氧化锆分析仪
利用氧化锆固体电解质在高温下具有传导氧离子的特性测量含氧浓度的。
氧化锆是固体电解质,在高温下具有传导氧离子的特性。在氧化锆两侧涂上多孔铂电极,当两侧气体中氧浓度不同时,会发生反应:
这样就构成了以氧化锆管为电解质的浓差电池。如果把氧化锆元件加热到规定的温度(750度),测量气在一边流动,测量气中氧浓度和参比气中氧浓度之比的对数与电动势成正比,因而只要测得电动势就可以知道被测气体的含氧浓度。
氧化锆式氧分析仪的优点
氧化锆式氧分析仪的优点是测量范围比较宽,寿命比较长,但由于其在测量特别小的氧含量时容易受到还原性气体成分的干扰而产生测量偏差,而且当氧离子从浓度高的一侧向另一侧迁移产生电势的时候容易因扩散不及时而形成梯度,从而影响测量精度。
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氧化锆测氧仪的特点
氧化锆测氧仪具有结构简单,响应时间短,测量范围宽,使用温度高,运行可靠,安装方便,维护量小等优点,因此在冶金、化工、电力、陶瓷、汽车、环保等工业部门得到广泛的应用。
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氧化锆氧分析仪的工作原理是什么?
以氧化锆作固体电介质,高温下的电介质两侧氧浓度不同时形成浓差电池,浓差电池产生的电动势与两侧氧浓度有关,如一侧氧浓度固定,即可通过测量输出电动势来测量另一侧的氧含量。氧化锆氧量计的发送器就是一根氧化锆管。 氧化锆管是由氧化铬(ZrO2)中渗入氧化钙(Ca02)或氧化钇(Y2O3),并经高温焙烧后制成。晶格中部分四价的铬离子被二价的钙离子或三价的钇离子所取代而在晶格中形成氧离子空穴。由于氧离子空穴的存在,在600~1200℃高温下,这种氧化锆材料成为对氧离子有良好传导性的固体电介质。在氧化锆管两侧氧浓度不等的情况下,浓度大的一侧的氧分子在该侧氧化锆管表面电极上结合两个电子形成氧离子,然后通过氧化锆材料品格中的氧离子空穴向氧浓度低的一侧泳动,当到达低浓度一侧时,在该侧电极上释放两个电子形成氧分子放出,于是在电极上形成电荷积累,两电极之间产生电动势,此电动势阻碍这种迁移的进一步进行,直至达到动平衡状态,这就形成浓差电池,它所产生的与两侧氧浓度差有关的电动势,称作浓差电动势。
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