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Taizhou Ruike Analytical Instrument Co., Ltd
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REK-20SN Schwefelstoffmessgerät

VerhandlungsfähigAktualisieren am05/06
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Der REK-20SN ist ein Präzisionsexperimentiergerät der neuen Generation, das in Kombination mit der Computertechnologie nach dem Prinzip der chemischen Leuchtkraft und dem Prinzip der UV-Fluoreszenz entwickelt wurde. Das Instrument hat hohe Empfindlichkeit, geringen Rauschen, einen breiten linearen Bereich, eine hohe Störungsbeständigkeit, eine hohe Analysegenauigkeit, einfache Bedienung, stabile und zuverlässige Ergebnisse und andere herausragende Vorteile. Der automatische Schalter des Instrumentkühlventilators spart die Mühe, die Maschine nach der Probenarbeit abzuschalten, kann in Öl, Chemie, Elektrizität, Kohle, Lebensmittel, Umweltschutz und anderen Bereichen weit verbreitet werden. REK-20SN Schwefelstoffmessgerät

Produktdetails

REK-20SNSchwefelstoffmessgerätEs ist ein präzises experimentelles Instrument, das in Kombination mit der Computertechnologie nach dem chemischen Leuchtprinzip und dem UV-Fluoreszenzprinzip entwickelt wurde. Das Instrument hat hohe Empfindlichkeit, geringes Geräusch, einen breiten linearen Bereich, eine hohe Störungsbeständigkeit, eine hohe Analysegenauigkeit, einfache Bedienung, stabile und zuverlässige Ergebnisse und andere herausragende Vorteile. Der automatische Schalter des Instrumentkühlventilators spart die Mühe, die Maschine nach der Probenarbeit abzuschalten, kann in Öl, Chemie, Elektrizität, Kohle, Lebensmittel, Umweltschutz und anderen Bereichen weit verbreitet werden.

硫氮测定仪

2. Arbeitsprinzip:

Preisinformationen für Schwefelstoffanalysatoren

Nachdem die Probe in den Hochtemperaturkracher eingeführt wurde, wird der Schwefel in Schwefeldioxid (SO2) und das Stickerid in Stickoxid (NO) quantitativ umgewandelt, wobei der Reaktionsprozess wie in Formel (1) dargestellt wird. Das Reaktionsgas wird durch das Trägergas getragen, nachdem es in die Reaktionskammer getrocknet ist.

(1) R-S + R-N + O2SO2 + NO + SO3 + CO2 + H2O + MOX

NO reagiert im Reaktionsraum mit Ozon (O3) aus dem Ozongenerator und wird teilweise in angeregtes Stickoxid (NO2*) umgewandelt. Wenn NO2* vom angeregten Zustand in den Grundzustand übergeht, sendet es Photonen aus. Das Photonensignal wird durch den Empfang des Photomultiplikators verstärkt und kann dann durch die Verarbeitung von Verstärkern und Computerdaten in ein elektrisches Signal umgewandelt werden, das direkt proportional zur Leuchtintensität ist. Unter bestimmten Bedingungen ist die Intensität der chemischen Leuchtkraft, die in der Reaktion erzeugt wird, proportional zur Menge an Stickoxid, die Menge an Stickoxid ist wiederum proportional zum Gesamtstickstoffgehalt in der Probe, so dass der Gesamtstickstoffgehalt in der Probe durch die Messung der Intensität der chemischen Leuchtkraft bestimmt werden kann. Der gesamte Reaktionsprozess kann wie in (2) dargestellt werden:

(2) NO + O3 - > NO2 * + O2 - > NO2 + hγ

Der Teil des Reaktionsraums SO2 wird nach der Beleuchtung durch UV-Licht in den angeregten Zustand von Schwefeldioxid (S02*) umgewandelt, wenn S02* in den Grundzustand übergeht, emittiert Photonen, das photoelektronische Signal wird von einem photoelektrischen Multiplikatorrohr empfangen und dann durch einen Verstärker verstärkt, die Computerdatenverarbeitung kann in ein elektrisches Signal umgewandelt werden, das in einem direkten Verhältnis zur Lichtintensität ist, die in der Reaktion erzeugte Fluoreszenzintensität ist in einem direkten Verhältnis zur Menge an Schwefeldioxid, die Menge an Schwefeldioxid ist wiederum in einem direkten Verhältnis zum Gesamtschwefelgehalt in der Probe, daher kann der Gesamtschwefelgehalt in der Probe durch die Messung der Fluoreszenzintensität bestimm Der gesamte Reaktionsprozess kann wie folgt dargestellt werden (3):

(3) SO2 + hγ, ————> SO2*———> SO2 + hγ

Vor der Analyse der Probe verwenden Sie eine Probe, die sich der Probe nähert, um eine Probenkorrikturkurve zu erstellen und die Probe unter den gleichen Bedingungen zu analysieren, das Verfahren berechnet automatisch den Stickstoffgehalt der Probe anhand der Probenkorrikturkurve.

Arbeitsanforderungen und technische Parameter

3.1 Messbereich des Instruments

· 0,2 mg / L bis 10000 mg / L (Flüssigkeit)

1.0mg/L bis 10000mg/L (Feststoff)

1.0mg/m3 bis 10000mg/m3 (Gas)

Hinweis: Wenn der Probengehalt größer als 10000 mg / L ist, wird die Messung nach Verdünnung durchgeführt.

3.2 Wiederholte Fehler des Instruments

· 0,2 mg/L≤X <1,0 mg/L≤±0,2 mg/L

· 1.0mg / L≤X <10mg / LCv≤10%

· X > 10mg / LCv≤5%

  SchwefelstoffmessgerätProdukt entspricht:Standards wie SH/0657, ASTMD4629, ASTMD5762, ASTMD5453, SH/T0689

3.3 Umweltanforderungen:

Die Umgebungstemperatur ist grundsätzlich konstant, erfordert zwischen 10 und 30 ° C, die relative Luftfeuchtigkeit ist weniger als 85%, um direktes Licht zu vermeiden, empfiehlt sich die Verwendung von Klimaanlagen.

Die Luft darf keine korrosiven Gase und Staub enthalten, um Korrosion, Kurzschlüsse und eine verringerte Empfindlichkeit der Messgeräte zu vermeiden.

Anforderungen an die Arbeitsfläche des Instruments: ungefähr 2 Meter lang, ungefähr 0,8 Meter breit und kann ungefähr 60 kg Gewicht tragen, muss die Arbeitsfläche glatt und ohne mechanische Vibrationen bleiben.

• Im Innenraum muss die Luftzirkulation aufrechterhalten werden und es ist streng verboten, brennbare Gase vorhanden zu sein.

3.4 Stromanforderungen

Stromversorgungsspannung: ~ 220V ± 5PHz

· Leistung: ≥3kw.

· Das Instrument muss eine gute Erdung haben, der Erdwiderstand ist nicht größer als 5 Ω.

· Die Geräte vermeiden, die gleiche Phasenstromversorgung mit Hochleistungs-Hochfrequenzgeräten zu teilen.

3.5 Gasanforderungen

· Hochreiner Sauerstoff: Reinheit > 99,999% und Wassergehalt weniger als 5 ppm, Luftdruck 0,2 MPa (Partieldruck), Durchfluss 250 ~ 500 mL / min, Gas Stahlflasche muss mit Sauerstoff-Reduktionsventil ausgestattet sein.

· Hochreines Argon: Reinheit > 99,999% und Wassergehalt weniger als 5 ppm, Luftdruck 0,2 MPa (Partieldruck), Durchfluss 50 ~ 300 mL / min, Gas Stahlflasche muss mit Argon-Reduktionsventil ausgestattet sein.REK-20SN Schwefelstoffmessgerät