




20 世纪 70 年代中期已有一代脉冲-色谱热导氧氮联测仪商品仪器,80 年

在选择适合特定应用场景的氧氮氢分析仪时,需要考虑以下几个因素:
分析材料的类型:根据用户检测材料的具体需求,选择测量范围和精度合适的分析仪。
分析方法:不同的分析方法适用于不同的应用场景。对于用户来说,不仅要选对仪器更重要的是分析方法要合适。
气体种类和流量:根据应用场景中的气体种类,选择合适的分析仪。例如,对于需要同时测量多种气体的应用,可以选择多通道分析仪。
易于维护:对于需要长期稳定运行的实验室应用,选择易于维护的分析仪可能更合适。
数据处理和输出:根据应用场景的需求,选择具有合适数据处理和输出功能的分析仪。可以选择具有实时数据输出功能的分析仪,而对于需要进行数据记录和分析的应用,可以选择具有数据记录功能的分析仪。
成本和预算:根据应用场景的预算和成本,选择适合的分析仪。一些分析仪可能更昂贵,但具有---的性能和精度,而一些分析仪可能,但性能和精度可能较差。
品牌和售后服务:选择好的品牌的分析仪可能更有保障,因为这些品牌通常具有---的和售后服务。
总之,选择适合特定应用场景的氧氮氢分析仪需要考虑多个因素,包括分析材料的类型、分析方法、气体种类和流量、易于维护、数据处理和输出、成本和预算以及品牌和售后服务等。在选择分析仪时,需要根据具体需求和预算进行权衡和决策。
1.---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---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---
·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,---分析气温度恒定,---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。

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