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氧化锆分析仪氧探头的测氧原理是什么

发布时间:2020-09-24      点击次数:157
  我想我们都很熟悉氧化锆分析仪,但是我们知道氧化锆分析仪氧探头测氧的原理吗?我们不应该知道太多。让我们详细介绍氧化锆分析仪的测氧原理。
 
  首先,多孔铂电极应烧结在氧化锆分析仪电解质(氧化锆管)的两侧。在一定温度下,当电解质两侧的氧浓度不同时,高浓度侧的氧分子(空气)被吸附在铂电极上,并与电子(4e)结合形成氧离子O2-,使得电极带正电,O2-离子通过电解质中的氧离子空位迁移到低氧浓度侧的铂电极,从而将电子转化发射到氧分子中,使得电极带负电。
 
  两个电极的反应公式如下:
 
  参比侧:O2 4e——2O2-
 
  测量侧:2O2 - 4e——O2
 
  这样,在两个电极之间产生了一定的电动势。氧化锆电解质、铂电极和两侧氧浓度不同的气体构成氧探针,即所谓的氧化锆浓差电池。两级之间的电动势由能斯特公式得出:是的
 
  E=(1),EmV蓄电池输出浓度,
 
  n4-电子转移数,这里r理想气体常数,8.314 w s/mol-t(k)f 9650 c;待测气体中氧浓度的百分比参比气体中氧浓度的百分比。
 
  这个分数是用氧探针测量氧的基础。当氧化锆管的温度被加热到600 ~ 1400时,高浓度侧气体使用已知氧浓度的气体作为参比气体。如果使用空气,P将该值与公式中的常数项相结合,并且实际的氧化锆电池具有温差电势、接触电势、参比电势和极化电势,从而产生局部电势CmV)。
 
  可以看出,如果可以测量氧探头的输出电动势E和待测气体的温度T,则可以计算待测气体的氧分压(浓度)P1。
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