ADEV高純氧分析儀與高含量氧分析儀:氧化鋯原理及應用解析
在工業生產過程中,氧含量是一個至關重要的指標,對產能、速度、效率及**等方面都有直接影響。因此,快速、準確、可靠地測量氧含量,并及時進行控制,顯得尤為重要。為滿足這一需求,離子流法作為一種新型的氧含量測量方法被研發出來。與傳統的氧含量測量方法(如電化學氧分析儀、氧化鋯氧量分析儀、磁氧分析儀)相比,離子流法在響應速度、穩定性、儀器價格及傳感器使用壽命等方面都表現出顯著優勢,尤其適用于高含量氧氣的分析。
傳統的氧含量測量方法有多種,包括“燃料電池法(也稱電化學氧分析)”、“磁氧分析儀”、“氧化鋯氧分析儀”和“激光氧分析儀”等。而今天,我們將重點介紹一種先進的“離子流測氧儀,離子流氧分析儀”及其與氧化鋯原理的結合。ADEV高純氧分析儀與高含量氧分析儀:氧化鋯原理及應用解析
氧化鋯(ZrO2)是一種具有離子導電性的陶瓷材料。在穩定化的ZrO2兩側覆蓋鉑電極,并在陰極側接合有氣體擴散孔的罩,形成陰極空腔。在一定溫度下,當在ZrO2電極兩側施加一定電壓時,空腔內的氧分子在陰極處獲得電子形成氧離子(O2-)。這些氧離子通過ZrO2的氧空位遷移到陽極,放出電子后變成氧分子氣體釋放出來。這種現象被稱為電化學泵。這樣,陰極空腔中的氧氣就被ZrO2電解質有效地泵到空腔外,在回路中形成電流。ADEV高純氧分析儀與高含量氧分析儀:氧化鋯原理及應用解析
當氧氣摩爾分數一定時,電壓增加,電流強度隨之增加。當電壓超過某一值時,電流強度達到飽和,這是氧氣通過小孔向陰極空腔內擴散受小孔限制的結果。這個飽和電流稱為離子電流。氣體在小孔中的擴散機制決定著傳感器的性質。小孔擴散一般有2種離子電流情況,即分子擴散和Knudsen擴散。
通過測量離子電流的大小,可以確定被測氣體中的氧摩爾分數。多孔陶瓷基片作為擴散層控制供給傳感器陰極的氧。這種利用LSM作為多孔層型結構的致密擴散障礙層可以實現高靈敏度的氧氣測量。這種多孔層型氧傳感器的離子電流與式(3)相同,離子電流值與氧摩爾分數成線性關系。ADEV高純氧分析儀與高含量氧分析儀:氧化鋯原理及應用解析
綜上所述,ADEV高純氧分析儀與高含量氧分析儀結合氧化鋯原理,提供了一種快速、準確、可靠的氧含量測量方法。這種方法不僅響應速度快、穩定性好,而且儀器價格適中、傳感器使用壽命長。尤其適用于高含量氧氣分析的需求,為工業生產過程中的氧氣控制提供了有力支持。
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