取样装置需实现对固体物料的代表性采集。对于颗粒状物料(如矿石),采用旋转式取样器,取样铲随旋转轴周期性插入物料流(插入深度可调),确保每次取样量一致(50-100g);对于粉状物料(如水泥生料),采用气力输送取样,通过负压将物料吸入取样管(管径DN50),取样点设置在物料下落处(如溜槽)以提高代表性。取样装置的材质为耐磨铸铁或陶瓷,延长使...
查看详细 >>用于工业现场的气体分析仪需达到IP65防护等级,液体分析仪的电气部分需与液体处理部分严格隔离(防爆等级ExiaⅡCT4),固体分析仪的运动部件需配备防尘罩(达到IP66),确保在粉尘、潮湿、振动等环境下稳定运行。随着技术发展,模块化设计成为趋势。新型在线分析仪将取样、预处理、检测等功能划分为单独模块,可根据检测对象特性灵活组合,如气体-液...
查看详细 >>水蒸气对红外光有强吸收(如15μm附近),在红外线气体分析器中需采用冷却除湿或伴热(高于10℃)措施,避免干扰。液体样品中的悬浮颗粒会引起光散射,需通过在线过滤或离心分离处理;颜色较深的样品可能产生背景吸收,需采用双波长法(测量波长和参比波长)扣除干扰。温度与压力影响需进行动态补偿。温度变化会影响分子的吸收系数和样品体积,红外线气体分析器...
查看详细 >>对于高压体系(如化工反应釜,压力≥10MPa),采样阀需采用针型截止阀,耐压等级不低于工作压力的1.5倍。气体样品具有扩散性强、易受温度压力影响的特点,其采样系统需通过科学的点位选择、流场控制和预处理设计确保代表性。采样点位优化是气体采样的基础。在管道中采样时,需遵循“等速采样”原则,即采样嘴的气体流速与管道内气流速度相等(偏差≤5%),...
查看详细 >>应用场景与信号转化特点,电导仪广阔用于纯水制备(监测水中离子浓度,电导率≤0.1μS/cm为超纯水)、化工生产(如酸碱浓度控制,通过电导率间接反映HCl或NaOH浓度)、环境监测(污水总溶解固体TDS分析)等领域。其信号转化特点是响应速度快(T90≤1秒)、结构简单(无选择性电极,维护成本低),但选择性差——无法区分离子种类,适用于总电解...
查看详细 >>光学式在线分析仪的重点优势在于非接触式检测和快速响应。与电化学、色谱等分析方法相比,光学分析无需与样品直接发生化学反应,可减少样品污染和损耗;同时,光信号的传输与检测速度极快,使得分析周期通常可控制在秒级甚至毫秒级,满足在线实时监测的需求。红外线气体分析器主要针对具有红外吸收特性的气体分子(如CO、CO₂、CH₄等)进行检测,其工作原理基...
查看详细 >>电解质溶液的导电性是电导仪的重点原理。电解质溶液之所以能导电,是因为其中存在可自由移动的离子,离子浓度越高、迁移速率越快,溶液的导电能力越强。溶液的电导率(κ)与电阻(R)成反比(κ=1/R),其大小取决于离子浓度、离子电荷数、离子迁移率及温度等因素。在一定条件下,电导率与电解质浓度呈近似线性关系,这为电导仪的定量分析提供了依据。电极反应...
查看详细 >>电导电极浸入被测溶液后,与测量电路构成电导池。当电极间施加交变电压(通常为1-10kHz正弦波,避免直流电导致的电极极化)时,溶液中的离子在电场作用下定向移动形成电流,电流大小与溶液电导率成正比:G=κ·(A/l)=κ/K→κ=G·K,其中,G为电导(G=1/R),κ为电导率。通过测量电导G,结合电极常数K,即可计算电导率κ。电信号的测量...
查看详细 >>原电池型传感器无需外部供电,阴极(如铂)和阳极(如铅)直接构成电池,铅阳极自发氧化产生电流,氧气在阴极还原:阳极(氧化):2Pb→2Pb²⁺+4e⁻,阴极(还原):O₂+2H₂O+4e⁻→4OH⁻,其电流与DO浓度的关系同极谱型,但因阳极材料(铅)会逐渐消耗,寿命较短(通常6-12个月),而极谱型传感器寿命更长(2-3年),应用更广阔。电...
查看详细 >>应用场景与信号转化特点,电导仪广阔用于纯水制备(监测水中离子浓度,电导率≤0.1μS/cm为超纯水)、化工生产(如酸碱浓度控制,通过电导率间接反映HCl或NaOH浓度)、环境监测(污水总溶解固体TDS分析)等领域。其信号转化特点是响应速度快(T90≤1秒)、结构简单(无选择性电极,维护成本低),但选择性差——无法区分离子种类,适用于总电解...
查看详细 >>应用场景与信号转化特点,电导仪广阔用于纯水制备(监测水中离子浓度,电导率≤0.1μS/cm为超纯水)、化工生产(如酸碱浓度控制,通过电导率间接反映HCl或NaOH浓度)、环境监测(污水总溶解固体TDS分析)等领域。其信号转化特点是响应速度快(T90≤1秒)、结构简单(无选择性电极,维护成本低),但选择性差——无法区分离子种类,适用于总电解...
查看详细 >>电极电位的产生是大多数电化学式分析仪的重点依据。当金属电极浸入电解质溶液时,电极表面的原子会发生溶解或吸附现象,形成双电层结构——电极表面带某种电荷,溶液一侧则聚集相反电荷,从而在电极与溶液之间产生电位差(即电极电位)。电极电位的大小与溶液中特定离子的活度(浓度)密切相关,这一关系由能斯特方程定量描述:E=E⁰+(RT/nF)·ln(a)...
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