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O2+2H2O+4e-→40H- Katode
Pb+2OH-→pbo+H2O+2e Anode
Gesamtreaktionsformel 2pb+O2→2pbO
Je nach Ausführungsform kann sie in die Originalbatteriemethode, die Brennstoffzellenmethode und die Hertz-Batteriemethode unterteilt werden.
2. Schlechte Batterie-Methode
Die Differenzbatterie-Methode ist auch als Zirkonium-Batterie-Methode bekannt, es ist die Verwendung von Zirkoniumelementen als Schlüsselkomponenten des Detektors, mit dem Hauptbestandteil der Sauerstoffmessbatterie, einschließlich Zirkoniumrohre und beschichtete Molybdenum-Elektroden und Elektrodenleitungen auf dem Rohrbund, die Elektrodenleitungen können das Signal ausführen; Der Heizofen wird verwendet, um das Zirkoxidrohr zu heizen, so dass es konstant bei der Einstelltemperatur (780 ± 10 ° C) ist; Gasmessrohre für die Verbindung von Gasmessungen, Kalibrierungssonden; Thermoelemente zur Messung der Temperatur in Sauerstoffbatterien, Zugang zum Sendertemperatursystem; Die Leiterplatte verfügt über drei Paare von Signal-, Thermoelement- und Heizofensäulen sowie Filter, Montageflansche und Sondengehäuse. Wie in Abbildung 1 gezeigt, gibt es auf der inneren und äußeren Oberfläche des Zirkoxid-Rohrbodens zwei Platinelektroden, d. h. die Referenzelektrode und die Messelektrode, jeweils mit zwei Platin-Leitungen, die eine Zirkoxid-Sauerstoffmessbatterie bilden, d. h. die Sauerstoffkonzentrationsdifferenzbatterie, das Reaktionsprinzip in der Platinelektrode ist O2 + 4e → 2O2-; 2O2-→O2+4e, so dass sich zwischen den beiden Elektroden eine Potentialdifferenz bildet, die eine starke Differenzbatterie (2) bildet.
Der Hauptnachteil von Zirkonoxid-Differenzbatterien ist, dass reduktive Verunreinigungen Auswirkungen auf die Analyse von Spuren Sauerstoff haben. Da im Fall von 500-800 Grad Celsius kann die reduzierende Substanz mit Sauerstoff reagieren, macht der Sauerstoffverbrauch die Analyserergebnisse niedrig, ist sein Hauptvorteil ein breiter Messbereich, der die Analyse des Sauerstoffgehalts von Konstanten bis zu Spuren abdecken kann, einfache Verwendung und lange Lebensdauer.
3. Gaschromatographie
Der Vorteil der Spuren-Sauerstoffanalyse durch Gaschromatographie besteht darin, dass mehrere Verunreinigungen gleichzeitig erkannt werden können, da die Trennung von Verunreinigungen im Luftspaltgas relativ einfach ist, so dass die Konfiguration des Chromatografie-Säulensystems einfach ist. Bei der Durchführung einer Vielzahl von Verunreinigungen, die Spuren von Sauerstoff enthalten, ist die Auswahl der Chromatografie geeignet. Die Auswahl an Chromatogrammdetektoren besteht hauptsächlich aus Wärmeleitdetektoren, Elektronenerfassungsdetektoren, Helium-Ionisierungsdetektoren, Argon-Ionisierungsdetektoren, Entladungs-Ionisierungsdetektoren und Atom-Emissionsdetektoren (AED).
Der Nachteil der Chromatografie für die Spuren-Sauerstoffanalyse ist, dass es nicht möglich ist, die echte Online-Analyse zu realisieren, was die Echtzeitüberwachung der Spuren-Sauerstoff nicht ermöglicht, die Unterbrechungsdetektion erfordert, und das Gerätesystem ist komplex, das Trägergas, das Hilfsgas usw. erfordert.
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