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  • 2025

    9-26

    在工業領域,工藝過程控制的精度和可靠性不容妥協,如何準確測量工藝過程氣的濃度含量一直是在線氣體分析儀器廠家的追求目標。氧氣,作為維持生命的基礎元素之一,在工業領域氧氣也是許多工業過程中最關鍵的反應物或環境指標,精確測量和控制氧氣含量,是實現安全、高效、清潔、優質生產的關鍵測量參數。常見氧氣分析技術路線有,電化學、氧化鋯、激光、順磁等,在眾多可用技術中,順磁氧分析儀以其精度、一致性和可靠性在各種復雜、惡劣、存在腐蝕性等工況下的穩定應用而脫穎而出,但是什么讓它如此有效呢?為什么它...

  • 2025

    8-18

    順磁式氧濃度分析儀憑借其高選擇性成為工業安全監測的重要工具,其中磁氧傳感器的響應速度直接決定了設備的反應能力。這一參數受多重因素影響,深入理解可幫助優化應用效果。順磁式傳感器利用氧氣的順磁性特性工作。當含氧混合氣體進入檢測腔時,磁場作用下氧氣分子向磁場強度最高區域聚集,形成壓力差。壓力傳感器將這種變化轉化為電信號輸出。響應速度指從樣氣進入至穩定信號輸出的時間,反映傳感器對氧氣濃度變化的敏感程度。影響傳感器響應速度的關鍵因素:1.檢測腔結構設計檢測腔體積越小,氣體擴散路徑越短,...

  • 2025

    8-15

    氨氣分析儀在實際應用中常出現測量值重復性波動的問題,這種不穩定現象會影響監測準確性和工藝控制效果。以下是導致該問題的主要原因及相應解決方法。一、環境因素干擾1.溫度變化:氨氣敏感元件的靈敏度隨溫度改變而波動。若分析儀未配備溫度補償功能,環境溫度每變化一定范圍,傳感器輸出會產生明顯偏移。如陽光直射或靠近熱源的設備易受此影響。2.濕度影響:高濕度環境中,水蒸氣會在傳感器表面凝結,阻礙氨分子正常吸附。特別是采用電化學原理的傳感器,濕氣滲透會導致電解液濃度變化,造成基線漂移。3.氣壓...

  • 2025

    8-15

    多晶硅作為光伏及半導體產業鏈的上游近年發展潛力巨大,多晶硅的生產包括兩大主流工藝,改良西門子法和硅烷流化床法,目前全球主流的多晶硅生產方法是改良西門子法,國內外95%以上的多晶硅是采用改良西門子法生產的,是目前應用廣泛的生產技術。西門子法制備多晶硅過程,首先將氯氣與氫氣結合生成氯化氫,然后氯化氫氣體和工業硅粉再合成三氯氫硅,合成工藝的產生的合成氣送至尾氣回收工序進行分離,分離出的氫氣(回收氫氣)經純化后送至還原工序或氫化工序循環使用,分離出的氯化氫(收氯化氫氣體)返回三氯氫硅...

  • 2025

    7-15

    非分光紅外一氧化碳分析儀是一種基于紅外吸收原理的氣體檢測設備,在環境監測、工業安全和空氣質量檢測等領域應用廣泛。與傳統的分光光度法相比,非分光紅外技術減少了對復雜光學元件的依賴,從而提高了儀器的穩定性和可靠性。非分光紅外技術的核心在于利用特定波長的紅外光與一氧化碳分子的吸收特性。與分光光度法需要復雜的光學系統來分離不同波長的光不同,非分光紅外技術通過選擇特定波長的紅外光源和檢測器,直接測量一氧化碳分子的吸收信號。這種設計減少了對光學元件(如棱鏡、光柵等)的依賴,簡化了儀器的結...

  • 2025

    7-11

    氧氣濃度含量分析儀是一種用于實時監測環境中氧氣濃度的設備,它生成的趨勢圖是一種重要的功能,通過圖形化展示氧氣濃度隨時間的變化情況,幫助用戶快速了解氧氣濃度的動態變化。本文將介紹如何讀懂分析儀的趨勢圖。一、趨勢圖的基本構成趨勢圖通常由橫軸和縱軸組成。橫軸表示時間,縱軸表示氧氣濃度。趨勢圖上的一條曲線表示氧氣濃度隨時間的變化情況。通過觀察這條曲線,可以直觀地了解氧氣濃度的變化趨勢。二、解讀趨勢圖的關鍵點1.曲線的走向上升趨勢:如果曲線呈上升趨勢,說明氧氣濃度在增加。這可能是因為氧...

  • 2025

    6-16

    氧含量分析儀是一種用于實時監測氣體中氧含量的精密儀器。然而,在實際的氧含量分析儀在線監測過程中,環境因素可能會對測量結果產生干擾,影響儀器的準確性和可靠性。因此,采取有效的措施避免環境干擾是確保分析儀正常工作的關鍵。一、溫度變化干擾1.安裝溫度補償裝置在分析儀中安裝溫度補償裝置,能夠實時監測環境溫度的變化,并自動調整傳感器的工作狀態,以補償溫度變化對測量結果的影響。溫度補償裝置可以根據預先設定的溫度補償曲線,自動校正傳感器的輸出信號,確保測量結果的準確性。2.選擇合適的安裝位...

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