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氧氣分析儀的工作原理主要包括電化學原理、熱磁式、氧化鋯原理和激光原理等。以下是各種原理的詳細解釋:
電化學原理:電化學氧氣傳感器利用一個陽極(通常為鉛或鎘)和一個陰極(通常為鉑),在電解液中,陽極上的氧氣與水反應釋放電子,而陰極上的氧分子接受電子與氫離子反應生成水。這種反應釋放的電流與氧氣的濃度直接相關,從而可以通過測量電流的大小來確定氧氣的濃度。?12
熱磁式原理:這種原理利用氧氣的順磁性,在不均勻磁場中,氧氣被吸引流向磁場較強處。在加熱絲的作用下,氧氣的溫度升高導致磁化率下降,從而受到未加熱氧氣的推擠而排出磁場,形成“熱磁對流"現象。通過測量這種對流的強度,可以確定氧氣的含量。?67
氧化鋯原理:氧化鋯(ZrO2)在高溫下成為良好的氧離子導體。當氧化鋯兩側的氧分壓不同時,氧離子會從氧分壓高的一側向低的一側遷移,導致兩側電極產生電勢差。這個電勢差與氧氣的濃度直接相關,從而可以用來測量氧氣的含量。
激光原理:激光氧含量分析儀利用可調諧二極管激光吸收光譜技術(TDLAS),通過測量激光在氣體中的吸收光譜來分析氧氣的濃度。這種方法具有很高的選擇性和靈敏度,適用于在線分析和實時監測。?8
這些原理各有特點,適用于不同的應用場景。選擇合適的氧氣分析儀應根據具體的需求和條件來決定。