简述氧化锆氧分析器的工作原理。

题目

简述氧化锆氧分析器的工作原理。

参考答案和解析
正确答案: 氧化锆是一种金属氧化物的陶瓷,在高温下具有传导氧离子的特性。在氧化锆内渗入一定量的氧化钇或氧化钙杂质,使内部形成“氧空穴”,成为传导氧离子的“通道”。锆管封闭端两侧涂有多孔型铂电极,在高温状态下(t>600℃),当锆管两侧氧浓度不同时,高浓度侧的氧分子夺取铂电极上的自由电子,以离子的形式通过“氧空穴”到达低浓度侧,经铂电极(阳极)释出多余的电子、氧离子流,使两电极形成电荷积聚产生氧浓差电势。此电势与含氧量有一定的函数关系,与显示表配合指示出被测介质含氧量。
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相似问题和答案

第1题:

根据Lambert-Beer定律,简述紫外线分析器的工作原理。


正确答案: 在Lambert-Beer定律公式I=I0e-KCL中,I0是入射光强度,I是透射光的强度,K为物质在特定波长下的吸收系数;当光源、波长和样品池厚度L确定后,它们就成了常数;这时透过样品的光强度I仅与样品中待测组分的浓度C有关。

第2题:

试述氧化锆型氧传感器的工作原理?


正确答案: 在400℃以上高温时,若氧化锆管内外表面接触的气体氧的浓度有差别时,在内外表面的两个铂电极之间将会产生电动势。混合气稀时,排气中氧含量高,锆管内外两侧氧浓度差小,氧离子扩散量少,信号电压低;混合气浓时,排气中氧含量低,锆管内外两侧氧浓度差大,氧离子扩散量多,信号电压高。信号电压在0-1V间变化,在理论空燃比附近氧传感器输出的电压信号有一突变。

第3题:

简述氧化锆氧量分析传感器工作的基本原理?


参考答案:氧化锆氧量分析传感器是由一种固体电解质—氧化锆陶瓷制成的,这是一种具有离子导电性质的固体。在陶瓷体内外两侧烧结附着有电极。当烟气和参比空气中氧气分压力不同时,吸附在氧浓度高一侧电有为上地氧分子得到4个电子,形成两2价氧离子进入固体电解质。在高温下,由于氧离子从高浓度的地方向低浓度的地方转移在低浓度侧电极上释放多作电子变成氧分子逸出,扩散运动在两侧电极上电荷积聚而产生电动势,形成一种电极浓差电池,这就是传感器的基本原理。

第4题:

热磁式氧分析器的测t原理是什么?


正确答案: 任何物质都有一定的磁性,其特征由磁导率召和体积磁化率k表示。气体的磁化率与绝对温度的平方成反比。当产>1,k>0时的气体称为顺磁性气体。氧气是顺磁性气体,而且它的磁化率比其他气体的磁化率大得多(一氧化碳除外),对于含氧的混合气体的体积磁化率主要由氧的磁化率及其百分含量所决定,只要测出混合气体的体积磁化率,就可以求出混合气体的氧含量。
另外,顺磁性气体在不均匀磁场中会形成热磁对流(即磁风).由于热磁对流使气体对置于测量室的热敏元件产生冷却作用,通过测量与氧含量成正比的连接热敏元件测量桥路的不平衡电势就可确定氧的含量。

第5题:

筒述氧化锆氧量计的测量原理。


正确答案: 氧化锆氧量计是利用氧化锆固体电解质作传感器,在氧化锆固体电解质两侧附上多孔的金属铂电极,使其处于高温下,当两侧气体中的氧浓度不同时,在电极之间产生电势,称为氧浓差电势。此电势在温度一定时,只与两侧气体中的氧气含量有关。通过测量此电势,即可测得氧气含量。

第6题:

由于二氧化钛式氧传感器与氧化锆式氧传感器工作原理不同,因此两者的信号特征不同。


正确答案:错误

第7题:

简述氧化锆氧量计的测量原理?


正确答案: 氧化锆氧量计是利用氧化锆固体电解质作传感器,在氧化锆固体电解质两侧附上多孔的金属铂电极,使其处在高温下,当两侧气体中的氧浓度不同时,在电极之间产生电势,称为氧浓差电势。此电势在温度一定时,只与两侧气体中的氧气含量有关,通过测量此电势,即可测得氧气含量。

第8题:

氧化锆氧传器的工作原理?
在400℃以上的高温时,若氧化锆内外表面处的气体中的氧的浓度有很大差别,在铂电极之间将会产生电压。当混合气稀时,排气中氧的含量高,传感器元件内外侧氧的浓度差小,氧化锆元件内外侧两极之间产生的电压很低(接近0V),反之,如排气中几乎没有氧,内外侧的之间电压高(约为1V)。在理论空燃比附近,氧传感器输出电压信号值有一个突变。

第9题:

简述测量锅炉烟气含氧量的目的和氧化锆氧量计的工作原理?


正确答案: 锅炉燃烧调整的首要任务是调整好燃料和风量的配合。烟气中的含氧量能够直观地反映风量的大小,指导运行人员或自动调节系统合理地调配风、粉比例。
氧化锆氧量计是应用了添加了氧化钙或氧化钇的氧化锆氧离子导体,在两侧氧浓度不同时,氧离子由浓度高的一侧向浓度低的一侧迁移过程中在电极上产生电荷累积,从而建立电场的原理进行工作的。

第10题:

简述红外线分析器的工作原理和组成。


正确答案: 红外线分析器的工作原理是基于某些气体对不同波长的红外线辐射能具有选择性吸收的特性。红外线通过混合气体时.气体中的被测组分吸收红外线的辐射能,使整个混合气体因受热而引起温度和压力增加,这种温度和压力的变化,与被测组分的浓度有关.而把这种变化转化成其他形式的能量,就可以确定被测组分的浓度。这就是红外线分析器的工作原理。
组成:红外光源、切光片、参比气室、测量气室、滤波室、检测室、电容微音器、前置放大器、主放大器等。