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视频作者:钢研纳克江苏检测技术研究院有限公司





氧氮氢分析仪的基本原理

氧的检测采用脉冲加热惰气熔融红外吸收法来完成,脉冲加热惰气熔融一红外线吸收法(GB/T 11261-2006)适用于钢铁中全范围氧的测定。在载气气氛下,将试样在脉冲炉石墨坩埚中加热至特定温度试样中O元素转换为CO或CO2后由载气载出,而后用红外吸收法测定。

氮的检测均采用脉冲加热惰性气体熔融热导检测法。脉冲加热惰性气体熔融热导检测法(JISG1228-86, ISO10720:1997)适用于钢铁中全范围氮的测定。试样在惰性气流中熔融,其中氮被还原释放出来,由惰性载气送入热导池中,测量热导率的变化。

氢含量的测定使用惰气脉冲熔融热导法(GB/T 223.82-2007),该方法适用于钢铁中全范围氢的测定。试样在惰性气流中熔融,其中氢被还原释放出来,由惰性载气送入热导池中,测量热导率的变化。




钢研纳克ONH-3000氧氮氢分析仪特点

1.可靠的样品提取单元

·脉冲炉功率控制加热,较高温度可以达3000℃。

·多种程序升温方式:恒功率升温,斜率升温。

2.氧分析采用非色散红外检测系统,氮和氢分析采用精度较高热导检测系统

3.采用热抽取分析技术,通过在低于熔点的温度下加热样品,测定样品中的残留氢,用同一台仪器分析固体无机物中的氧、氮、氢。

4.模块化检测单元

a)热导检测单元:高灵敏度、惰气保护防氧化热敏元件组成

·检 测 器:采用抗1氧化NTC热敏电阻元件;

·信号处理:采用小电流控制技术,防止热敏元件在不通载气条件下氧化;

·恒温控制:采用精度较高恒温控制系统;

·参比气路:采用稳定性良好的微流量控制。

b)红外检测单元:氧氮氢分析仪可以根据客户实际含量需要,配置红外吸收池长度。较多可以配置两个红外通道,覆盖高低含量全范围。

·检 测 器:采用德国进口热释电固态红外CO2检测器

·电    机:采用瑞士进口同步电机,连续工作无故障

·光    源:采用美国进口红外光源,不易氧化,光学性能稳定

·恒    温:整个气室进行恒温控制,保证分析气温度恒定,确保测量精度;

·保 护 气:红外光源及检测器采用氮气保护、净化,隔绝周围环境气氛的影响,提高稳定性和测量精度。

5.稳定、灵敏的流量控制:压差控制、精度较高电子流量控制技术

6.待机状态仪器节气设计

7.高、低氧,高、低氮,高、低氢通道自动切换

8.自检功能

·冷却循环水的温度在线实时检测并报警;

·电压、电流反馈在线实时检测;

·净化炉和转化炉温在线实时检测并报警;

·气路各电磁阀动作检测;

·红外、热导信号检测与调整;

·脉冲炉工作状态检测。





氧氮氢分析仪的分析方法

氧氮氢分析仪的分析方法有很多种,常见的包括:

热导法:利用气体的热导率差异来测量氧、氮、氢的含量。这种方法简单、快速,但精度相对较低。

电化学法:通过测量气体在电极上的电化学反应来确定氧、氮、氢的含量。这种方法精度较高,但对样品的预处理要求较高。

红外吸收法:利用气体对红外光的吸收特性来进行分析。这种方法适用于多种气体的同时测量,具有较高的准确性和选择性。

磁氧分析法:基于氧气的顺磁性,通过磁场对氧气的影响来测量氧含量。这种方法常用于高纯气体的分析。

色谱法:将样品通过色谱柱,使不同成分分离并进行检测。这种方法可以同时分析多种气体,扩散氢分析仪厂家,但设备较为复杂。

不同的分析方法适用于不同的样品和应用场景,选择合适的分析方法需要考虑样品的性质、测量要求、精度和成本等因素。在实际应用中,也可以结合多种分析方法来提高测量的准确性和可靠性。如果你对具体的分析方法感兴趣,我可以为你提供更详细的信息。




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