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反应釜氧含量分析仪
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,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.
反应釜氧含量分析仪氧传感器
基础理论的突破可以带动应用研究的快速发展。反应釜氧含量分析仪离子导电现象的发现,终带来了半个世纪后氧检测技术的快速发展。根据这一发现,实现了不同类型的氧传感器,主要包括浓度差型氧传感器
浓度差型
这是基本的结构。它是反应釜氧含量分析仪氧离子导电的直接应用。其原理是在反应釜氧含量分析仪管内外各有一个电极,该电---有辅助导电功能。---管的一侧为参考气体,另一侧为被测气体。参考气体一般要求是恒定的,例如以空气为参考暴露在空气中。另一边是被测气体。当被测气体和参比气体之间出现浓度差时,两个电极之间会出现电位差。这种传感器还需要一个加热装置将---管加热到700℃以上才能正常工作。反应釜氧含量分析仪氧传感器的实现是一个非常复杂的过程。反应釜氧含量分析仪材料的加工、掺杂、成型、结构、电极涂覆、烧结、封装等工艺对终性能有重要影响。
从以上两种情况可以看出,
燃烧效率控制由来已久。20世纪60年代,co2分析仪被广泛用于监测烟气中的co2含量,以控制空气消耗系数λ达到,但co2含量受燃料种类的影响很大。20世纪70年代以后,逐渐采用烟气中o2含量或o2含量与co含量相结合的方法来控制燃烧效率。
氧含量分析仪
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