Cтраница 1
Микроконцентрации кислорода могут быть измерены гальваническими газоанализаторами. Действие их основано на электрохимической реакции деполяризации полусмоченноУо катода, покрытого тончайшей пленкой Ag2O в щелочном гальваническом элементе. Пленка Ag2O является проводником диффузионного потока кислорода из газовой смеси в электролит. [1]
![]() |
Принципиальная схема автоматического электрохимического кислородомера с газопередающей системой. [2] |
ТЭС для определения микроконцентраций кислорода применяют гальванический метод. [3]
Предназначены для непрерывного определения микроконцентраций кислорода от 10 - 4 до 5 - 10 - 2 % ( об.) в азоте, этилене, аргоне, водороде и гелии. [4]
Автоматический газоанализатор ГЛ-5108 позволяет определять микроконцентрации кислорода в азоте до 0 0001 объемн. [5]
Гальванический газоанализатор ГЛ 5102 предназначен для измерения микроконцентраций кислорода в этилене. В отличие от ГЛ 5101 в этом газоанализаторе анод выполнен из свинцовой ленты и полностью погружен в электролит, чем достигается стабильность работы. [6]
Эти газоанализаторы предназначены для определения малых и микроконцентраций кислорода в различных газах. [7]
Гальванический газоанализатор ГЛ 5102 предназначен для измерения микроконцентраций кислорода в этилене. В качестве чувствительного элемента используется щелочной гальванический элемент несколько иного конструктивного выполнения. [8]
В табл. 43 приведены характеристики автоматических газоанализаторов для определения микроконцентраций кислорода в газах. [9]
Встроенные электрохимические микродозаторы широко применяют в стационарных газоанализаторах для определения микроконцентраций кислорода. В этом случае средства микродозирования отличаются простотой, небольшими габаритами и основаны на тех же принципах действия, которые положены в основу работы приборов. Это оправдывает их применение в качестве встроенных. [10]
В работе [713] рассмотрен принцип действия твердоэлек-тролитного ПИП для измерения микроконцентраций кислорода. Выведены зависимости для времени реагирования ПИП и проведена их экспериментальная проверка. Предложен метод для прецизионных измерений микроконцентраций кислорода в газовых смесях, не содержащих водород, углеводороды и другие примеси, реагирующие с кислородом при 700 - 900 С. При обратной полярности приложенного напряжения метод применим для дозирования кислорода в потоке газа. В результате анализа физико-химических процессов, протекающих в ячейке, установлено, что погрешность измерения, обусловленная проскоком кислорода с потоком газа при измерениях микроконцентраций, зависит от конструкционных параметров и уменьшается с увеличением напряжения питания, температуры и длины элемента и может быть сведена до минимума. Составляющая погрешность, обусловленная неполной проводимостью, не влияет существенно на основную погрешность, которая зависит главным образом от точности измерения тока и расхода анализируемого газа. Пределы измерений 0 2 - 1000 ррт кислорода перекрываются 8 - ю диапазонами измерения анализатора. [11]
В режиме кулонометрического титрования электрохимическую ячейку с ТЭ применяют для измерений микроконцентраций кислорода в газах, а при обратной полярности приложенного напряжения - для его дозирования в поток газа. [12]
В разработанном НПО Аналитприбор стационарном анализаторе жидкости кислородомере АК-300 [4-10] используется кондукто-метрический метод измерения микроконцентраций кислорода, растворенного в питательной воде. [13]
Разработанный фирмой Кембридж ( США) кислородомер Марк III-автоматический стационарный анализатор жидкости, предназначенный для непрерывных измерений микроконцентраций кислорода, растворенного в - конденсате пара и питательной воде. Кислородомер Марк III относится к типу электрохимических анализаторов с газопередающей системой ( см. гл. [14]
![]() |
Электрогидравлическая функциональная схема кислородомера Марк V. [15] |