Willkommen Kunden!
instrumentb2bWas ist das Prinzip des Spuren-Sauerstoff-Analyzers? Grundsätze des Spurensäureanalysators
SpurensäureanalysatorAls ein häufig verwendetes Analyseinstrument ist ein * versiegelter Sauerstoffsensor für den Brennstoffbehälter eine der modernsten Sauerstoffmessmethoden, bestehend aus hochaktiven Sauerstoffelektroden und Bleilektroden, die in einer KOH-Lösung eingetaucht sind.SpurensäureanalysatorWas ist das Prinzip? Im Folgenden werden wir es genauer erläutern, hoffentlich hilft es euch allen.
SpurensäureanalysatorPrinzipien
Spuren SauerstoffDie Analysemethoden sind hauptsächlich komparative Chromatologie, chemische Batteriemethode, Gelbphosphor-Luminescenz, Konzentration-Differenz-Batteriemethode und Gaschromatographie. Die Farbvergleichsmethode ist die frühere Analysemethode, es ist die nationale Norm vorgeschriebene Methode, die Kupfer-Ammoniak-Lösung für die Farbvergleichsanalyse verwendet, aufgrund der Komplexität des Betriebs, die Genauigkeit ist schwer zu gewährleisten und die automatische Online-Analyse nicht erreichen kann, ist jetzt selten verwendet, aber es ist immer noch eine Schiedsverfahrensmethode. Gelbphosphor-Luminescenz ist die Verwendung von Sauerstoff und Gelbphosphor-Oxidationsverbrennung zur Analyse, mit einer schnellen Analysegeschwindigkeit, kann kontinuierlich analysiert werden, aber Gelbphosphor ist gefährliche Chemikalien, das erzeugte Produkt ist korrosiv und die Detektionsgrenze ist niedrig, so dass es jetzt selten verwendet wird. Hier werden vor allem die chemischen Batteriemethoden, die Konzentrationsdifferenzbatteriemethoden und die Gaschromatographie eingeführt. 1. Chemische Batterie
Chemische Batterie GesetzSpurensäureanalysatorDas Prinzip der Oxidationsreduktion der BatterieSpuren SauerstoffanalyseSein Sensor (Detektor) ist eine chemische Primärbatterie, die hauptsächlich aus einer Katode, einer Anode und einem Elektrolyten besteht, die obigen Teile sind in einer inerten Schale versiegelt, Sauerstoff aus dem gemessenen Gas gelangt in die Batterie in der Nähe der Katode O2, um Elektronen zu erhalten, die Anode ist aus Metallblei hergestellt, die verlorenen Elektronen selbst werden oxidiert, die von der Batterie erzeugten Elektronen werden von der Schaltung geleitet und dann durch die Kompensationskorrektur verstärkt, um den Sauerstoffgehalt im gemessenen Gas zu messen. Die Reaktionsform lautet wie folgt:

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.

Neueste Nachrichten