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  • 颗粒物分析仪所能够起到的作用介绍 通常把粒径在10微米以下的颗粒物称为PM10,又称为可吸入颗粒物或飘尘。颗粒物的直径越小,进入呼吸道的部位越深。10微米直径的颗粒物通常沉积在上呼吸道,5微米直径的可进入呼吸道的深部,2微米以下的可100%深入到细支气管和肺泡。可吸入颗粒物(PM10)在环境空气中持续的时间很长,对人体健康和大气能见度影响都很大。一些颗粒物来自污染源的直接排放,比如烟囱与车辆。另一些则是由环境空气中硫氧化物、氮氧化物、挥发性有机化合物及其它化合物互相作用形成的细小颗粒物,它们的化学和物理组成依...

    7-132020

  • 油中水分析仪的工艺原理介绍 理想情况下,水是保持溶解状态的,在油中分散成一个个分子。一旦油中水达到饱和,就会分散成微小的液滴,形成乳浊水,使油变得浑浊。随着水浓度的继续增加,终以游离水的形式聚集在油中。一般来说,矿物油和PAO合成油的比重小于1.0,水的重量大于油的重量;因此,自由水会聚集在油箱底部。由于水和油两种液体之间分子结构差异,导致介电常数的不同,因而呈现的射频阻抗特性的差异。利用射频导纳传感探头深入到石油管道中,该传感器对被测含水原油的介电常数敏感。而含水原油的介电常数随含水率变化,敏感探头将...

    7-62020

  • 让微量水分析仪避免受到干扰的方法介绍 无论在人们的日常生活还是工业的生产活动中,水都是至关重要的一环,随着社会经济与科技的快速发展,人们对生活用水的标准不断提高,对保护水环境的要求也逐渐变高。因此需要一款仪器用于水质的分析。微量水分析仪在测定数据时有很多因素可以影响到的结果,而其中一种干扰因素就是实验器皿残留物质的影响;在进行水质检测时会运用各种实验器皿承载样本进行化学反应制造、分离或纯化物质等操作。而这些实验器皿的的清洁与否,将直接影响到水质分析仪的结果。因此为了提高水质分析数据的准确性,对实验器皿进行高效、安...

    7-12020

  • 氮氧分析仪的常见故障解决方法 在长期使用氮氧分析仪的过程中,难免会出现一些小问题,下面小编就来为您介绍一些常见的故障解决方法:1、氧和氮空白值超过20。这是由于气流小,不能将炉子中的空气驱赶出去。可调节气体流量,调节载气压力在0.2~0.4MPa。接通仪器载气,放一个石墨坩埚在下电极上,打开主电源开关,点击软件上的关炉按钮,关闭炉子并等待10s。调节流量调节器,直到流量计a显示为30L/h,打开炉子。调节调节器直到流量计b显示为50L/h,再次关闭炉子。如果以上设置不稳定,则增加流量至100L/h,反复调...

    6-222020

  • 微量氧分析仪的各组成部分详解 微量氧分析仪属于一体化设计,体积非常小、重量很轻、结构十分简单,新型长寿命的离子流检测器,灵敏度高、响应速度快,高精度的温度自动补偿系统,消除环境温度的影响,友好方便人机对话菜单,操作直观方便,直流供电,使用灵活,电池*充电一次可连续使用约8小时,自动数据存储功能。下面为您介绍微量氧分析仪的结构组成:光源辐射区的光源有两种,一种是单光源,一种是双光源。单光源只有一个发光元件,经两个反光镜构成一组能量相同的平等光束进入参比室和样品室。而双光源结构则是参比室和样品室各用一个光源。...

    6-152020

  • 使用微量氧分析仪时所需要注意的事项介绍 微量氧分析仪选用*密封的燃料池氧传感器是当前较为先进的测氧方法之一。燃料池氧传感器是由高活性的氧电极和铅电极构成,浸没在KOH的溶液中。在阴极氧被还原成氢氧根离子,而在阳极铅被氧化。在使用微量氧分析仪时,以下几点需要大家多多注意:1、泄漏微量氧分析仪在初次启用前有必要严厉检漏。仪器只要在紧密不漏的前提下,才干获得精确数据成果。任何衔接点,焊点,阀门等处的不紧密,将会导致空气中的氧反渗进入管道及仪器内部,然后得出含氧量偏高的成果。2、气路体系的简化及洁净微量氧分析仪要求有必要有...

    6-12020

  • TMA-210-P电解法微量水分析仪测量原理 TMA-210-P德国CMC便携式微量水分析仪采用P2O5传感器利用电解水分子为氢气与氧气原理,此传感器两电极之间涂覆有很薄的P2O5膜层,P2O5具有很强的吸水性,当气体流经传感器时,其中的水分被*吸收,产生偏磷酸,并被两电极间的直流电压电解,生成的H2和O2随样气排出,终P2O5得以再生并继续吸收气体中的水分,反应过程如下:反应公式如下:P2O5+H2O=2HPO3(吸湿)2HPO3=H2↑+1/2O2↑+P2O5(电解)合并反应式为:H2O=H2↑+1/2O2↑当P2O...

    4-62020

  • 德国CMC微量水分析取样系统旁通设计 通过取样系统中的旁通设计,可快速准确地得到测量结果,同时也节约了被测气体。测量流量和旁通流量的大小,分别通过测量流量计和旁通调节阀来调节。采用旁通技术的目的是通过增大取样总量达到降低取样污染(主要指渗透水、吸附水等)的比例,使测量尽可能迅速而准确。例如对同一取样系统而言,当旁通流量为零(即关闭旁通)时,由取样系统所带来的污染将100%地进入电解池,使测定结果偏高;当旁通流量为1L/min时,进入电解池的污染量仅为9%,这就使测量结果更为准确。而且由于取样系统的总流量增大,气流...

    4-42020

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