1.泄漏。氧化锆氧量分析仪在初次启用前必须严格检漏。氧气微氧分析仪只有在严密不漏的前提下才能获得准确的数据结果。任何连接点,焊点,阀门等处的不严密,将会导致空气中的氧反渗进入管道及氧分析仪内部,从而得出含氧量偏高的结果。
2.污染。在重新使用氧化锆氧量分析仪时,首先须注意在连接氧分析仪的取样管路时是否漏入空气,并且必须认真将漏入氧气微氧分析仪的空气吹除干净,尽量不使大量氧气通过氧气微氧分析仪的传感器以延长传感器寿命。在管道系统净化过程中,为缩短净化时间,需要有一定的方法,一般使用高压放气及小流量吹除交替进行可迅速净化氧气微氧分析仪管道。
3.管道材质的选择。氧气微氧分析仪管道材质及表面粗糙度也将影响样气中氧含量的变化。一般不宜用塑料管,橡胶管等作为连接管路。氧气微氧分析仪通常选用铜管或不锈钢管,对超微量分析(指<0.1ppm)则必须用抛光过的不锈钢管。
4.气路系统的简化及洁净。氧化锆氧量分析仪微量分析要求必须有效排除气路上的各种管件,阀门,表头等中的死角对样气造成的污染。因此,应尽可能简化氧气微氧分析仪气路系统,选用死角小的连接件等。并且,避免使用水封,油封及腊封等设备,防止溶解氧逸出造成污染,更需避免在样气引出至氧气微氧分析仪进口的管线上增加易造成污染的净化设备等。只有这样才能保证系统洁净,所得数据准确。
关键字:氧化锆 氧量分析仪 传感器
引用地址:如何做到避免氧化锆氧量分析仪的误差
2.污染。在重新使用氧化锆氧量分析仪时,首先须注意在连接氧分析仪的取样管路时是否漏入空气,并且必须认真将漏入氧气微氧分析仪的空气吹除干净,尽量不使大量氧气通过氧气微氧分析仪的传感器以延长传感器寿命。在管道系统净化过程中,为缩短净化时间,需要有一定的方法,一般使用高压放气及小流量吹除交替进行可迅速净化氧气微氧分析仪管道。
3.管道材质的选择。氧气微氧分析仪管道材质及表面粗糙度也将影响样气中氧含量的变化。一般不宜用塑料管,橡胶管等作为连接管路。氧气微氧分析仪通常选用铜管或不锈钢管,对超微量分析(指<0.1ppm)则必须用抛光过的不锈钢管。
4.气路系统的简化及洁净。氧化锆氧量分析仪微量分析要求必须有效排除气路上的各种管件,阀门,表头等中的死角对样气造成的污染。因此,应尽可能简化氧气微氧分析仪气路系统,选用死角小的连接件等。并且,避免使用水封,油封及腊封等设备,防止溶解氧逸出造成污染,更需避免在样气引出至氧气微氧分析仪进口的管线上增加易造成污染的净化设备等。只有这样才能保证系统洁净,所得数据准确。
上一篇:氧分析仪和在线气体分析仪应用中的难点
下一篇:如何验证电磁流量计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:33
意法半导体MEMS传感器模块获麦斯威科技采用
意法半导体 (STMicroelectronics,简称ST)宣布,其六轴惯性传感器模块LSM330及三轴加速度计LIS3DSH获台湾创新穿戴式解决方案设计厂商麦斯威科技(Maxwell Guider Technology)采用,用于开发适合各代移动生活的低功耗动作感测活动追踪器(motion-sensing activity tracker)。
麦斯威科技首席执行官Morgan Yang表示:“简单的活动追踪性能已无法满足智能行动生活中的消费者。市场并不欢迎外型不佳,且大又笨重的穿戴式产品。消费者会希望穿戴式装置能智能地辨别自己到底是在游泳、踢足球、跳舞还是做瑜珈。而在传感器发展上,只有意法半导体注意到这点,且意法半导体先进
[嵌入式]
科普文章—MEMS压力传感器原理
MEMS,也即微电子机械系统,是现代常用器件之一。对于MEMS,小编在前两篇文章中有所阐述。为增进大家对MEMS的认识,本文将基于两点介绍MEMS:1.什么是MEMS,2.MEMS压力传感器介绍。在本文中,你将对MEMS的定义、MEMS压力传感器相关知识具备初步的了解。 一、何为MEMS MEMS是英文Micro Electro Mechanical systems的缩写,即微电子机械系统。微电子机械系统(MEMS)技术是建立在微米/纳米技术(micro/nanotechnology)基础上的21世纪前沿技术,是指对微米/纳米材料进行设计、加工、制造、测量和控制的技术。它可将机械构件、光学系统、驱动部件、电控
[传感器]
麻省理工研究最新自驾车技术 使用GPS和传感器实现导航
为了安全导航,自动驾驶汽车普遍需要手动标记的3D地图。而现在麻省理工学院研究将突破这一点,可以实现即使在乡村错综复杂的道路上,麻省理工学院开发的新系统也可以使用GPS和传感器数据对汽车进行导航。 麻省理工学院的计算机科学和人工智能实验室(CSAIL)开发了一个名为MapLite的框架,该框架允许自动驾驶汽车在他们从未驾驶并且缺乏3D地图的道路上进行操作。 MapLite使用的简单的GPS数据和一组观察道路状况的传感器。这些元素一起工作,使测试车辆能够在马萨诸塞州Devens多条未铺砌道路上进行自动驾驶。该车辆能够可靠地检测100多英尺之前的道理。 该车队使用的车辆是丰田普锐斯,配备了一系列LIDAR和IMU传感器。麻省理
[汽车电子]
WO_3基低浓度NO_2气敏传感器的研究
分别采用改进前后的溶胶一凝胶法制备WO2纳米材料,制作成直热式球形气敏元件,对低浓度的NO2气体进行测试。结果表明,改进后的溶胶一凝胶法制备的 WO2材料,粒径小,表面疏松,对低浓度甚至极低浓度的NO2气体有很好的灵敏度,响应恢复时间很快,选择性好,而且所有元件都在较低的工作电压下有最高的灵敏度,说明工作温度低有利于降低功耗。
[模拟电子]
基于虚拟仪器的ABS传感器功能测试系统的设计
目前,汽车安全件的检测设备绝大多数是从汽车制造业发达的国家进口的,abs(anti-lock brakingsystem,制动防抱死系统)传感器的功能测试设备更是如此,因此需要自主开发一种适合生产环境、快速、稳定、通用的检测设备,以满足生产过程中每件必检的一道工序的需要。 本设计使用ni pci-6220多功能数据采集卡和labview 7.1开发软件,根据德国大众的abs传感器功能测试标准,开发出了满足要求的测试系统。该系统速度快、运行可靠,能实现数据采集、分析及存储,并已经在生产线上投入使用。 abs的工作原理 abs最重要的功能并不是为了缩短制动距离,而是为了能够尽量保持制动时汽车的方向稳定性。abs起作用时
[测试测量]
红外接近传感系列Si1102和Si1120 红外接近传感器介
红外接近感应是一种非接触式手势接近滚轴技术,能使电子装置快速感测到使用者的接近,让使用者无需实际触摸,只要利用简单的手势便能操纵。在消费电子产品中,该技术也越来越为人们所接受,可以应用于许多设备,如手机,计算机和其他家用电子产品。但是目前市场上大多数的接近传感器探测的距离较短,一般只能达到1~10cm,而红外线LED主要是属于长时间的多脉冲模式发射红外线,导致功耗相当大,且造成了很大程度上的浪费。 高效能模拟与混合信号IC创新厂商Silicon Laboratories((芯科实验室有限公司,简称Silicon Labs))特别推出的Si1102 和 Si1120是目前业界最灵敏的红外接近传感器,其在远距探测和低功耗方面表现的尤
[模拟电子]
索尼布局激光雷达最新进展,SPAD传感器即将出货
近日,据日本经济新闻报道,索尼将于2023年开始量产车载激光雷达零部件。索尼表示,继车载摄像头图像传感器之后,将致力于激光雷达零部件。这将是该公司首次量产车载激光雷达零部件。 据报道,索尼准备量产的是一种被称为SPAD(单光子雪崩二极管)的光接收元件。SPAD能够对单个光子发生雪崩效应,因此其具有极高的探测敏感度和探测距离。同时,SPAD对反射强度要求较低,分辨率极佳,极弱光可成像,并可以通过芯片化降低成本,所以SPAD是当前激光雷达探测器的主要发展方向。 值的注意的是,SPAD的制造工艺难度极高,拥有CCD制造经验的日本厂商最为擅长,包括索尼、松下、佳能、索尼、富士胶卷等,目前车规级SPAD产品以索尼IMX459和安森美
[汽车电子]
什么是MEMS?
MEMS(Micro-Electro-Mechanical Systems)是微机电系统的缩写。MEMS是美国的叫法,在日本被称为微机械,在欧洲被称为微系统。 MEMS主要包括微型机构、微型传感器、微型执行器和相应的处理电路等几部分,它是在融合多种微细加工技术,并应用现代信息技术的最新成果的基础上发展起来的高科技前沿学科。 MEMS技术的发展开辟了一个全新的技术领域和产业,采用MEMS技术制作的微传感器、微执行器、微型构件、微机械光学器件、真空微电子器件、电力电子器件等在航空、航天、汽车、生物医学、环境监控、军事以及几乎人们所接触到的所有领域中都有着十分广阔的应用前景。MEMS技术正发展成为一个巨大的产业,就象近20年
[医疗电子]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
- Allegro MicroSystems 在 2024 年德国慕尼黑电子展上推出先进的磁性和电感式位置感测解决方案
- 左手车钥匙,右手活体检测雷达,UWB上车势在必行!
- 狂飙十年,国产CIS挤上牌桌
- 神盾短刀电池+雷神EM-i超级电混,吉利新能源甩出了两张“王炸”
- 浅谈功能安全之故障(fault),错误(error),失效(failure)
- 智能汽车2.0周期,这几大核心产业链迎来重大机会!
- 美日研发新型电池,宁德时代面临挑战?中国新能源电池产业如何应对?
- Rambus推出业界首款HBM 4控制器IP:背后有哪些技术细节?
- 村田推出高精度汽车用6轴惯性传感器
- 福特获得预充电报警专利 有助于节约成本和应对紧急情况
更多往期活动
11月16日历史上的今天
厂商技术中心