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碳分析仪工作原理?

时间:2024-07-23 18:39|来源:未知|作者:admin|点击:0次

一、碳分析仪工作原理?

总有机碳(TOC),由专门的仪器——总有机碳分析仪(以下简称TOC分析仪)来测定。TOC分析仪,是将水溶液中的总有机碳氧化为二氧化碳,并且测定其含量。利用二氧化碳与总有机碳之间碳含量的对应关系的,从而对水溶液中总有机碳进行定量测定的。

二、碳硫氧氮氢分析仪检测原理?

惰性气体脉冲加热熔融方式,O 非色散红外吸收法检测,N TCD热导法检测,H 非色散红外吸收法检测。

氧氮氢分析仪原理

分析样品在惰性气流存在下于石墨坩埚中加热熔融,其中脉冲炉温度可自由设定,并通过一个非接触式的光学温度传感器进行实时监控,用于实现样品的完全分解,反应所生成的CO H2和N2被带入到具有高稳定性和灵敏度的检测系统进行检测。对于CO的检测采用的是非色散性红外检测器,对于N2和H2的检测则采用热导检测器。

三、硫比值分析仪原理?

硫比值分析仪利用X射线荧光光谱技术进行原子成分分析,通过测量样品中硫元素的荧光强度和基准元素的荧光强度,计算出样品中硫元素的含量,并与标准样品进行比较,得出硫比值。

其原理是利用X射线照射样品后,样品中的原子会因此而发射出特定能量的X射线荧光,测量荧光强度并进行数据处理分析,从而确定样品中硫的含量。这种分析仪器在环保监测、地质勘探等领域有着广泛的应用。

四、碳硫滴定原理?

采用碳、硫联测,测试时先是二氧化硫吸收,然后二氧化碳吸收。滴定时应先定碳,吸收杯上部要保持蓝色,防止跑碳

五、碳氮分析仪原理?

碳氮元素分析仪是一种用于生物学、农学领域的分析仪器,原理是完全燃烧,测定产物的量。

六、碳硫滴定测定原理?

检测原理

CO2是非极性分子、SO2是极性分子,其中C和S偏电正性,O偏电负性,具有电偶极矩,因而具有振动和转动等结构。按量子力学分成分裂的能级,可与入射的特征波长红外光耦合产生吸收,气体分子在红外光波段,具有选择性吸收谱图,当特定波长的红外光通过CO2或SO2气体后,能产生强烈的光吸收。

由于探测器是将光信号转换为电信号,当探测器工作在线性区域内,选定某一特定波长并且确定了分析池(吸收池)长度时,由测量光强能换算出混合气体中被测气体的浓度,这就是红外吸收法能定量测量气体浓度的基本原理。本仪器选定的测量波长:CO2为4.26um,SO2为7.4um。

分析室包括微型红外光源,反光镜,调制电机,吸收池,滤光片和探测器。微型红外光源用电加热到800℃产生红外光,经吸收池被CO2、SO2吸收后再经过窄带滤光片,滤去除上述波长外的其他光辐射的能量,入射到探测器上,则探测器上检测到的是与CO2、SO2浓度相对应的光强,经过探测器光电转化为电信号,再经微机进行归一化定标处理,积分反演成为碳硫元素的百分含量。在光源与吸收池之间放有调制马达,把光信号调制成64Hz的交变辐射信号。探测器输出的中心频率为64Hz。

由热释电器件转化为电信号经前置放大和后级放大后通过数模转换进入微机,在微机中经线性化运算使之转换成与CO2、SO2含量成比例的数值。

七、碳和硫反应原理?

2S+C==高温==CS2

生成的是二硫化碳.

反应时需要很高温度的,

八、碳硫分析仪的原理?

碳硫分析仪是一种用于测定碳和硫含量的仪器,它的原理是利用碳硫分析仪的热量计算碳和硫的含量。碳硫分析仪的热量计算原理是:样品在碳硫分析仪中加热,碳和硫在加热过程中会产生不同的热量,通过测量热量可以计算出样品中碳和硫的含量。

九、碳硫连测滴定原理?

采用光电控制,由4只玻璃电磁阀分别完成碳硫快慢滴定过程。燃烧出来的炉气中含有CO2和SO2混合气体,首先SO2进入硫吸杯中进行吸收,吸收时溶液颜色由终点蓝色逐渐变淡,此时的透光强度增强,光电转换输出信号增大,经比较电路与快慢滴基准电压进行比较。

当输出信号高于慢滴基准电压时,比较电路输出低电平,此时控制慢滴玻璃电磁阀的继电器吸合,慢滴阀打开,开始自动慢滴定。

当大量的SO2气体进入吸收杯使溶液颜色变得无色透明时,光电输出信号更强,高于快滴基准电压。同上原理,快滴阀打开,开始自动滴定。

随着滴定的进行,溶液的颜色又由无色逐渐变成浅蓝色,透光强度减弱,光电输出信号减小。

当信号电压低于快滴基准电压时,快滴定关闭,快滴停止。

当达到终点颜色时,慢滴阀也关闭,此时滴定过程结束(自动定碳原理与定硫相同)。

十、酸分析仪工作原理?

酸度计是利用化学上的原电池的原理工作的。原电池的两个电极间的电动势不仅与电极的自身属性有关,还与溶液里的氢离子的浓度有关,因此电动势和氢离子的浓度有一个对应关系。而酸度计度量酸度就是用氢离子的浓度。由于采用新的电极设计和固体电路技术,现在好的pH计能分辨出0.005pH单位。

酸度计通常有一个参比电极和一个玻璃电极。参比电极的基本功能是维持一个恒定的电位,作为测量各种偏离电位的对照。

银-氧化银电极是目前pH中常用的参比电极;玻璃电极的功能是建立一个对所测量溶液的氢离子活度发生变化作出反应。

把对pH敏感的玻璃电极和参比电极放在同一溶液中,就组成一个原电池,该电池的电位是玻璃电极和参比电极电位的代数和,即E电池E参比E玻璃。

如果温度恒定,这个电池的电位随待测溶液的pH变化而变化。

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