增材制造3D打印机:为什么我可能需要微量氧气分析仪?|埃登威自动化系统设备(上海)有限公司
增材制造3D打印机:为什么我可能需要微量氧气分析仪

作为现代高科技产业的代表,3D打印(或增材制造)自问世以来一路“高歌猛进”,迅速成为全球热门的制造技术之一。如今,在各国的共同推动下,我国增材制造业整体呈现出蓬勃发展的态势。其中,3D打印的前沿技术和设备在产业发展过程中发挥的作用尤其值得关注。同时,随着3D打印在各领域应用的深入,各行业从业者对3D打印机的认识越来越**,开始潜移默化地接受3D打印给生产和生活带来的改变。无论是企业、高校还是医疗机构、设计师和创客,都惊叹增材制造技术为其产品的研发**创造的巨大价值。接下来,向你介绍增材制造3D打印机:你为什么需要氧气分析仪?


增材制造3D打印机:为什么我可能需要微量氧气分析仪?
氩或氮并不是大众的日常话题,虽然大多数人对此知之甚少。氩是地球大气中第三常见的气体。氩这个词本身来自希腊语,意思是“不活跃的”,因为它缺乏化学反应。氩气无色无味无毒,但这并不意味着它完全无害。因为它的密度比空气高38%,所以可以在封闭的区域内代替氧气。

作为氩气现代的用途之一,选择性激光熔化(SLM)是一种3D打印技术。增材制造的**道工序需要将印刷室抽成全氧真空。去除氧气后,将氩气回填或释放回房间,以将氧气减少到500ppm或更少。氧气分析仪(0-1000ppm氧气范围)在印刷车间有一个传感器,用于在机器运行时监控氧气。在这种添加制造或AM的过程中,粉末层然后使用强大的激光结合在一起(而不是烧结它们)。因为氩是一种惰性气体,而且相对便宜,所以它为这个过程创造了一个**的环境。这里可以用氩气达到严格控制的气氛,从而实现无氧环境。氩气量的使用需要由氧气分析仪控制。当使用适当的**预防措施,如氧气分析仪时,氩气非常有用。它在金属印刷和直接激光烧结制造(DLSM)中用作保护气体,以防止腐蚀,甚至减少氧化。

氧气分析仪测试封闭区域中的氧气ppm,以确保启动选择性激光烧结过程是**的。如果像氩气这样的气体泄漏,它会挤出可呼吸的氧气,因为它会充满房间,排出任何可呼吸的空气。没有颜色或气味,房间里的人不会意识到这种气体交换,直到为时已晚。另外,有氧气监测仪,比如X监测系统公司卖的那种,会提醒周围人及时漏气,以便寻求**。正因如此,ADEV提供了一款专门为微量氧分析仪手套箱3D打印设计的产品——ADEV微量氧分析仪,是专门为增材制造3D打印机应用开发的。增材制造3D打印机:为什么我可能需要微量氧气分析仪?

ADEV微量氧分析仪的氧测量方法之一,采用了具有水平高的燃料电池氧传感器。燃料电池氧传感器由浸入KOH溶液中的高活性氧电极和铅电极组成。在阴极,氧被还原成氢氧根离子,而在阳极,铅被氧化。

溶液与外界用高分子膜隔开,样气不直接进入传感器,因此溶液和引线电极不需要定期清洗或更换。样气中的氧分子通过聚合物膜扩散到氧电极中进行电化学反应。电化学反应中产生的电流取决于扩散到氧电极中的氧分子数量,氧的扩散速率与样气中的氧含量成正比。因此,传感器的输出信号只与样气中的氧含量有关,而与通过传感器的气体总量无关。通过外电路的连接,反应中的电荷转移,即电流,与参与反应的氧成正比。用这种方法测量氧可以不受被测气体中还原性气体的影响,省去了许多样气处理系统。与旧的“金网-铅”原电池相比,它的氧气测量速度更快,并且不需要长时间的启动吹扫过程。“金网-铅”原电池的样气直接进入溶液,导致仪器维护量大。而燃料电池样气不直接进入溶液,传感器可以长时间稳定可靠地工作。事实上,燃料电池氧传感器是完全免维护的。

ADEV微量氧分析仪手套箱3D打印中的应用:

手套箱增材制造3D打印机:为什么我可能需要微量氧气分析仪?

风选

化学工业和炼油工业

氮气、氢气和天然气管道

基于单片机的半导体保护气体中氧浓度的检测

高温炉中氧气浓度的检测

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