氧化锆氧量分析仪的工作原理

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1、氧化错氧量分析仪的工作原理自然界的氧化e(ZrO2)矿物原料,主要有斜皓石和皓英石。诰英石系火成岩深层矿物,颜色有淡黄、棕黄、黄绿等,比重4.6-4.7,硬度7.5,具有强烈的金属光泽。纯的氧化箔是一种高级耐火原料,其熔融温度约为2900°Co纯净的氧化鉛是白色固体,含有杂质时会显现灰色或淡黄色,添加显色剂还可显示各种其它颜色。纯氧化钳的分子量为123.22,理论密度是5.89g/cm3,熔点为2715°CO氧化诰有三种品体形态:单斜、四方、立方品相。常温下氧化错只以单斜相出现,加热到1100°

2、C左右转变为四方相,加热到更高温度会转化为立方相。由于在单斜相向四方相转变的时候会产生较大的体积变化,冷却的时候又会向相反的方向发生较大的体积变化,容易造成产品的开裂,限制了纯氧化鉛在高温领域的应用。但是添加稳定剂以后,四方相可以在常温下稳定,因此在加热以后不会发生体积的突变,大大拓展了氧化错的应用范围。由于氧化钻材料具有高硬度,高强度,高韧性,极高的耐磨性及耐化学腐蚀性等等优良的物化性能,氧化错己经在陶瓷、耐火材料、机械、电子、光学、航空航天、生物、化学等等各种领域获得广泛的应用。1989年能

3、斯特(Nernst)发现稳定氧化鉛在高温下呈现的离子导电现象.从此氧化钻成为研究和开发应用最普遍的一种固体电解质,它已在高温技术,特别是高温测试技术上得到广泛应用。由于氧探头与现有测氧仪表(如磁氧分析器、电化学式氧量计、气象色谱仪等)相比,具有结构简单,响应时间短(0.2〜0.2s),测量范围宽(从ppm到百分含量),使用温度高(600°C〜1200°C),运行可靠,安装方便,维护量小等优点,因此在冶金、化工、电力、陶瓷、汽车、环保等工业部门得到广泛的应用。来自海洋兴业仪器。氧化诰氧探头的测氧原

4、理氧化钻的导电机理:电解质溶液靠离子导电,具有离子导电性质的固体物质称为固体电解质。固体电解质是离子品体结构,靠空穴使离子运动导电,与P型半导体空穴导电的机理相似。纯氧化鉛(ZrO2)不导电,掺杂一定比例的低价金属物作为稳定剂,如氧化钙(CaO2)、氧化镁(MgO)、氧化轮(Y2O3),就具有高温导电性,成为氧化错固体电解质。为什么加入稳定剂后,氧化错就会具有很高的离子导电性呢?这是因为,掺有少量CaO2的ZrO2混合物,在结晶过程中,钙离子进入立方晶体中,置换了错离子。由于链离子是+4价,而钙

5、离子是+2价,一个钙离子进入晶体,只带入了一个氧离子,而被置换岀来的钳离子带岀了两个氧离子,结果,在晶体屮便留下了一个氧离子空穴。例如:(ZrO2)0.85(CaO2)0.15这样的氧化钳(氧化钳的摩尔分数为85%、氧化钙的摩尔分数是15%),则具有7。5%的摩尔分数的氧离子空穴,是成了一种良好的氧离子固体电解质。氧化错的导电机理在一个高致密的氧化钻固体电解质的两侧,用烧结的方法制成儿微米到儿十微米厚的多孔钳层作为电极,再在电极上焊上钳丝作为引线,就构成了氧浓差电池,如果电池左侧通入参比气体(空

6、气),其氧分压为pO;电池右侧通入被测气体,其氧分压为(未知)。设pO>p1,在高温下(65O...85O°C),氧就会从分压大的pO—侧向分压小的p1侧扩散,这种扩散,不是氧分子透过氧化诰从P0侧到PH则,而是氧分子离解成氧离子后,通过氧化钳的过程。在750°C左右的高温中,在钳电极的催化作用下,在电池的P0侧发生还原反应,一个氧分子从钳电极取得4个电子,变成两个氧离子(02・)进入电解质;即:02(PO)+4e->202-P0侧钳电极由于大量给出电子而带正电,成为氧浓差电池的正极或阳极。这些

7、氧离子进入电解质后,通过晶体川的空穴向前运动到达右侧的钳电极,在电池的P1侧发生氧化反应,氧离子在钳电极上释放电子并结合成氧分子析岀,B

8、J:2O2・・4e-O2(P1)P1侧钳电极由于大量得到电子而带负电,成为氧浓差电池的负极或阴极・。这样在两个电极上,由于正负电荷的堆积而形成一个电势,称之为氧浓差电动势。当用导线将两个电极连成电路时,负极上的电子就会通过外电路流到正极,再供给氧分子形成离子,电路屮就有电流通过。氧浓差电动势的大小,与氧化钳固体电解质两侧气体川的氧浓度有关。氧化错氧传感器工作原

9、理在氧化错电解质(ZrO2管)的两侧面分别烧结上多孔钳(Pt)电极,测量电池本体分为3层:钳(电极)一氧化错(电解质)一钳(电极)。钳电极是多孔性的。烟道气体通过过滤器或校验气体通过传导管进入测量电池被测气体一侧,而另一侧为参比空气(含氧20.60%)。两种含氧浓度不同的气体作用在测量电池,便产生一个以对数为规律的电势(两侧的氧浓度差愈大,电势信号愈大)。亳伏信号经氧分析仪转换成0—10mA或4—20mA标准电流。此电流由氧分析仪接线端子输出。测量电池的工作温度设置为高于650°C的恒定温度,为

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