和酸就通过缝隙渗透到油罐的内壁铁上去了,就穿孔了。金属封孔后,有机涂层的选择问题,确实是个目前头疼的问题,热固性树脂,做的太薄,固化不完全,耐油不够,分子量太大,粘度太大,又渗不进人那些小小的孔里面去,选择非转化型热固性成膜类涂料,耐油好了,但耐酸往往有有所欠缺,尤其是里面添加的粉料,甚至金属氧化物(钝化金属基材作用)的萤丹,又会导致渗透性不佳,且时间长了会与酸反应,这些都是需要深入考虑的。 3 导静电非金属涂料,目前在国内应该是用得zui多的。成膜物的材质,是决定zui终防腐性能的关键,目前环氧应该还是用得zui多的,附着力,成本、涂料配方可变性范围、涂装工艺等等都是它的优点,但是缺点也很明显:耐油性不足、耐酸性不足,使用的其他有机涂料也有很多种,非转化型热塑性高分子材料成膜类涂料。优点是,耐油耐酸性较环氧有一些,但是缺点就是与基材的附着力这方面有些难解决,毕竟溶剂挥发完了,余下来的绝大部分都是热塑性高分子材料,而大部分的热塑性高分子材料与金属基材的附着力都非常有限。 4 玻璃钢防腐内衬。抗渗透性肯定是比有机涂料好很多,成本比涂料高。目前采用的玻璃钢热固性树脂多为环氧、酚醛、呋喃、乙烯基,应该比较成熟的也只是含硫污油罐。施工更加麻烦,玻璃钢一般都要做到3mm厚以上,做3mm厚以上的玻璃钢内衬,在国内外应用广泛。 5 导静电喷涂型玻璃鳞片涂料。抗渗性非常好,目前国外选用的多为酚醛型乙烯基酯树脂为基材的厚膜型鳞片涂料,但喷涂型玻璃鳞片目前国内做得确实不少可以做到喷涂型的配方了。一般都是油罐壁和顶部采用这个方案的,罐底部做得防腐措施一般还要苛刻一些,玻璃钢或者玻璃钢+鳞片涂料的方案目前采用较多。

  • 浅谈电化学式气体检测仪的具体分类情况

    在某些特殊的环境里,周围的空气里有可能含有有毒、可燃等的气体。如果人们进入这样的环境里,是非常危险的。因此我们若想要知道空间范围内空气的气体的种类,那么气体检测仪就可以派上用场了。目前在市场上气体检测仪的中类非常之多,其中的电化学式气体检测仪人们所常用到的气体检测仪之一,那么下面我们就来了解下电化学式气体检测仪的具体分类情况。  一、原电池型气体传感器  也被称为:加伏尼电池型气体传感器,也有称燃料电池型气体传感器,也有称自发电池型气体传感器,他们的原理行同我们用的干电池,只是,电池的碳锰电极被气体电极替代了。以氧气传感器为例,氧在阴极被还原,电子通过电流表流到阳极,在那里铅金属被氧化。电流的大小与氧气的浓度直接相关。这种传感器可以有效地检测氧气、二氧化硫、氯气等。  二、恒定电位电解池型气体传感器  这种传感器用于检测还原性气体非常有效,它的原理与原电池型传感器不一样,它的电化学反应是在电流强制下发生的,是一种真正的库仑分析的传感器。这种传感器已经成功地用于:一氧化碳、硫化氢、氢气、氨气、肼、等气体的检测之中,是目前有毒有害气体检测的主流传感器。  三、浓差电池型气体传感器  具有电化学活性的气体在电化学电池的两侧,会自发形成浓差电动势,电动势的大小与气体的浓度有关,这种传感器的成功实例就是汽车用氧气传感器、固体电解质型二氧化碳传感器。  四、极限电流型气体传感器  有一种测量氧气浓度的传感器利用电化池中的极限电流与载流子浓度相关的原理制备氧(气)浓度传感器,用于汽车的氧气检测,和钢水中氧浓度检测。  以上的内容就是电化学式气体检测仪的具体分类情况,电化学式气体检测仪相当一部分的可燃性的、有毒有害气体都有电化学活性,可以被电化学氧化或者还原。利用这些反应,可以分辨气体成份、检测气体浓度。

  • 被列为环境保护重点设备的环境监测仪器名录

    被列为环境保护重点设备的环境监测仪器名录

    2007年以来,根据国务院有关工作部署,环保部组织有关工业行业协会和研究机构,开展了环境保护综合名录编制工作。综合名录为国家有关部门制定和调整相关产业、税收、贸易、信贷等政策,提供了环保依据。以下是环境保护重点设备名录中涉及的环境监测仪器。[img=,750,402]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2015123116252809_01_0_3.jpg[/img][img=,750,404]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2015123116263385_01_0_3.jpg[/img][img=,750,104]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2015123116290924_01_1634717_3.jpg[/img]

  • 【求助】请问一下电极电位的监测方法

    我要做一个试验,对工作电极施加阴极电压-200mV,我们有一个恒压源,但是不知道它的电位是不是很稳定,请问我怎么在电路中接一个装置测实际加在工作电极的电压值啊?而且这个装置对电路的影响要小?先谢谢了![em61]

  • 【原创大赛】原子吸收法空心阴极灯一灯多用探讨

    【原创大赛】原子吸收法空心阴极灯一灯多用探讨

    摘要 利用原子吸收分法分别用钾空心阴极灯测钠、锌空心阴极灯测铜,标准曲线线性良好,相关系数均在0.999以上。钾灯测量钠质控样202814结果为0.747㎎·L-1,符合质控样结果范围0.712±0.049㎎·L-1。锌灯测量铜质控样201121结果为1.23㎎·L-1,符合质控样结果范围1.19±0.05㎎·L-1。钾灯测钠的RSD为0.47%(n=6),加标回收率为99.8%。锌灯测铜的RSD为0.53%(n=6),加标回收率为103%。一灯多用在环境监测工作中是可行的。 关键词 空心阴极灯;原子吸收分光光度计;一灯多用 原子吸收分光光度计使用过程中,一般某个元素空心阴极灯只能分析与之匹配的元素。目前原子吸收分光光度计可以最多可以安装8只空心阴极灯,但是如果同时测量元素过多,就需更换所需要安装的空心阴极灯,并且需要重新预热。这就使整个分析过程不连续,且相对繁琐。部分单元素灯的吸收线与其它元素的共振线或非共振线存在谱线重叠现象,合金用作空心阴极灯的制作材料也为一灯多用提供了可能。理论上部分单元素空心阴极灯不仅可以测定被测元素,还可以测定其它元素。目前未见相关文献提出钾空心阴极灯测定钠,笔者进行了一灯多用试验,实现了钾空心阴极灯测钠、锌空心阴极灯测铜。 1 实验部分 1.1 主要仪器与试剂 原子吸收分光光度计:TAS-990型,北京普析通用仪器有限责任公司; 钾、钠、锌、铜空心阴极灯:北京曙光明电子光源仪器有限公司; 钠标准储备液:1000mg/L(不确定度1%),环境保护部标准样品研究所,GSB 07-1257-2000 铜标准储备液:1000mg/L(不确定度0.7%),国家有色金属及电子材料分析测试中心,GSB 04-1738-2004 硝酸:优级纯; 硝酸铯:分析纯; 实验用水为超纯水。 1.2 仪器工作参数 原子吸收分光光度计工作参数见表1。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/07/201407211015_507373_1611705_3.jpg 铜灯和锌灯之间的工作参数光谱带宽默认值均一致,而钾灯和钠灯之间默认值有较大差异。钾灯光谱带宽为2.0 nm,钠灯光谱带宽为0.4 nm。实验时将钾灯光谱带宽设置为0.4 nm。 1.3 标准曲线绘制 钠系列标准溶液:0.00,0.25,0.5,1.0,1.5,2.0 mg/L。由于最高点吸光度较高,所以燃烧头必须偏转3格测定。 铜系列标准溶液:0.00,0.5,1.00,1.5,2.5,5.0 mg/L。 2 结果与讨论 2.1标准工作曲线 用钾、钠空心阴极灯测定钠系列标准溶液,用锌、铜空心阴极灯测定铜系列标准溶液。将吸光度对被测元素的质量浓度进行线性回归,线性方程河相关系数列于表2。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/07/201407211016_507374_1611705_3.jpg 由表2可知,钾灯测钠标准曲线的斜率比钠灯测钠标准曲线的斜率要大,因此钾灯测定钠的灵敏度比钠灯测定钠的灵敏度高,且两者的相关系数均符合要求。锌灯测铜标准曲线斜率和铜灯测铜的标准曲线斜率非常接近,所以测量灵敏度相差不大,并且两者的相关系数均符合要求。 除了钾灯测钠、锌灯测铜外,还尝试用钠灯在766.5 nm处测钾,钙灯在285.2 nm测镁,镁灯在422.7 nm测 钙,铜灯在213.9 nm测锌,铁灯在279.5 nm测锰,锰灯在248.3 nm[fo

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