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ADEV高純度氧氣含量分析儀(離子流氧分析儀)技術解析|埃登威自動化系統設備(上海)有限公司

ADEV高純度氧氣含量分析儀(離子流氧分析儀)技術解析

在現代化工業生產的廣闊領域中,氧氣含量的精準控制是確保生產流程高效、**運行的基石。從化工合成到半導體制造,從醫療保健到航空航天,氧氣含量的細微波動都可能對產品質量、生產效率乃至人員**產生重大影響。因此,開發一種能夠快速、準確、穩定且經濟高效地測量高純度氧氣含量的技術顯得尤為重要。ADEV高純度氧氣含量分析儀(離子流氧分析儀)正是在這一背景下應運而生,其采用的離子流法檢測技術,以其獨特的優勢在眾多氧含量測量方法中脫穎而出。ADEV高純度氧氣含量分析儀(離子流氧分析儀)技術解析

離子流法技術原理

離子流氧分析儀的核心在于其獨特的電化學泵效應,這一效應基于穩定的ZrO2(氧化鋯)電解質材料。ZrO2兩側覆蓋有鉑電極,陰極側通過帶有氣體擴散孔的罩形成陰極空腔。在特定溫度條件下,當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,轉化為氧離子(O2?)。這些氧離子隨后通過ZrO2的氧空位遷移至陽極,并在那里釋放電子重新變回氧分子氣體釋放到外部環境中,這一過程循環往復,形成了所謂的“電化學泵”現象。

離子電流與氧濃度的關系ADEV高純度氧氣含量分析儀(離子流氧分析儀)技術解析

隨著氧氣在陰極空腔內的不斷被泵出,回路中產生了穩定的電流,即離子電流。當氧氣摩爾分數保持一定時,隨著施加電壓的增加,電流強度也會相應增加,直至達到一個飽和點。這個飽和電流,即離子電流,直接反映了通過擴散小孔進入陰極空腔的氧氣量。在小孔擴散過程中,存在兩種主要的擴散機制:分子擴散和Knudsen擴散。當小孔直徑大于氣體分子的平均直徑時,分子擴散占主導地位,此時離子電流與氧摩爾分數之間呈現出近乎線性的正比關系。

多孔層型結構的應用

為了進一步提升測量精度和穩定性,離子流氧分析儀采用了多孔陶瓷基片作為擴散層,以**控制供給傳感器陰極的氧流量。這種多孔層型結構不僅能夠有效降低外部環境對測量結果的影響,還能通過調節多孔層的厚度和孔隙率來優化傳感器的響應特性和靈敏度。在此結構下,離子電流依然遵循上述線性關系,但具體參數如有效擴散系數(Deff)等會有所不同,需根據具體設計進行調整。

應用優勢與前景ADEV高純度氧氣含量分析儀(離子流氧分析儀)技術解析

相比傳統的氧含量測量方法如電化學氧分析儀、氧化鋯氧分析儀等,離子流氧分析儀在響應速度、穩定性、測量精度以及傳感器使用壽命等方面均表現出色。特別是在高純度氧氣含量的分析領域,其獨特的電化學泵效應和線性輸出特性使得測量結果更加可靠準確。隨著工業技術的不斷進步和對產品質量要求的日益提高,離子流氧分析儀將在更多領域得到廣泛應用和推廣,為工業生產的**、高效運行提供有力保障。

更多ADEV高純度氧氣含量分析儀(離子流氧分析儀)技術解析信息請直接致電埃登威上海公司18939876302

滬公網安備 31010902002456號

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