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標題: 氧中氫分析儀原理 [打印本頁]

作者: 時光機床    時間: 2025-5-8 13:25
標題: 氧中氫分析儀原理
氧中氫分析儀用于測量氧氣背景中的微量氫氣濃度,其核心原理主要基于熱導檢測技術,具體工作方式如下:
一、核心原理:熱導檢測技術
1.氣體熱導率差異
不同氣體的熱導率不同,氫氣(H?)的熱導率遠高于氧氣(O?)或其他背景氣體。氧中氫分析儀通過比較參比氣體(如純氧或已知氫氣濃度的混合氣)與待測樣品氣的熱導率差異,計算氫氣濃度。
2.傳感器結構
儀器采用熱導傳感器,通常包含兩個室:
-參比室:密封并充入參比氣體(如純氧或零氣體);
-測量室:通入待測氣體(氧中的氫氣混合氣)。
通過加熱元件維持兩者溫度平衡,因氣體熱導率差異導致熱量散失不同,傳感器檢測溫度變化并轉換為電信號。
3.信號處理與計算
傳感器輸出的電信號與氫氣濃度成正比,通過校準建立濃度-信號對應關系,最終計算樣品中氫氣的含量。
二、技術特點
1.高精度與靈敏度
-熱導式傳感器可檢測低至ppm級的氫氣濃度,分辨率達1ppm,線性誤差小。
-例如FTC320型號的氧中氫分析儀,量程為0-100%Vol,分辨率1ppm,響應時間快(T90<1秒)。
2.抗干擾性
-參比室設計可消除背景氣體(如氧氣)的干擾,僅針對氫氣濃度變化敏感。
-部分儀器配備膜過濾裝置,防止濕氣或其他雜質影響傳感器壽命。
3.適應性強
-適用于多種工業場景,如電解水制氫、化工反應監測等,可耐受高溫、高壓環境(如耐壓20 bar)。
-支持多量程定制(如0-0.5%Vol至97%-100%Vol),滿足不同需求。
三、擴展原理與應用
1.其他檢測技術
除熱導式外,部分儀器可能結合電化學傳感器或氣相色譜法:
-電化學法:通過氫氣在電極表面氧化產生電流信號,適用于低濃度檢測,但需考慮氧氣干擾。
-氣相色譜法:利用氦離子化檢測器分離并定量氫氣,適用于高純氫中微量氧的逆向檢測。
2.應用領域
-能源與環保:監測燃料電池尾氣、工業廢氣中的氫氣含量。
-化工與冶金:優化氫氣制備工藝,確保氫氣純度。
-材料科學:分析金屬冶煉過程中的氫氧含量,避免材料脆化。
總的來說,氧中氫分析儀以熱導檢測為核心,通過參比與測量室的熱導率對比實現高精度氫氣檢測,廣泛應用于工業氣體分析、環境監測及材料研究等領域。選型時需根據實際工況(如濕度、壓力、量程)匹配傳感器類型和預處理系統。


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