揭秘微量氧分析仪:分类原理、特色功能与前沿应用探索|埃登威自动化系统设备(上海)有限公司

揭秘微量氧分析仪:分类原理、特色功能与前沿应用探索

微量氧分析仪作为精密检测工具,在各类工业及科研领域发挥着至关重要的作用。其分析方法多样,主要包括比色法、化学电池法、黄磷发光法、浓差电池法(亦称氧化锆电池法)以及气相色谱法等。下面,我们将深入探讨化学电池法、浓差电池法及气相色谱法的分类原理与特点。

一、化学电池法

化学电池法微量氧分析仪,其核心在于利用氧化还原电池的原理实现微量氧的快速分析。该仪器内置的化学原电池传感器,由阴极、阳极和电解液构成,这些部件被密封在一个惰性壳体内,以确保测量的准确性和稳定性。在测量过程中,被测气体中的氧气进入电池内部,并在阴极附近获得电子,发生还原反应;而阳极则由金属铅制成,铅在反应中失去电子并被氧化。这一过程产生的电子通过外部电路引出,经过补偿、修正和放大后,即可**测量出被测气体中的氧含量。揭秘微量氧分析仪:分类原理、特色功能与前沿应用探索

化学电池法依据实现方式的不同,可进一步细分为原电池法、燃料电池法和赫兹电池法。这些方法各具特色,适用于不同的应用场景和需求。可选品牌如意大利ADEV、美国AII、美国GE等。

二、浓差电池法(氧化锆电池法)

浓差电池法微量氧分析仪,其核心部件为氧化锆元件。该元件作为检测器的关键部分,与钼电极、电极引线等组件共同构成测氧电池。此外,该仪器还包括加热炉、标气管、热电偶、接线板以及过滤器、安装法兰和探头外壳等辅助部件。

在测量过程中,氧化锆管底的内外表面分别设有参比电极和测量电极,这两个电极通过铂引线构成一个氧化锆测氧电池,即氧浓差电池。当被测气体中的氧气与电极发生反应时,会在两电极间形成电位差,从而实现对微量氧的**测量。

浓差电池法的主要优点是量程范围宽,可覆盖从常量到微量的氧含量分析,且使用方便、使用寿命长。然而,其也存在一定的局限性,即还原性杂质可能对微量氧的分析产生干扰,导致分析结果偏低。因此,在使用该方法时,需要特别注意被测气体的纯度和预处理过程。可选品牌如意大利ADEV、英国仕富梅等。揭秘微量氧分析仪:分类原理、特色功能与前沿应用探索

三、气相色谱法

气相色谱法在微量氧分析领域同样具有显著优势。该方法能够同时检测多种杂质,且由于空分气体中的杂质分离相对容易,因此色谱柱系统的配置也相对简单。

在进行包含微量氧的多种杂质检测时,气相色谱法表现出色。其可选的检测器种类繁多,如热导检测器、电子捕获检测器、氦离子化检测器、氩离子化检测器、放电离子化检测器以及原子发射检测器(AED)等。这些检测器各具特色,可根据具体需求进行选择。揭秘微量氧分析仪:分类原理、特色功能与前沿应用探索

然而,气相色谱法进行微量氧分析也存在一定的缺点。首先,该方法无法实现真正意义上的在线分析,即无法对微量氧进行实时监控。其次,设备系统相对复杂,需要配备载气、辅助气等,增加了操作难度和成本。

综上所述,微量氧分析仪的分类原理与特点各不相同,用户在选择时应根据具体应用场景和需求进行综合考虑。

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