





氧是自然界中一种特殊的存在物,对氧的检测和分析有许多特殊的方法。除了电化学和顺磁方法外,反应釜氧含量分析仪也是一种的氧气检测方法。该方法具有成本低、响应快、可靠性高等特点,是氧检测分析的支柱。
反应釜氧含量分析仪氧传感器的基本原理
1889年,一位25岁的德国年轻物理化学家能斯特发现,反应釜氧含量分析仪在高温下呈现离子导电性,如图1所示。简而言之,反应釜氧含量分析仪在高温下会电离,反应釜氧含量分析仪报价,氧离子可以在里面流动。当反应釜氧含量分析仪两侧涂有铂电极时,反应釜氧含量分析仪两侧的氧浓度不同,氧离子在铂电极的高温催化下电离,氧离子可以通过反应釜氧含量分析仪从高浓度侧流向低浓度侧,产生电位差,浓度差越大,电位差越大。根据这一基本特性,可以研制出不同类型的反应釜氧含量分析仪氧传感器.
氧分析仪
相信是不少使用氧分析仪的操作员会产生的疑问,那么今天给大家解释一下,氧分析仪的参比气到底起什么作用?
氧分析仪一般是由系统箱,氧化锆探头等部件组成,其中氧探头各类算法都是基于能斯特定律,其中需要将已知氧含量的气体作为参比端(对照端)进行计算,空气与氧气的含量在同一个状态中相对稳定。同时,氧化锆检测时会出现“氧泵”反应,因此,消耗和转移的氧分子出现参比端氧含量减少的情况。所以,需要气泵不断提供新鲜空气,否则会导致输出毫伏值变化错误。


氧分析仪工作原理当被测气体有氧存在时,主气道中氧分子在流经测量气室上端时,受到磁场的吸引进入测量气室并向磁极方向运动。在磁极上方安装有加热元件(热敏元件),因此,在氧分子向磁极靠近的同时,蚌埠反应釜氧含量分析仪,必然要吸收加热元件的热量而使温度升高,导致其体积磁化率下降,受磁场的吸引力减弱,较冷气体的氧分子不断地被磁场吸引进测量气室。在向磁极方向运动的同时,把气室中先前温度已升高的氧分子挤出测量气室。于是,在测量气室中形成热磁对流。这样,在测量气室中便存在有自然对流和热磁对流两种对流形成,反应釜氧含量分析仪,测量气室的热敏元件的热量损失,是由这两种对流形式共同造成的。而参比气室由于不存在磁场,所以只有自然对流,其热敏元件的热量损失,也只是由自然对流造成的,与被测气体的氧含量无关。这样,由于测量气室和参比气室中的热敏零件散热情况的不同,反应釜氧含量分析仪多少钱,两个气室的热敏元件的温度出现差别,其阻值也就不再相等,两者阻值相差多少取决于被测气体中氧含量的多少。
若把两个热敏元件置于测量电桥中作为相邻的两个桥臂,那么,桥路的输出信号就代表了被测气体中的氧含量。
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