




氧化锆氧分析仪的工作原理是什么?
以氧化锆作固体电介质,高温下的电介质两侧氧浓度不同时形成浓差电池,国产微量氧探测器报价,浓差电池产生的电动势与两侧氧浓度有关,如一侧氧浓度固定,即可通过测量输出电动势来测量另一侧的氧含量。氧化锆氧量计的发送器就是一根氧化锆管。 氧化锆管是由氧化铬(ZrO2)中渗入氧化钙(Ca02)或氧化钇(Y2O3),并经高温焙烧后制成。晶格中部分四价的铬离子被二价的钙离子或三价的钇离子所取代而在晶格中形成氧离子空穴。由于氧离子空穴的存在,在600~1200℃高温下,这种氧化锆材料成为对氧离子有良好传导性的固体电介质。在氧化锆管两侧氧浓度不等的情况下,浓度大的一侧的氧分子在该侧氧化锆管表面电极上结合两个电子形成氧离子,然后通过氧化锆材料品格中的氧离子空穴向氧浓度低的一侧泳动,国产微量氧探测器报价,当到达低浓度一侧时,在该侧电极上释放两个电子形成氧分子放出,于是在电极上形成电荷积累,国产微量氧探测器报价,两电极之间产生电动势,此电动势阻碍这种迁移的进一步进行,直至达到动平衡状态,微量氧探测器报价,这就形成浓差电池,它所产生的与两侧氧浓度差有关的电动势,称作浓差电动势。
氧化锆氧量分析仪的使用意义
氧化锆氧量分析仪在随着人们环保和节能意识的逐渐提高,众多大中型企业如钢铁冶金、石油化工、火力发电厂等,已将提高燃烧效率、降低能源消耗、降低污染物排放、保护环境等作为提高产品质量和增强产品竞争能力的重要途径。钢铁行业的轧钢加热炉、电力行业的锅炉等燃烧装置和热工设备,是各行业的能源消耗大户。
氧化锆氧量分析仪工作原理
在高温下,当氧化锆两侧有氧浓差时,就形成了氧浓差电池,电池电动势的大小可依据Nernst公式计算。
公式中:
E-浓差电池输出,mV;
n-电子转移数,在此为4;
R-理想气体常数,9.314 W*S/mol;
F-法拉第常数,96500 C;
T-温度,K;
P"Q-高浓度侧氧分压;
P"Q-低浓度侧氧分压。
在温度700℃时,当固体电介质一侧氧分压为空气(20.6%)时,由浓差电池输出电动势E,就可以计算出固体电介质一侧氧分压,这就是氧化锆氧量自动分析仪的测氧原理。
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