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instrumentb2b微量酸素分析器の原理は何ですか。微量酸素分析器の原理詳細解
マイクロ酸素分析器は1種の常用の分析器械で、*密封の燃料プールの酸素センサを採用するのは現在の先進的な酸素測定方法の1つで、高活性の酸素電極と鉛電極から構成して、KOH溶液の中に浸漬します。マイクロ酸素分析器の原理は何でしょうか。次は編集者が具体的に紹介して、皆さんの役に立つことを願っています。
マイクロ酸素分析器の原理
微量酸素の分析方法は主に比色法、化学電池法、黄燐発光法、濃差電池法とガスクロマトグラフィー法がある。その中で比色法は比較的に早く採用された分析方法であり、それは国家基準で規定された方法であり、銅アンモニア溶液を利用して比色分析を行ったが、操作が複雑であるため、精度を保証することが難しく、自動オンライン分析を実現することができず、現在ではめったに採用されていないが、それは2次裁断方法である。黄燐発光法は酸素と黄燐酸化燃焼を利用して分析を行い、分析速度が速く、連続的に分析できる特徴があるが、この方法で採用された黄燐は危険化学品であり、生成された生成物は腐食性があり、しかも検査限界が低いため、現在では採用されていない。ここでは主に化学電池法、濃差電池法、ガスクロマトグラフィー法を紹介する。1.化学電池法
化学電池法のマイクロ酸素分析器酸化還元電池の原理を用いて行うこと微量酸素分析、そのセンサ(検出器)は化学原電池であり、主に陰極、陽極と電解液から構成され、以上の部品は不活性な殻の中に密封され、被測定ガス中の酸素は電池中の陰極付近O 2に入って電子を得、陽極は金属鉛から作られ、電子自体が酸化され、電池から発生した電子は回路から引き出して補償補正増幅を行うことで、被測定ガス中の酸素含有量を測定することができる。反応式は以下の通りである:

O 2+2 H 2 O+4 e-→40 H-カソード

Pb+2 OH-→pbo+H 2 O+2 eアノード

全反応式2 pb+O 2→2 pbO

実現方式の違いにより、原電池法、燃料電池法、ヘルツ電池法に分けることができる。

2.濃差電池法

濃差電池法はジルコニア電池法とも呼ばれ、ジルコニア素子を検出器として利用する重要な部品であり、それを主体として酸素測定電池を構成し、ジルコニア管及び管底部に塗布されたモリブデン電極と電極リードを含み、電極リードは信号を引き出すことができる、加熱炉はジルコニア管を加熱し、設定温度(780±10℃)に一定にするために使用する、標識気管は標識ガスを投入し、プローブを校正するために用いられる、熱電対は酸素電池中の温度を測定し、トランスミッタ温度制御システムに接続するために用いられる、配線板には信号、熱電対、加熱炉の3対の配線柱が設置されており、他にはフィルタ、取付フランジ、プローブハウジングがある。図1に示すように、ジルコニア管底の内外表面には2つの白金電極、すなわち参照電極と測定電極があり、それぞれ2本の白金リード線を持ち、1つのジルコニア酸素測定電池、すなわち酸素濃度差電池を構成し、白金電極での反応原理はO 2+4 e→2 O 2-、2 O 2-→O 2+4 eとなると、両電極間に電位差が形成され、濃差電池(2)が構成される。
ジルコニア濃差電池の主な欠点は還元性不純物が微量酸素の分析に影響を与えることである。500-800℃の場合、還元性物質は酸素と反応し、酸素を消費して分析結果を低くすることができるため、その主な利点は測定範囲が広く、定数から微量の酸素含有量分析をカバーすることができ、使用が便利で、使用寿命が長いことである。

3.ガスクロマトグラフィー

ガスクロマトグラフィーによる微量酸素分析の利点は、空分ガス中の不純物分離が容易なため、複数の不純物を同時に検出できることであり、カラムシステムの配置が簡単である。微量酸素を含む複数の不純物検出を行う場合は、クロマトグラフィー解析を選択するのが適切である。選択できるクロマトグラフィー検出器は主に熱伝導検出器、電子捕獲検出器、ヘリウムイオン化検出器、アルゴンイオン化検出器、放電イオン化検出器、原子放出検出器(AED)などがある。
クロマトグラフィーによる微量酸素分析の欠点は本当の意味でのオンライン分析を実現できないことであり、微量酸素をリアルタイムに監視することができず、断続的な検査が必要であり、しかも設備システムが複雑で、キャリアガス、補助ガスなどが必要である。

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