RHO-501B便攜常量氧含量分析儀是最新研發(fā)的新型高精度便攜式氧分析儀,該儀器采用微電腦技術(shù),具有中文畫(huà)面菜單,量程自由設(shè)定,并最先進(jìn)進(jìn)口燃料電池傳感器,該傳感器由陽(yáng)極,陰極和凝脂電解池三部分組成,當(dāng)被測(cè)氣體流經(jīng)傳感器時(shí),氣體中的氧濃度正比于一個(gè)輸出電信號(hào),凝脂電解池保證傳感器具有超長(zhǎng)使用壽命并可作溫度補(bǔ)償和線性,非線性補(bǔ)償和背景補(bǔ)償,。
分析儀廣泛應(yīng)用于鋼鐵廠、煉油廠、化工廠、金屬制品廠,熱處理,生物醫(yī)藥,玻璃光纖生產(chǎn),紡織,垃圾填埋,電力,沼氣,煤礦等存在工業(yè)原料氣體和保護(hù)氣體的場(chǎng)所,進(jìn)行氣體安全檢測(cè)。
檢測(cè)量程 0-5%,0-@5%,0-100% 精確度 ±2.5%FS
重復(fù)性 ≤±2%FS 零點(diǎn)漂移 ≤±2%FS/6h
輸入電源 AC220V 跨度漂移 ≤±5%FS/6h
響應(yīng)時(shí)間 T90≤10S 樣氣壓力 0Pa~106kPa
樣氣流量 100ml/min~400ml/min 樣氣溫度 -20~45℃
檢測(cè)原理 電化學(xué) 采樣方式 管道式
信號(hào)輸出 4-20mA或RS485 報(bào)警方式 觸點(diǎn)輸出
報(bào)警誤差 ≤±10%報(bào)警設(shè)定值 接點(diǎn)容量 1A/220VAC或1A/24VDC
預(yù)熱時(shí)間 2 h 防護(hù)等級(jí) IP65
功 耗 ≤300W 外型尺寸 330*310*138mm
1 選用進(jìn)口傳感器和特殊材料檢測(cè)元件,壽命長(zhǎng)、反映快。
2 全中文液晶顯示,多級(jí)中文菜單
3 量程可自由設(shè)定
4 上下限報(bào)警點(diǎn)能在全量程范圍內(nèi)任意設(shè)置。
5 具有0~10或4~20mA,報(bào)警觸點(diǎn)等信號(hào)輸出。
6 儀器可有一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的RS485通訊口,可以連接串口打印機(jī)或與計(jì)算機(jī)實(shí)現(xiàn)雙向通訊。2100433B
電化學(xué)分析儀分析儀
RHO-501B便攜常量氧含量分析儀是最新研發(fā)的新型高精度便攜式氧分析儀,該儀器采用微 電腦技術(shù),具有中文畫(huà)面菜單,量程自由設(shè)定,并最先進(jìn)進(jìn)口燃料電池傳感器,該傳感器由陽(yáng)極,陰極和凝脂電解池三部分組成,當(dāng)被測(cè)氣體流經(jīng)傳感器時(shí),氣體中的氧濃度正比于一個(gè)輸出電信號(hào),凝脂電解池保證傳感器具有超長(zhǎng)使用壽命并可作溫度補(bǔ)償和線性,非線性補(bǔ)償和背景補(bǔ)償,。
分析儀廣泛應(yīng)用于鋼鐵廠、煉油廠、化工廠、金屬制品廠,熱處理,生物醫(yī)藥,玻璃光纖生產(chǎn),紡織,垃圾填埋,電力,沼氣,煤礦等存在工業(yè)原料氣體和保護(hù)氣體的場(chǎng)所,進(jìn)行氣體安全檢測(cè)。
檢測(cè)量程 0-5%,0-@5%,0-100% 精確度 ±2.5%FS
重復(fù)性 ≤±2%FS 零點(diǎn)漂移 ≤±2%FS/6h
輸入電源 AC220V 跨度漂移 ≤±5%FS/6h
響應(yīng)時(shí)間 T90≤10S 樣氣壓力 0Pa~106kPa
樣氣流量 100ml/min~400ml/min 樣氣溫度 -20~45℃
檢測(cè)原理 電化學(xué) 采樣方式 管道式
信號(hào)輸出 4-20mA或RS485 報(bào)警方式 觸點(diǎn)輸出
報(bào)警誤差 ≤±10%報(bào)警設(shè)定值 接點(diǎn)容量 1A/220VAC或1A/24VDC
預(yù)熱時(shí)間 2 h 防護(hù)等級(jí) IP65
功 耗 ≤300W 外型尺寸 330*310*138mm
1 選用進(jìn)口傳感器和特殊材料檢測(cè)元件,壽命長(zhǎng)、反映快。
2 全中文液晶顯示,多級(jí)中文菜單
3 量程可自由設(shè)定
4 上下限報(bào)警點(diǎn)能在全量程范圍內(nèi)任意設(shè)置。
5 具有0~10或4~20mA,報(bào)警觸點(diǎn)等信號(hào)輸出。
6 儀器可有一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的RS485通訊口,可以連接串口打印機(jī)或與計(jì)算機(jī)實(shí)現(xiàn)雙向通訊。
電流分析法(也稱為計(jì)時(shí)安培法)
差分脈沖安培法(DPA)
差分脈沖伏安法(DPV)
循環(huán)伏安法(CV)
線性掃描伏安法(LSV)
常規(guī)脈沖伏安法(NPV)
方波伏安法(SWV)
開(kāi)路電位(OCV)
功能特點(diǎn):◆傳感器與變送器采用一體化結(jié)構(gòu),鋁合金機(jī)箱較同類儀器重量輕體積最小◆大屏幕液晶點(diǎn)陣顯示,人機(jī)對(duì)話◆中文菜單式功能選擇◆測(cè)量數(shù)據(jù)自動(dòng)儲(chǔ)存,具有無(wú)紙記錄儀功能◆測(cè)量值上下限報(bào)警輸出任意設(shè)定◆量程...
化學(xué)分析儀與多元素分析儀檢測(cè)偏差值控制多少范圍
孤航線緞弦低碳鋼賾
常見(jiàn)的化學(xué)分析儀器,即滴定分析和重量用的常見(jiàn)的分析儀器:1、滴定管:包括25ml和50ml的酸式滴定管、25ml和50ml的堿式滴定管、微量滴定管(10ml);還有棕色滴定管;2、移液管:?jiǎn)螛?biāo)線移液管...
電流分析法(也稱為計(jì)時(shí)安培法)
差分脈沖安培法(DPA)
差分脈沖伏安法(DPV)
循環(huán)伏安法(CV)
線性掃描伏安法(LSV)
常規(guī)脈沖伏安法(NPV)
方波伏安法(SWV)
開(kāi)路電位(OCV)
電化學(xué)分析儀簡(jiǎn)介
電化學(xué)分析儀是是電化學(xué)分析、研究和教學(xué)的理想工具,可廣泛應(yīng)用于環(huán)境、能源、材料、生物、制藥及冶金等各領(lǐng)域。它是一種通用型電化學(xué)分析系統(tǒng),也叫做電化學(xué)工作站。集成十余種常用電化學(xué)方法,并配有多種電化學(xué)附件,提供全方位服務(wù)支持。
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評(píng)分: 4.5
本篇論文闡述的是關(guān)于此改造的前后細(xì)節(jié),如氧氣含量分析儀表的檢測(cè)原理,原減壓閥減壓系統(tǒng)系統(tǒng)原理及存在問(wèn)題,改造思路和改造后系統(tǒng)運(yùn)行情況以及一些操作注意事項(xiàng)和附注等。
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評(píng)分: 4.4
鋼帶爐系統(tǒng)實(shí)際上是利用氫氣與氧化鎳反應(yīng)生成單質(zhì)鎳和水的化學(xué)反應(yīng)過(guò)程,該系統(tǒng)選用了高精度的Nova 4130MN型氫氧分析儀來(lái)測(cè)量還原氣體中氫氣的純度和氧氣的濃度。通過(guò)測(cè)量還原氣體中氫氣的純度和氧氣的濃度,從而提高了原料的轉(zhuǎn)化率和保證了還原系統(tǒng)的安全性。
《電化學(xué)分析儀器》是《分析儀器使用與維護(hù)叢書(shū)》的分冊(cè)之一。
《電化學(xué)分析儀器》主要講述了電化學(xué)分析技術(shù)的發(fā)展歷史、電化學(xué)分析儀器的分類及發(fā)展趨勢(shì)。重點(diǎn)介紹了電化學(xué)測(cè)量基礎(chǔ)知識(shí),電化學(xué)分析儀器原理和電化學(xué)分析儀器技術(shù)。對(duì)電化學(xué)分析數(shù)據(jù)處理和模擬、電化學(xué)掃描探針顯微技術(shù)、電化學(xué)傳感器、常見(jiàn)的電化學(xué)綜合測(cè)試系統(tǒng)都做了比較詳細(xì)的介紹。對(duì)電化學(xué)分析儀器的智能化、自動(dòng)化發(fā)展趨勢(shì)以及電分析化學(xué)技術(shù)在未來(lái)電分析科學(xué)隊(duì)伍中的使命也做了適當(dāng)?shù)慕榻B。
第1章 引論1
1.1 電化學(xué)分析技術(shù)1
1.2 電化學(xué)以及電化學(xué)分析技術(shù)的發(fā)展2
1.2.1 電化學(xué)發(fā)展簡(jiǎn)介2
1.2.2 電化學(xué)分析技術(shù)的發(fā)展歷史5
1.3 電化學(xué)分析儀器分類6
1.3.1 分析儀器分類及其特征7
1.3.2 電化學(xué)分析儀器分類8
1.4 電化學(xué)分析儀器的發(fā)展趨勢(shì)9
參考文獻(xiàn)11
第2章 電化學(xué)測(cè)量基礎(chǔ)12
2.1 電化學(xué)基礎(chǔ)概念12
2.1.1 氧化還原與電化學(xué)反應(yīng)12
2.1.2 法拉第過(guò)程和非法拉第過(guò)程13
2.1.3 電化學(xué)池14
2.1.4 電解質(zhì)溶液16
2.1.5 極化19
2.1.6 鹽橋21
2.1.7 界面雙電層22
2.1.8 電極分類23
2.2 電化學(xué)分析基礎(chǔ)25
2.2.1 電極過(guò)程動(dòng)力學(xué)簡(jiǎn)介25
2.2.2 電極過(guò)程的速度控制步驟26
2.2.3 電極反應(yīng)與電極反應(yīng)速率27
2.2.4 交換電流30
2.2.5 電流-超電勢(shì)方程31
2.2.6 電極反應(yīng)的可逆性33
2.2.7 電極體系中的傳質(zhì)過(guò)程33
2.3 電化學(xué)測(cè)量基礎(chǔ)36
2.3.1 電化學(xué)測(cè)量的原理36
2.3.2 電化學(xué)測(cè)量中的電極反應(yīng)體系的組成和結(jié)構(gòu)37
2.3.3 相對(duì)電極電勢(shì)及其測(cè)量38
2.3.4 電流的測(cè)量44
2.3.5 穩(wěn)態(tài)測(cè)量與暫態(tài)測(cè)量44
參考文獻(xiàn)46
第3章 電化學(xué)分析儀器技術(shù)48
3.1 控制電勢(shì)階躍技術(shù)48
3.1.1 常用的階躍電勢(shì)波形48
3.1.2 控制電勢(shì)階躍的電流-電勢(shì)特征49
3.1.3 擴(kuò)散控制下的電勢(shì)階躍49
3.1.4 計(jì)時(shí)電流法與計(jì)時(shí)庫(kù)侖法51
3.1.5 雙電勢(shì)階躍51
3.1.6 恒電勢(shì)法應(yīng)用53
3.2 控制電流技術(shù)56
3.2.1 控制電流階躍過(guò)程的特點(diǎn)56
3.2.2 常見(jiàn)的階躍電流波形57
3.2.3 控制電流階躍的一般理論58
3.2.4 控制電流階躍的電勢(shì)-時(shí)間曲線特征60
3.2.5 控制電流技術(shù)的應(yīng)用61
3.3 脈沖技術(shù)65
3.3.1 原理65
3.3.2 常見(jiàn)的脈沖波形66
3.3.3 庫(kù)侖脈沖法67
3.3.4 脈沖伏安法67
3.3.5 脈沖伏安法的應(yīng)用71
3.4 線性電勢(shì)掃描技術(shù)71
3.4.1 線性電勢(shì)掃描過(guò)程中響應(yīng)電流的特點(diǎn)72
3.4.2 線性電勢(shì)掃描伏安法73
3.4.3 循環(huán)伏安法78
3.4.4 薄層伏安法81
3.4.5 線性電勢(shì)掃描技術(shù)的應(yīng)用82
3.5 交流阻抗技術(shù)84
3.5.1 交流電路的基本性質(zhì)85
3.5.2 法拉第阻抗88
3.5.3 由法拉第阻抗求動(dòng)力學(xué)參數(shù)90
3.5.4 交流阻抗的測(cè)量技術(shù)91
3.5.5 交流電化學(xué)阻抗譜93
3.5.6 交流伏安法94
3.6 光譜電化學(xué)技術(shù)97
3.6.1 現(xiàn)場(chǎng)光譜技術(shù)98
3.6.2 非現(xiàn)場(chǎng)光譜技術(shù)107
3.6.3 現(xiàn)場(chǎng)顯微技術(shù)110
3.6.4 其他現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)110
參考文獻(xiàn)112
第4章 電化學(xué)分析儀器原理115
4.1 基本工作原理115
4.1.1 運(yùn)算放大器115
4.1.2 電流反饋117
4.1.3 電壓反饋119
4.1.4 恒電勢(shì)儀120
4.1.5 恒電流儀123
4.2 電勢(shì)法分析儀器124
4.2.1 基本原理125
4.2.2 儀器組成127
4.2.3 離子選擇性電極128
4.2.4 常見(jiàn)的電位法分析儀器及使用129
4.3 電導(dǎo)法分析儀器139
4.3.1 基本原理139
4.3.2 儀器組成141
4.3.3 電磁濃度計(jì)工作原理142
4.3.4 常見(jiàn)的電導(dǎo)法分析儀器介紹143
4.4 電量式分析儀器147
4.4.1 基本原理148
4.4.2 控制電勢(shì)庫(kù)侖分析法148
4.4.3 恒電流庫(kù)侖分析法151
4.4.4 微庫(kù)侖分析法153
4.4.5 常見(jiàn)的電量法分析儀器介紹156
參考文獻(xiàn)161
第5章 電化學(xué)分析數(shù)據(jù)處理和模擬163
5.1 拉普拉斯變換(Laplace)技術(shù)163
5.1.1 電化學(xué)問(wèn)題中的偏微分方程163
5.1.2 拉普拉斯變換定義164
5.1.3 Laplace的基本性質(zhì)和定理165
5.1.4 單位階躍函數(shù)及其Laplace變換166
5.1.5 微分方程的解法166
5.2 泰勒(Taylor)展開(kāi)式167
5.2.1 多變量函數(shù)的展開(kāi)168
5.2.2 單變量函數(shù)的展開(kāi)168
5.3 傅里葉分析168
5.3.1 傅里葉級(jí)數(shù)168
5.3.2 傅里葉變換169
5.3.3 Fourier平滑、Fourier插值及Fourier卷積和自去卷積169
5.3.4 Fourier分析應(yīng)用170
5.4 小波分析171
5.4.1 小波的定義172
5.4.2 用小波實(shí)現(xiàn)多分辨分析172
5.4.3 小波變換173
5.4.4 小波分析在電分析化學(xué)中的應(yīng)用174
5.5 電化學(xué)數(shù)值模擬176
參考文獻(xiàn)181
第6章 電化學(xué)掃描探針顯微技術(shù)183
6.1 掃描隧道顯微鏡184
6.1.1 掃描隧道顯微鏡的原理184
6.1.2 掃描隧道顯微鏡的兩種模式184
6.1.3 掃描隧道顯微鏡儀器及特點(diǎn)185
6.2 電化學(xué)掃描隧道顯微鏡186
6.2.1 電化學(xué)SIM的工作環(huán)境及隧道理論186
6.2.2 ECSTM裝置188
6.2.3 針尖189
6.2.4 ECSTM應(yīng)用190
6.3 原子力顯微鏡191
6.3.1 AFM的基本原理192
6.3.2 AFM的工作模式193
6.3.3 電化學(xué)原子力顯微鏡(ECAFM)193
6.3.4 ECAFM的應(yīng)用194
6.3.5 ECAFM的展望196
6.4 掃描電化學(xué)顯微鏡196
6.4.1 SECM的裝置196
6.4.2 SECM的原理197
6.4.3 SECM的定量分析理論199
6.4.4 SECM的應(yīng)用200
6.4.5 SECM的展望203
參考文獻(xiàn)203
第7章 電化學(xué)傳感器205
7.1 電化學(xué)生物傳感器205
7.1.1 電化學(xué)生物傳感器概述205
7.1.2 電化學(xué)生物傳感器的基本組成207
7.1.3 電化學(xué)生物傳感器信號(hào)轉(zhuǎn)化器207
7.1.4 電化學(xué)生物傳感器的分類207
7.1.5 電化學(xué)生物傳感器進(jìn)展211
7.1.6 電化學(xué)生物傳感器的應(yīng)用213
7.2 電化學(xué)氣體傳感器213
7.2.1 電化學(xué)氣體傳感器的基本組成213
7.2.2 電化學(xué)氣體傳感器的分類214
7.2.3 電化學(xué)氣體傳感器應(yīng)用218
參考文獻(xiàn)219
第8章 常見(jiàn)的電化學(xué)綜合測(cè)試系統(tǒng)220
8.1 電化學(xué)綜合測(cè)試系統(tǒng)概述220
8.2 CHI系列電化學(xué)工作站221
8.2.1 CHI電化學(xué)工作站原理221
8.2.2 CHI電化學(xué)工作站功能222
8.3 Princeton公司電化學(xué)綜合測(cè)試系統(tǒng)225
8.3.1 PAR電化學(xué)儀器225
8.3.2 VersaSTAT227
8.4 部分國(guó)內(nèi)外電化學(xué)綜合測(cè)試系統(tǒng)介紹229
8.4.1 蘭力科公司電化學(xué)綜合測(cè)試系統(tǒng)229
8.4.2 韋斯儀器公司電化學(xué)綜合測(cè)試系統(tǒng)230
8.4.3 科斯特公司CS系列電化學(xué)綜合測(cè)試系統(tǒng)231
8.4.4 Solartron(輸力強(qiáng))綜合電化學(xué)測(cè)試儀233
參考文獻(xiàn)233
第9章 電化學(xué)分析儀器的新發(fā)展235
9.1 電化學(xué)分析儀器的自動(dòng)化與智能化235
9.2 各種聯(lián)用技術(shù)在電化學(xué)分析儀器設(shè)計(jì)中的應(yīng)用236
9.2.1 流動(dòng)注射-電化學(xué)檢測(cè)聯(lián)用技術(shù)236
9.2.2 液相色譜-電化學(xué)檢測(cè)238
9.2.3 毛細(xì)管電泳-電化學(xué)檢測(cè)243
9.3 電化學(xué)分析儀器的現(xiàn)場(chǎng)/原位技術(shù)研發(fā)244
9.4 單分子分析中的電分析方法和儀器設(shè)計(jì)245
9.5 未來(lái)電分析化學(xué)儀器設(shè)計(jì)研發(fā)的方向和未來(lái)電化學(xué)分析的使命246
參考文獻(xiàn)247
第1章緒論
1.1電化學(xué)分析概述
1.1.1化學(xué)電池
1.1.2電極電位
1.1.3電極的極化
1.1.4電解
1.2電化學(xué)分析法分類及特點(diǎn)
1.2.1電位分析法
1.2.2電解分析法與電解分離法
1.2.3庫(kù)侖分析法
1.2.4極譜分析法和伏安法
1.2.5電導(dǎo)法
1.3電化學(xué)分析儀器
第2章電位分析儀器
2.1電位分析法概述
2.1.1參比電極
2.1.2指示電極
2.2離子選擇性電極
2.2.1玻璃膜電極
2.2.2氟離子選擇性電極
2.2.3離子選擇性電極的性能和參數(shù)
2.3電位分析法的應(yīng)用
2.3.1直接電位法
2.3.2電位滴定法
2.4酸度計(jì)和離子計(jì)
2.4.1酸度計(jì)
2.4.2離子計(jì)
2.4.3應(yīng)用實(shí)例
2.5電位滴定儀
2.5.1電位滴定儀的結(jié)構(gòu)與原理
2.5.2電位滴定儀的使用
2.5.3電位滴定儀的維護(hù)與保養(yǎng)
2.5.4應(yīng)用實(shí)例
第3章極譜與伏安分析儀
3.1極譜與伏安分析法概述
3.1.1極譜與伏安分析法的有關(guān)概念與特點(diǎn)
3.1.2極譜分析的基本原理
3.2極譜定量分析及其應(yīng)用
3.2.1擴(kuò)散電流方程
3.2.2影響擴(kuò)散電流的因素
3.2.3極譜波類型
3.2.4極譜波方程式
3.2.5干擾電流與抑制
3.2.6極譜分析法的應(yīng)用
3.2.7極譜波高的測(cè)量
3.2.8極譜定量的方法
3.3單掃描極譜法
3.3.1單掃描極譜波的基本電路和裝置
3.3.2峰電流的性質(zhì)
3.3.3單掃描極譜法的特點(diǎn)及應(yīng)用
3.4直流循環(huán)伏安法
3.5溶出伏安法
3.5.1基本原理概述
3.5.2陽(yáng)極溶出伏安法
3.5.3陰極溶出伏安法
3.6伏安極譜儀
3.6.1極譜儀的結(jié)構(gòu)與原理
3.6.2極譜儀的使用
3.6.3極譜儀的維護(hù)與保養(yǎng)
3.6.4應(yīng)用實(shí)例
第4章電解和庫(kù)侖分析儀器
4.1電解分析的基本原理
4.1.1電解現(xiàn)象
4.1.2分解電壓與析出電位
4.1.3過(guò)電壓及過(guò)電位
4.1.4電解時(shí)離子的析出次序
4.2電解分析法
4.2.1控制電流電解法
4.2.2控制電位電解法
4.2.3汞陰極電解分離法
4.3庫(kù)侖分析法
4.3.1庫(kù)侖分析的基本原理
4.3.2恒電流庫(kù)侖滴定法
4.3.3控制電位庫(kù)侖分析法
4.4電解和庫(kù)侖分析儀
4.4.1庫(kù)侖分析儀的結(jié)構(gòu)
4.4.2庫(kù)侖分析儀的使用
4.4.3微庫(kù)侖分析儀的使用
4.4.4庫(kù)侖分析儀維護(hù)、保養(yǎng)和常見(jiàn)故障的排除
4.4.5應(yīng)用實(shí)例--庫(kù)侖滴定法測(cè)定微量肼
第5章其他電化學(xué)分析儀器
5.1電導(dǎo)率儀
5.1.1電導(dǎo)率儀的結(jié)構(gòu)
5.1.2電導(dǎo)率儀的使用
5.1.3電導(dǎo)率儀的維護(hù)與保養(yǎng)
5.1.4電導(dǎo)率儀的常見(jiàn)故障與排除
5.1.5DDS.307A型電導(dǎo)率儀
5.2WA.1C型水分測(cè)定儀
5.2.1工作原理
5.2.2主要技術(shù)參數(shù)
5.2.3儀器主要部件
5.2.4儀器操作方法
5.2.5儀器日常維護(hù)和常見(jiàn)故障排除
5.3CHI電化學(xué)分析儀
5.3.1CHI電化學(xué)分析儀支持的電化學(xué)技術(shù)
5.3.2儀器的主要性能參數(shù)
5.3.3儀器的安裝
5.3.4儀器的使用方法
5.3.5CHI電化學(xué)分析儀軟件使用說(shuō)明
5.3.6常見(jiàn)故障及消除
參考文獻(xiàn)