磁性氧量分析仪
磁性氧气检测仪特点
磁性氧气检测仪特点
磁性氧气检测仪特点是需要大家正确把握的,正确把握磁性氧气检测仪特点,才能够正确的了解,并购买,那么磁性氧气检测仪特点是什么呢?接下来我们就来详细把握一下。
磁性氧气检测仪是利用空气中的氧气可以被强磁场吸引的原理制备的。
这是磁性氧气分析仪的核心,但是目前也已经实现了“传感器化”进程。
磁性氧气检测仪是一种可连续检测作业环境中氧气浓度的仪器。
氧气检测仪为自然扩散方式检测气体浓度,采用进口电化学传感器,具有极好的灵敏度和出色的重复性;氧气检测仪采用嵌入式微控制技术,菜单操作简单,功能齐全,可靠性高,整机性能居国内水平。
检测仪外壳采用高强度工程材料、复合弹性橡胶材料精制而成,强度高、手感好。
磁性氧气检测仪特点:
1、袖珍式,体积小巧,使用方便。
2、9V迭层电池供电,便于携带。
3、适合不连续监测的场合使用。
性能稳定,精度达到0.01%。
4、价格便宜,实用。
这种传感器只能用于氧气的检测,选择性极好。
大气环境中只有氮氧化物能够产生微小的影响,但是由于这些干扰气体的含量往往很少,所以,磁氧分析技术的选择性几乎是的!
1。
顺磁氧分析仪
顺磁氧分析仪简介顺磁氧分析仪是一种用于测量材料中顺磁性氧含量的仪器。
顺磁性是指材料对外加磁场产生正磁化的现象,具有一定的磁性。
顺磁氧分析仪可以通过测量样品中顺磁性氧的含量来分析材料的性质和质量。
工作原理顺磁氧分析仪的工作原理基于磁性材料的顺磁性质。
当样品置于磁场中时,顺磁性材料的原子或分子将会朝着磁场方向排列,从而产生正磁化。
顺磁氧分析仪通过测量样品在磁场中产生的正磁化强度来确定顺磁性氧的含量。
仪器会施加一个恒定的磁场,并测量样品在该磁场中的磁化强度。
顺磁性氧的含量与样品的磁化强度之间存在着一定的关系,因此可以通过测量磁化强度来推断样品中顺磁性氧的含量。
应用领域顺磁氧分析仪在许多领域都有广泛的应用。
以下是一些常见的应用领域:1.材料研究:顺磁氧分析仪可以用于研究材料的顺磁性质,包括磁性材料、氧化物以及其他具有顺磁性的材料。
研究顺磁性材料的性质对于材料的设计和应用具有重要意义。
2.化学分析:顺磁氧分析仪可以用于分析化学样品中的顺磁性氧含量。
这对于定量分析和质量控制非常重要。
3.生物医学研究:顺磁氧分析仪可以用于生物医学研究,例如研究顺磁性纳米颗粒在生物体内的分布和转运。
这对于纳米颗粒的应用有着重要的意义,例如用于肿瘤治疗和医学成像。
4.环境监测:顺磁氧分析仪可以用于环境监测,例如测量土壤和水中的顺磁性氧含量。
这对于评估环境污染和监测环境质量具有重要意义。
仪器特点顺磁氧分析仪具有以下特点:•高精度测量:仪器采用先进的测量技术,能够实现对顺磁性氧含量的高精度测量。
•快速测量:仪器具有快速测量的能力,可以在短时间内完成对样品的测量。
•多功能:仪器具有多种测量模式和功能,可以适应不同的需求。
•易于操作:仪器操作简单,用户只需按照提示进行相应操作即可完成测量。
•可靠性高:仪器采用高质量的材料和先进的制造工艺,具有良好的可靠性和稳定性。
结论顺磁氧分析仪是一种重要的分析工具,在材料研究、化学分析、生物医学研究和环境监测等领域都有着广泛的应用。
浅谈几种氧分析仪的检测原理
浅谈几种氧分析仪的检测原理1、磁式氧分析仪与磁力机械式氧分析仪(1)热磁式氧分析仪检测原理。
检测器置于高于环境温度的恒温腔体内,检测器处设有一恒定磁场,当要检测的样品气体从检测器的检测室外流过时,磁场将高磁化率的氧气吸入检测室内,进行检测。
检测室内的检测元件一般为铂丝,铂丝上通有一恒定的加热电流,氧气进入检测室到铂丝上被加热,磁化率迅速变小,之后被新进入的氧气推出检测室。
样品气体中氧含量不同,进入/排出检测室铂丝处的氧气量不同,从铂丝上带走的热量也不同,*终导致铂丝上的电阻值变化,检测铂丝电阻体的阻值即可间接测量气体中的氧含量。
(2)磁力机械式氧分析仪检测原理。
检测器/磁铁组件置高于环境温度的仪表恒温腔体内,检测器中有一对充满氮气的空心玻璃测试体,悬挂在不均匀磁场中的一根铂镍合金丝带上,由于磁悬浮效应,测试体的两个球受到偏转力,产生偏转力矩,这个偏心力矩和包围测试体的气体的体积磁化率成正比。
即和被测气体中氧气的含量成正比。
这两种类型的氧分析仪仪表基础原理都是利用氧气的顺磁性,它们不适用于测量背景气体中含有高磁化率气体(如NO、NO2)的场合。
但这类氧分析仪反应速度快,稳定性好,不消耗被测气体。
2、电化学式氧分析仪电化学式氧分析仪是基于氧气和传感器阴极之间的电化学反应来进行测量的。
它的传感器是一个电解池,外加的直流电加在电解池的阴、阳极之间,电解池内充以电解液,样品气通过扩散板或半透膜到达阴极,并在阴极产生电解反应而被还原,产生相应的电流,电流的大小与样品气体中氧气的浓度成正比关系。
这类仪表的应用范围比较宽,根据结构不同,即可测量气体中的氧含量,也可以测量溶液中溶解氧的氧含量。
缺点是:氧分析仪传感器工作场所温度范围窄、压力不能高,传感器寿命短等。
另外由于电解液一直在消耗,仪表稳定性较差,漂移偏大。
3、氧化锆式氧分析仪氧化锆分析仪的检测原理是氧浓差电池。
在氧化锆材料中添加一定的添加剂后通过高温烧结,在一定的温度下成为氧离子的固体电解质,在元件的内外侧焙烧铂电极就成了氧化锆氧传感器。
6100 磁氧分析仪中文说明书
45.0
Lo: 00000.00(范围起点)
﹡ Hi: 00100.00(范围终点)
Success!(操作成功)
按ENTER键确认,按Esc键重新修改 修改成功,按 Esc 键返回
修改后连续按 ESC 键返回测量画面
在主页面左下角将显示新修改的输出量程
仪表按仪表显示的输出范围转换成 4~20mA 输出模拟信号
参数设定页面
Setup
>
Range
Cal gas
Alarm
45.0 Range (输出范围设定)分为起点设定和终点设定。可在0-100%之 间的任意两点设定 Cal gas(标准气设定)是对零点气和量程气的浓度进行设定 Alarm (报警)可对两组报警输出值进行设定,可自行定义Lo 或Hi
1.1 输出范围设定 (1) 量程低端设定
为了保证电流输出的精度建议将输出范围不要设置过大,以满足使用为准
12
Pro-Sys
汉克威
PSANA 6100-O2
1.2 标气值设定
(1) 设定零点气浓度值
主页面→操作页面→参数设定页面→选择Cal gas
屏幕显示
操作
Cal gas > Lo:00000.00 Hi:00100.00
45.0
↑↓ 改变数值 ←→ 变动位置
↑↓ 改变数值 ←→ 变动位置
Range(测量范围)
45.0
﹡ Lo: 00001.00 (范围起点)
Hi: 00100.00 (范围终点)
Continue?(操作?)
Range(测量范围)
45.0
﹡ Lo: 00000.00(范围起点)
Hi: 00100.00(范围终点)
磁氧分析仪标定操作步骤及注意事项
磁氧分析仪标定操作步骤及注意事项
1 打开氮气标气瓶阀标定零点
○1先调节氮气瓶口旁的出口调节阀(阀上标有增加标识“INC”和减少标识"DEC"),朝DEC方向拧至尽头,然后打开氮气瓶本身的阀门,最后调节氮气瓶口旁的出口调节阀朝“INC”方向拧一点即可。
▲注意切不可猛增大或压力调很大,否则会损坏氧分析仪内部的检测元件(此处朝INC方向拧时一定要密切观察其旁的压力表,只需要有一点即可,大约一小格。
)
○2零点标定:按“OK”键进入菜单→选择“operation”→选择“calibration”→选择"manual calibration"→选择“zero point/single point”,待读数指示稳定后按'OK'确认,然后按“ESC”一步步退出。
2 打开氧气标气瓶阀标定量程
○1先调节氧气瓶口旁的出口调节阀(阀上标有增加标识“INC”和减少标识"DEC"),朝DEC方向拧至尽头,然后打开氧气瓶本身的阀门,最后调节氧气瓶口旁的出口调节阀朝“INC”方向拧一点!▲注意切不可猛增大或压力调很大,否则会损坏氧分析仪内部的检测元件(此处朝INC方向拧时一定要密切观察其旁的压力表,只需要有一点即可,大约一小格。
)
○2量程标定:按“OK”键进入菜单→选择“operation”→选择“calibration”→选择"manual calibration"→选择“span”,待读数指示稳定后按'OK'确认,然后按“ESC”一步步退出。
备注:先打开氮气瓶用于标定零点,再打开氧气瓶用于标定满量程。
再调节过程中标气入口处的玻璃转子流量计保持要保持在10L/min。
磁氧分析仪的结构原理
磁氧分析仪的结构原理
磁氧分析仪主要由以下部分组成:
1. 传感器:磁氧分析仪使用磁敏传感器来测量样品中的磁场强度。
磁敏传感器通常是以固定的位置固定在分析仪的内部。
2. 样品槽:样品槽是放置待测样品的区域。
待测样品通常是液体或气体。
3. 磁场发生器:磁场发生器负责产生一定强度的磁场。
磁场的强度可以通过调节磁场发生器的参数来改变。
4. 电路及显示器:电路负责处理传感器测得的磁场强度数据,并将其转化为对应的浓度值。
同时,磁氧分析仪还配备一个显示器,用于显示样品的磁氧浓度。
磁氧分析仪的工作原理如下:
1. 准备样品:将待测样品放置到样品槽中。
2. 产生磁场:打开磁场发生器,产生一定强度的磁场。
3. 测量磁场强度:磁敏传感器测量样品中的磁场强度,并将数据传输给电路进行处理。
4. 转化为浓度值:电路根据传感器测得的磁场强度数据,利用预先设定的校准曲线或算法,将其转化为对应的磁氧浓度。
5. 显示结果:将测得的磁氧浓度值显示在仪器的显示器上,供用户进行参考和记录。
总之,磁氧分析仪通过测量样品中的磁场强度来间接测量样品中的磁氧浓度,从而实现对待测样品的分析和检测。
磁式氧分析仪原理及使用维护
特点 而得 到 广泛 的应 用 。
2 磁 式 氧分 析 仪 原 理 介 绍
氧气 是顺 磁 性 气 体 , 在 已知 气 体 中其 体 积 磁 化
率是 最 高 的 , 为 +1 4 6×1 0 ( C . G . S . M) , 而 其 他气
体大多( 二氧化 氮 和 一 氧化 氮 除 外 ) 为 弱 磁性 气 体 , 其 体 积磁 化率 一 般 为 一 3×1 0 ~ ~+3×1 0 ( G. C . s . M) 。当我们 把含 有氧 气 的被测 气 体 ( 含有 大 量 的 二 氧化 氮 和一 氧化 氮 时除外 ) 置 于磁场 中时 , 氧 分子
中图分 类 号 : T B 6 6 3
文献标 志码 : C
Pr i n c i p l e a nd M a i nt e n a nc e o f Ma g ne t i c Ox y g e n An a l y z e r
Hu a n g J i a n
第3 4 卷第 2期 2 0 1 4年 4 月
江
西
冶
金
V0 I . 3 4 . No. 2 Ap r i l 2 01 4
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
J I ANG XI ME T AL L URGY
文 章编 号 : 1 0 0 6 - 2 7 7 7 ( 2 0 1 4) 0 2 - 0 0 3 1 04 -
磁氧分析仪原理
磁氧分析仪原理磁氧分析仪是一种用于测量氧气浓度的仪器,它通过磁性氧传感器来实现对氧气浓度的快速、准确的测量。
磁氧分析仪的原理主要是基于磁性氧传感器的工作原理,下面我们将详细介绍磁氧分析仪的原理。
首先,磁氧分析仪中的磁性氧传感器是其核心部件,它通过一种特殊的磁性材料来感知氧气的存在。
当氧气进入传感器时,它会影响磁性材料的磁性,从而改变传感器的输出信号。
这个输出信号随着氧气浓度的变化而变化,通过对这个信号的测量和分析,就可以得到氧气的浓度。
其次,磁氧分析仪还需要一个准确的校准系统来确保测量的准确性。
校准系统可以根据环境中的氧气浓度进行调整,从而保证磁氧分析仪的测量结果是准确的。
在使用磁氧分析仪之前,通常需要对其进行校准,以确保其测量结果的准确性。
此外,磁氧分析仪还需要一个精密的数据处理系统来对传感器输出的信号进行处理和分析。
这个数据处理系统通常包括一些先进的算法和模型,可以对传感器输出的信号进行实时的处理和分析,从而得到准确的氧气浓度数据。
总的来说,磁氧分析仪的原理是基于磁性氧传感器的工作原理,通过对氧气浓度的感知和测量,再经过校准和数据处理,最终得到准确的氧气浓度数据。
磁氧分析仪在医疗、环保、工业等领域都有着广泛的应用,它的原理和工作方式对于我们理解和应用这种仪器都有着重要的意义。
在实际应用中,我们需要根据具体的情况选择合适的磁氧分析仪,并且要注意对其进行定期的校准和维护,以确保其测量结果的准确性和稳定性。
同时,我们也需要了解磁氧分析仪的原理和工作方式,以便更好地使用和维护这种仪器。
通过对磁氧分析仪原理的深入了解,我们可以更好地应用这种仪器,为各个领域的氧气浓度测量提供更好的技术支持。
总之,磁氧分析仪是一种通过磁性氧传感器来实现氧气浓度测量的仪器,其原理基于磁性氧传感器的工作原理,通过校准和数据处理来得到准确的氧气浓度数据。
了解磁氧分析仪的原理对于我们更好地应用和维护这种仪器都具有重要意义,希望通过本文的介绍,读者们能够对磁氧分析仪有更深入的了解。
磁性氧量分析仪
接测量的方法。 特点:
灵敏度高,不受氧气的导热性能、密度变化等影响。
应用: 常规的氧含量测量 测量微量氧含量。
磁力机械式氧量分析仪原理
小球A受到的力F为
F
V
0
0 (
H
A
B )H
H x
dV
如果χA 、H、 x 、V为常数, 则小球受力F与混合气体的平均磁化率 有单值对应关系。w 1 20Fra bibliotekmH2
在磁场中介质所受到的磁力密度
fx 0 mH dH dx
介质所受到磁力密度与介质的性质有关。
对于顺磁性介质,fx与dH/dx同号,介质受到的磁力密度指向磁场
强度增加的方向,介质受磁场的吸引; 对于逆磁性介质, fx与dH/dx反号,磁力密度指向磁场减弱的方向, 介质受磁场的排斥。
介质受到磁力密度的大小,与介质的磁化率成正比,对于
含氧的混合气体,由于气体的总磁化率主要由氧气的含量 决定的,因此气体所受到的磁力密度大小,就反映了氧气 组分含量的高低。 含氧混合气体在磁场中受到磁力密度的大小, 完全由气体的磁化率所决定的, ——磁性氧量分析仪的物理基础之二
8.3.2 磁力机械式氧量分析仪
物质的附加磁感强度
物质的附加磁感强度与物质的种类有关
当物质的磁化率χm >0时,附加磁感应强度与真空磁
感应强度方向相同,总磁感应强度增加,该物质称 为顺磁性物质。 当χm <0 时,附加磁感应强度与真空磁感应强度方向 相反, 总磁感应强度减小,这种物质称为逆磁性物质。 对于χm >>0的物质,称为铁磁性物质。
气体名称
磁氧分析仪原理
磁氧分析仪原理
磁氧分析仪是一种用于测量氧气浓度的仪器,其原理基于磁性材料对氧气的吸
附特性。
磁氧分析仪主要由磁性探头、传感器、数据采集系统和显示屏等部分组成。
磁性探头是磁氧分析仪的核心部件,其表面覆盖有一层特殊的磁性材料。
当氧
气分子接触到磁性探头表面时,会发生吸附作用,使得磁性探头的磁性发生变化。
传感器通过检测磁性探头的磁性变化,可以准确地测量氧气的浓度。
数据采集系统是磁氧分析仪的另一个重要组成部分,它可以实时地接收并处理
传感器传来的数据。
通过数据采集系统,用户可以直观地了解氧气浓度的变化情况,并进行相应的调节和控制。
显示屏通常位于磁氧分析仪的控制面板上,用于显示氧气浓度的实时数值和曲
线图。
通过显示屏,用户可以清晰地观察到氧气浓度的变化趋势,从而及时调整设备参数,保证工艺的正常运行。
磁氧分析仪的工作原理可以简单概括为,当氧气分子接触到磁性探头表面时,
会发生吸附作用,使得磁性探头的磁性发生变化。
传感器通过检测磁性探头的磁性变化,可以准确地测量氧气的浓度。
数据采集系统实时地接收并处理传感器传来的数据,显示屏用于显示氧气浓度的实时数值和曲线图。
总的来说,磁氧分析仪通过磁性探头吸附氧气分子的原理,结合传感器、数据
采集系统和显示屏等部件,实现了对氧气浓度的准确测量和实时监测。
这种原理简单而有效,使得磁氧分析仪在工业生产和科学研究中得到了广泛的应用。
便携式磁氧分析仪安全操作及保养规程
便携式磁氧分析仪安全操作及保养规程前言便携式磁氧分析仪是一种专门用来检测空气中氧气含量和磁场强度的设备。
由于其精度高、方便携带等特点,在工业生产和实验室研究中得到广泛应用。
为了确保安全,使用者应该掌握正确的使用方法和保养规程。
安全操作环境要求使用便携式磁氧分析仪时,首先要考虑环境因素对测试数据的影响。
以下是环境要求:1.该设备适用于空气中氧气浓度在0-25%范围内的测试,若在更广泛氧气范围内使用,需要进行验证和校准。
2.需要保持室内空气平衡,环境温度不宜过高或过低。
室温为20-25℃,相对湿度在30-80%之间。
3.严禁在有可燃性气体的环境下使用和存储设备。
4.严禁在强磁场的环境下使用。
设备检查在使用便携式磁氧分析仪之前,必须对设备进行检查,以确保设备的完好并且符合测试的要求。
具体检查步骤如下:1.检查设备所有外部部件,如是否有裂纹或者磨损等状况。
2.检查设备传感器、泵及其他零部件是否工作正常。
如有粘连、松动或者损坏,需要进行修理或更换。
3.确认设备的测试程序和校准程序已经安装并升级到最新版本。
正确使用方法便携式磁氧分析仪的使用方法十分简单,只需按照以下几个步骤进行即可:1.打开开关启动设备。
设备启动时会自动进行自检程序等操作。
2.当设备就绪并且屏幕显示正常时,将传感器浸入空气或者气体中进行测试。
3.等待测试结果出现在屏幕上。
如需保存测试数据,可以根据提示进行操作。
风险控制使用便携式磁氧分析仪时,应该注意以下几个风险控制事项:1.ATEX认证。
在一些特殊环境下使用便携式磁氧分析仪时,需要注意是否具有ATEX认证。
2.接地。
使用该设备时,需要对设备进行接地或者使用防静电器材以防止静电危险。
3.防火。
设备及配件不能与火源接触或靠近易燃物质。
4.保护个人。
用户应该穿戴符合现行安全标准的适当的个人防护用品。
保养规程为了保障便携式磁氧分析仪的长期使用,需要进行正确的保养。
以下是相关的保养规程:清洁为保证测试结果准确,设备需要定期进行清洁,以去除污垢和灰尘。
磁氧分析仪原理
磁氧分析仪原理
磁氧分析仪是一种利用磁性材料的特性对样品进行分析的仪器,其原理基于磁性材料在不同氧浓度下的磁性变化。
磁氧分析仪通常由磁场传感器、数据采集系统和分析软件组成。
在测试之前,需要通过校准程序确保仪器的准确性。
在测试过程中,样品被放置在磁氧分析仪的试样室中。
磁场传感器会产生一个恒定的磁场,并测量在不同氧浓度下样品与磁场之间的相互作用。
当样品与磁场相互作用时,样品中的氧分子会引起磁场的畸变。
数据采集系统会收集磁场传感器测量到的数据,并将其传输给分析软件进行处理。
分析软件会根据预先建立的磁性模型,将收集到的数据与已知的标准曲线进行比较和分析,从而确定样品中氧浓度的大小。
通过磁氧分析仪,可以快速、准确地测量样品中的氧浓度。
该仪器广泛应用于各种领域,例如环境监测、材料研究、医药领域等。
总的来说,磁氧分析仪利用磁性材料在不同氧浓度下的磁性变化原理,通过测量磁场与样品之间的相互作用,从而准确地分析样品中的氧浓度。
顺磁氧分析仪工作原理
顺磁氧分析仪工作原理顺磁氧分析仪(Paramagnetic Oxygen Analyzer)是一种常用于空气中氧气浓度分析的仪器,其工作原理基于顺磁性氧气分子对磁场的磁性响应。
顺磁性是指物质在外磁场下的磁化强度与外磁场强度成正比的性质。
氧气分子(O2)在低温下呈顺磁性,即当氧气分子受到外磁场的作用时,其磁化强度与磁场的强度成正比。
顺磁氧分析仪通常由磁场系统、氧气传感器、信号采集和处理系统组成。
其工作过程如下:1. 磁场系统:顺磁氧分析仪内部装有强磁场,通常使用永磁或电磁磁铁来产生稳定的磁场。
磁场的强度决定了氧气分子的磁化强度,一般为几千高斯。
2. 氧气传感器:传感器中的探头通常由玻璃或陶瓷制成,在内部填充了顺磁性物质(如铂或铑),并与磁场系统相连。
传感器的作用是将外部空气中的氧气与探头内部的顺磁性物质接触,使氧气分子受到磁场的作用。
3. 信号采集和处理系统:传感器会随着氧气浓度的变化而发生磁化强度的改变,这个改变能够通过探头与外部电路进行传输和处理。
信号采集和处理系统会根据传感器检测到的信号,经过放大、滤波和处理,将其转换为测量结果。
顺磁氧分析仪根据工作模式的不同,可以分为恒磁场型和变磁场型两种:1. 恒磁场型(Constant Field Type):此类型的顺磁氧分析仪中,磁场强度保持恒定。
当氧气与传感器接触后,传感器内部顺磁性物质会受到磁场的作用而发生磁化,引起电阻值的变化。
通过测量电阻的变化,可以得到氧气浓度的结果。
2. 变磁场型(Variable Field Type):此类型的顺磁氧分析仪中,磁场的强度可以变化。
当氧气与传感器接触后,传感器内部顺磁性物质会受到磁场的作用而发生磁化,引起电感值的变化。
通过测量电感的变化,可以得到氧气浓度的结果。
无论是恒磁场型还是变磁场型的顺磁氧分析仪,其测量精度都非常高,通常可达到0.1%以下。
同时,顺磁氧分析仪响应时间短,能够在数秒钟内测量出氧气浓度。
磁氧分析仪安全操作及保养规程
磁氧分析仪安全操作及保养规程磁氧分析仪是用于测定物质磁化程度和含氧量的仪器,具有广泛的应用场景,特别是在钢铁和冶金工业中。
为了确保操作人员和设备的安全,以下是磁氧分析仪的安全操作规程和保养建议。
安全操作规程1. 接地保护在操作磁氧分析仪之前,必须确保仪器和所有相关设备都接地,并且有必要的漏电保护装置。
高压电缆和传感器电缆应尽可能分开放置以避免相互的电磁干扰。
2. 填充氧气安全在填充氧气之前,必须检查气瓶和气瓶阀门是否损坏。
在操作时,必须遵循氧气填充规则并严格避免气体泄漏。
不要在高温或易燃物附近操作填充氧气。
3. 保护氧气传感器为确保磁氧分析仪的准确性和稳定性,必须正确安装和保护氧气传感器。
避免将传感器放在高温、潮湿或易受污染的区域。
在操作过程中,遵循传感器清洁和维护规则,并避免使用锐利的工具刮伤传感器表面。
4. 样品准备在准备样品之前,必须对样品进行充分的清洗和干燥,以避免杂质和水分的干扰。
样品放置的容器必须符合仪器要求,以避免对磁场和电磁场的干扰。
5. 正确操作在使用磁氧分析仪进行测量和分析时,必须遵循操作手册中的规定。
确保正确安装、调试和校准仪器。
在操作过程中,保持适当的环境温度和湿度,避免外部电磁干扰。
在实验进行期间,必须进行定期的数据记录和保存。
保养规程1. 周期性维护磁氧分析仪必须进行周期性的维护,以确保其准确性和可靠性。
维护工作应按照操作手册或相关工艺规程进行。
维护内容包括清洁、校准、更换和修理。
2. 清洁在维护期间,必须保持磁氧分析仪的表面干净,并避免使用有害化学物质进行清洁。
在清洁和保养过程中,必须按照工业安全规定操作,并避免造成任何损伤或人员伤害。
3. 检查周期性检查磁氧分析仪的所有部件和管道,并确保传感器和检测器的正常运行。
如果发现任何问题,必须及时进行维护或更换。
4. 存储当磁氧分析仪长时间不被使用时,应存放在干燥、通风的地方,并避免与其它设备叠放。
存储环境的温度和湿度应符合操作手册中的标准。
型磁氧分析仪安全操作及保养规程
型磁氧分析仪安全操作及保养规程型磁氧分析仪是一种常用的测试仪器,用于测量磁性材料的磁滞回线曲线。
为了确保操作人员的安全以及仪器的正常运行,以下是型磁氧分析仪的安全操作及保养规程。
安全操作规程1. 保持仪器清洁型磁氧分析仪需要保持干净,因为其测试精度与环境附着物有关。
使用前应将表面清洁干净,并避免在污染环境中操作。
2. 禁止擅自拆卸对于维修及更换设备的任务,须由有关负责人员负责。
擅自开启设备可能会对设备带来危险,甚至导致设备损坏。
3. 土豆片及其他异物禁止放入测试间土豆片及其他异物可能会对仪器进行干扰和污染,从而影响测试结果。
测试间内禁止食用和存放食品,且工作时禁止带有大磁性特性的物品进入测试间。
4. 温度控制在正常检测时,应将样品放置于恒温室内,并调节恒温室内部温度以保证温度一致性,从而达到测试精度。
5. 电源管理在使用型磁氧分析仪时,应注意电源连接和绝缘。
应使用指定电源,并确保设备接地。
6. 按照说明书正确操作操作人员在使用型磁氧分析仪前,应认真查阅说明书,学习仪器的控制程序以及测试原理。
应严格按照说明书要求进行操作,避免误操作引起安全事故。
7. 定期检查维护设备长时间运行后,可能会导致部件损坏或热量增加,应定期检查维护以确保设备正常运行。
具体的维护时间由设备负责人员决定。
保养规程1. 维护机器干净型磁氧分析仪应定期清洁其表面,使其保持干净状态。
在进行清洁时,应注意使用指定的清洁剂,并按照说明书的规定进行清洁。
2. 定期维护应定期对设备进行维护,清除附着物,清洗样品夹等关键部位,并检查是否存在损坏。
如果发现故障或损坏,则应及时维修或更换受损部件,以免影响测试结果。
3. 升级设备软件如果设备软件需要升级,应在有关负责人员的指导下进行升级。
升级过程中请勿断电或进行其他操作,以免引起不可逆转的损坏。
4. 正确使用设备使用者应遵守相关规定,保证设备的安全和稳定运行,如在使用过程中出现问题,请联系设备负责人员。
顺磁式氧含量分析仪
顺磁式氧含量分析仪关键词:热磁式氧气分析仪,热磁式氧分析仪,顺磁氧分析仪,热磁氧分析仪,顺磁性氧气分析仪,磁氧分析仪,顺磁式氧分析仪,顺磁性氧分析仪,磁氧分析仪器,磁氧分析仪表,顺磁式氧含量分析仪品牌:Sinzen型号:S1000厂家:山东新泽仪器有限公司一、S1000系列顺磁式氧含量分析仪产品简介S1000系列顺磁式氧含量分析仪,该仪器是纯物理测量,无须参比气,无化学药品和电解质的消耗。
仪器精度高,操作简单,通气即可使用,测定快速,只需将仪器入口与样气的出口进行对接,五分钟内即可显示氧纯度值。
二、S1000系列顺磁式氧含量分析仪应用领域◆∙医用氧纯度检测◆∙空分高纯氧监测◆∙冶炼行业焊接行业石化行业◆∙燃烧系统的过剩氧量分析◆∙汽车排放和内燃机检测◆∙连续监测系统中的含氧分析◆∙监测生物沼气过程分析◆∙监测低温气体和燃烧气体三、S1000系列顺磁式氧含量分析仪产品特点⏹∙标准19寸机箱/小型盘装机箱,可与微机、PLC集成于成套分析系统中。
⏹∙手动/自动校准。
⏹∙LCD液晶显示,操作界面简便实用。
⏹∙内部处理电路采用全新高精度数学模型进行曲线校正,数字化处理,具有高稳定性和可靠性。
⏹∙标准隔离4~20mA模拟信号输出,可直接与DCS进行连接。
⏹∙可连续测量SO2、NO、CO、CO2、CH4、O2、C2H4、C3H8、THC、R22等气体⏹∙可同时分析一至三个组份⏹∙多路4~20mA模拟输出、R232信号输出⏹∙智能型仪表,自动标定,故障自诊断⏹∙精度高,稳定性好⏹∙菜单式操作,全中文液晶显示,操作简单⏹∙ppm和mg/m3可选⏹∙极短预热时间,5分钟四、S1000系列顺磁式氧含量分析仪工作原理氧气是一种特殊的顺磁性气体,既氧气在磁场中受到吸引力,在测量单元中,氧气的浓度可通过悬挂在非线性磁场中的哑铃的偏转量来测量,氧气的浓度越大,哑铃偏转静止位置越大。
哑铃的偏转位置可通过一光学装置,一对光电池和放电器来测定,哑铃上饶有线圈,通过线圈的电流使哑铃复位,复位电流的大小与氧气的浓度成正比。
氧分析仪原理
氧分析仪原理SPK 贾磊常用的氧分析仪主要有热磁式和氧化锆式两种。
(1)热磁式氧分析仪其原理是利用烟气组分中氧气的磁化率特别高这一物理特性来测定烟气中含氧量。
氧气为顺磁性气体(气体能被磁场所吸引的称为顺磁性气体),在不均匀磁场中受到吸引而流向磁场较强处。
在该处设有加热丝,使此处氧的温度升高而磁化率下降,因而磁场吸引力减小,受后面磁化率较高的未被加热的氧气分子推挤而排出磁场,由此造成“热磁对流”或“磁风”现象。
在一定的气样压力、温度和流量下,通过测量磁风大小就可测得气样中氧气含量。
由于热敏元件(铂丝)既作为不平衡电桥的两个桥臂电阻,又作为加热电阻丝,在磁风的作用下出现温度梯度,即进气侧桥臂的温度低于出气侧桥臂的温度。
不平衡电桥将随着气样中氧气含量的不同,输出相应的电压值。
(2)氧化锆传感器式氧分析仪氧化锆(ZrO2)是一种陶瓷,一种具有离子导电性质的固体。
在常温下为单斜晶体,当温度升高到1150℃时,晶型转变为立方晶体,同时约有7%的体积收缩;当温度降低时,又变为单斜晶体。
若反复加热与冷却,ZrO2就会破裂。
因此,纯净的ZrO2不能用作测量元件。
如果在ZrO2中加入一定量的氧化钙(CaO)或氧化钇(Y2O3)作稳定剂,再经过高温焙烧,则变为稳定的氧化锆材料,这时,四价的锆被二价的钙或三价的钇置换,同时产生氧离子空穴,所以ZrO2属于阴离子固体电解质。
ZrO2主要通过空穴的运动而导电,当温度达到600℃以上时,ZrO2就变为良好的氧离子导体。
在氧化锆电解质的两面各烧结一个铂电极,当氧化锆两侧的氧分压不同时,氧分压高的一侧的氧以离子形式向氧分压低的一侧迁移,结果使氧分压高的一侧铂电极失去电子显正电,而氧分压低的一侧铂电极得到电子显负电,因而在两铂电极之间产生氧浓差电势。
此电势在温度一定时只与两侧气体中氧气含量的差(氧浓差)有关。
若一侧氧气含量已知(如空气中氧气含量为常数),则另一侧氧气含量(如烟气中氧气含量)就可用氧浓差电势表示,测出氧浓差电势,便可知道烟气中氧气含量。
磁性氧分析仪维护检修规程
磁性氧分析仪维护检修规程1.1 概述SERVOMEX公司的1100性氧分析仪是基于杨清顺磁敏感性远远地大于其它气体的顺磁敏感性来进行氧含量测量的。
1100型氧分析仪是顺磁动态氧分析仪,它是以Faraday(法拉第)方法为依据的,这种Faraday方法可以通过测量样品气田里的悬浮抗磁性测试体的强非均匀磁场所产生的力来确定气体的磁敏感性。
1.2 1100型氧分析仪组成SERVOMEX公司的1100型氧分析仪有传感部分和控制部分组成。
1.2.1 传感部分包括:测量元件、加热器和温度传感器、压力补偿器(选用件)。
SERVOMEX顺次氧分析仪礼的所有的测量元件的测试体由配置在哑铃形壮的两个注入氮气的硼酸玻璃组成,如图5-2-5所示。
单股铂导线(反馈线圈)固定在哑铃周围的位置上。
固定在哑铃中间点的有波纹的和被绷紧的薄待悬挂件可以使哑铃在强不均匀磁场上定位,这种强不均匀磁场在永磁结构的特殊形状的极件之间存在,如图5-2-6所示。
测量元件又适合于普通的应用场合325型标准测量元件既适用于溶剂或腐蚀剂场合的364型测量元件。
早先的分析仪配有312型标准测量元件或313型耐溶剂型测量元件。
哑铃的角位置通过安装在哑铃上的将光束反射到光电管上的镜进行检测。
这些光电管的不同输出被反馈给放大器,当哑铃周围出现氧气时,氧分子就附着在磁场最强的地方,因此在哑铃周围增加了磁场,这种磁场可以改变作用在哑铃上的作用力,使光电管上的光束产生位移,结果放大器检测到不同的信号,放大器的输出是与哑铃周围的氧气的氧含量成比例的电流,该电流反馈到测量元件的反馈线圈,使哑铃保持在平衡位置。
1.2.2 控制部分控制与接口装置主要由微处理机电路板、模数转换器板、电流输出板等组成。
1.3 技术指标1.1.1 量程:0%~1%;0%~2%;0%~2.5%;0%~4%;0%~5%;0%~10%;0%~20%;0%~25%;0%~25%;0%~40%;0%~50%;0%~100%。
顺磁式氧分析仪(课件五)
磁压力式氧分析仪
►测量原理::根据被测气体在磁场作用
下压力的变化量来测量氧含的仪器,我 们叫做磁压力式氧分析仪。被测气体进 入磁场后,在磁场作用下气体的压力将 发生变化,致使气体在磁场内和无磁场 空间存在着压力差。被测气体氧的体积 分数与压差有线性关系,这就是磁压分 析仪的测量原理 。
磁力机械式氧分析仪的使用注意事项
►①磁力机械式氧分析仪基于对磁化率的直接 测量,像氧氮等一些强磁性气体会对测量带 来严重干扰,所以应将这些干扰组分除掉。 此外,一些较强逆磁性气体也会引起较大的 测量误差。如氙气,若样品中含有较多的这 类气体,也应予以清除或对测量结果采取修 正措施。
► ②氧气的体积磁化率是压力、温度的函数,样气压 力、温度的变化以及环境温度的变化,都会对测量 结果带来影响。因此,必须稳定样气的压力,使其 符合调校仪器时的压力值。环境温度和整个检修部 件,均应工作在设计的温度范围内,一般来说,各 种型号的磁力机械式氧分析仪均带有温度控制系统, 以维持检测部件在恒温条件下工作。
顺磁式氧分析仪
顺磁式氧分析仪
►顺磁式氧分析仪是根据氧气的体积磁化率比 一般气体高得多,在磁场中具有极高的顺磁 特性的原理制成的一种测量气体中含氧量的 分析仪器。
►顺磁式氧分析仪,也可叫做磁效应式氧分析 仪、或磁式氧分析仪,我们通常通称为磁氧 分析仪。它一般分为磁机械式、磁压力式和 氧热磁对流式分析仪三种。
磁压力式氧分析仪的校准
► 磁压力式氧分析仪的校准方法和一般氧分析仪不同, 仪器运行和校准需通入参比气体。
► 根据测量范围不同,磁压力式氧分析仪分别采用N2、 O2和空气作参比气。
磁氧分析仪原理
磁氧分析仪原理
磁氧分析仪是一种用于测量氧气浓度的仪器,它通过利用磁性材料和氧气之间
的相互作用来实现对氧气浓度的准确测量。
磁氧分析仪的原理主要包括磁氧传感器、磁氧检测电路和数据处理系统三个部分。
首先,磁氧传感器是磁氧分析仪的核心部件,它采用了一种特殊的磁性材料,
能够与氧气分子发生特定的相互作用。
当氧气分子进入磁氧传感器时,它们会改变磁性材料的磁性状态,从而产生一个与氧气浓度成正比的磁场信号。
这个磁场信号随着氧气浓度的变化而变化,因此可以通过测量磁场信号的大小来确定氧气的浓度。
其次,磁氧检测电路是用来接收和放大磁氧传感器输出的信号的电路。
它能够
将微弱的磁场信号放大并转换成电压信号,以便后续的数据处理和分析。
磁氧检测电路还可以对信号进行滤波和去噪,以确保测量结果的准确性和稳定性。
最后,数据处理系统是磁氧分析仪的智能部分,它能够对从磁氧检测电路获取
的信号进行数字化处理和分析。
数据处理系统可以根据预先设定的算法,将接收到的信号转换成实际的氧气浓度数值,并显示在仪器的屏幕上。
同时,数据处理系统还可以将测量结果存储起来,或者通过接口和其他设备进行数据传输和共享。
总的来说,磁氧分析仪通过磁氧传感器、磁氧检测电路和数据处理系统三个部
分的协同作用,能够实现对氧气浓度的准确测量和分析。
它在医疗、环保、工业生产等领域都有着广泛的应用,为人们的生活和工作提供了重要的技术支持。
希望通过本文的介绍,能够让大家对磁氧分析仪的原理有一个更加清晰的认识。
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1. 气体的磁化率
物质在磁场作用下其内部的磁感应强度为
B H
物质的磁导率 0 r 0 (1 m ) χm——物质的磁化率。
B 0 (1 m ) H
物质的磁感应强度由两部分组成: 在真空中所形成的磁感应强度, 由于物质的存在所产生的附加磁感应强度。
哑铃式氧量分析仪发送器
1-气室 2、 3 -磁极 4 -石英空心小球 5-金属吊带 6-平面反射镜
磁力机械式氧量分析仪工作原理
8.3.3 磁压式氧量分析仪
1-参比气入口; 2-限流装置; 3-参比气通道; 4-测量微流量传感器; 5-样气入口; 6-样气室; 7-顺磁效应磁场区域; 8-可变化强度的电磁体; 9-样气和参比气出口; 10-补偿系统小流量传感器 (无气流) End the 8.3
8.3 磁性氧量分析仪
可以测量混合气体中氧气的体积百分含量 应用:燃烧过程分析、工业产品质量分析、 易燃易爆环境氧量监测以及农业生产
8.3.1 磁性氧量分析仪的物理基础 8.3.2 磁力机械式氧量分析仪 8.3.3 磁压式氧量分析仪
8.3.1磁性氧量分析仪的物理基础
物理基础建立在两个方面:
(1)含氧混合气体的总磁化率随氧气含量而发 生变化; (2)磁性介质在磁场中所受到的磁场力密度与 介质的磁化率有关。 1. 气体的磁化率 2. 介质的磁力密度
气体名称
化学符号
相对磁化率
氧
一氧化氮
O2
NO
+100
+36.2 +21.1
常 见 气 体 的 相 对 磁 化 率
空气 二氧化氮 氧化亚氮 氦 氢 氖 氮 水蒸汽 NO2 N2O He H2 Ne N2 H2O
+6.16 +2.05 -0.06 -0.11 -0.22 -0.40 -0.40
氯
二氧化碳 氨
w 1 2
0mH
2
在磁场中介质所受到的磁力密度
fx 0 mH dH dx
介质所受到磁力密度与介质的性质有关。
对于顺磁性介质,fx与dH/dx同号,介质受到的磁力密度指向磁场
强度增加的方向,介质受磁场的吸引; 对于逆磁性介质, fx与dH/dx反号,磁力密度指向磁场减弱的方向, 介质受磁场的排斥。
磁力机械式氧量分析仪采用对氧的顺磁性特性进行直
接测量的方法。 特点:
灵敏度高,不受氧气的导热性能、密度变化等影响。
应用: 常规的氧含量测量 测量微量氧含量。
磁力机械式氧量分析仪原理
小球A受到的力F为
F
ห้องสมุดไป่ตู้
V
0
0 (
H
A
B )H
H x
dV
如果χA 、H、 x 、V为常数, 则小球受力F与混合气体的平均磁化率 有单值对应关系。
物质的附加磁感强度
物质的附加磁感强度与物质的种类有关
当物质的磁化率χm >0时,附加磁感应强度与真空磁
感应强度方向相同,总磁感应强度增加,该物质称 为顺磁性物质。 当χm <0 时,附加磁感应强度与真空磁感应强度方向 相反, 总磁感应强度减小,这种物质称为逆磁性物质。 对于χm >>0的物质,称为铁磁性物质。
介质受到磁力密度的大小,与介质的磁化率成正比,对于
含氧的混合气体,由于气体的总磁化率主要由氧气的含量 决定的,因此气体所受到的磁力密度大小,就反映了氧气 组分含量的高低。 含氧混合气体在磁场中受到磁力密度的大小, 完全由气体的磁化率所决定的, ——磁性氧量分析仪的物理基础之二
8.3.2 磁力机械式氧量分析仪
Cl2
CO2 NH3
-0.41
-0.57 -0.57
氩
甲烷
Ar
CH4
-0.59
-0.68
2. 介质的磁力密度
在非均匀磁场中的介质,会受到磁场力的作用。
单位体积介质所受到的磁场力,称为磁力密度。
磁性介质在磁场中所受的磁力密度为
f dw dn
单位体积的介质所具有的附加磁能,即附加磁能密度为
气体的相对磁化率
m mo
2
100
对于多组分混合气体,总磁化率可以近似地表示为各组分 磁化率按组分含量的加权平均值,
c
i 1
n
i
i
如果混合气体中不含有NO和NO2,则混合气体总磁化率 基本上是由氧气含量决定的
c o o
2
2
只要测出混合气体总的磁化率,就可求得混合气体中氧气含 量,这是磁性氧量分析仪的物理基础之一。