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Una mirada en profundidad a los principios y tendencias del analizador de oxígeno, nitrógeno e hidrógeno.

Feb 01 , 2024

Una mirada en profundidad a los principios y tendencias del analizador de oxígeno, nitrógeno e hidrógeno.

El analizador de oxígeno, nitrógeno e hidrógeno (ONH-2018) es un instrumento ampliamente utilizado en los campos de la ciencia de materiales, análisis químico y otros campos, y su rango de medición es extremadamente amplio. En este artículo discutiremos en profundidad el principio de funcionamiento del analizador de oxígeno, nitrógeno e hidrógeno, así como su tendencia de desarrollo.

 

Principio de funcionamiento

El principio de funcionamiento del analizador de oxígeno, nitrógeno e hidrógeno implica los procesos de combustión de la muestra, separación de gases y detección. Los siguientes son los principales pasos de trabajo:

Manejo de la muestra: Primero se pesa la muestra y se coloca en el puerto de muestra. Para evitar que el oxígeno y el nitrógeno atmosféricos entren en el sistema del horno, se utiliza un gas portador para el lavado y garantizar la precisión del proceso de análisis.

Desgasificación del crisol de grafito: El crisol de grafito se desgasifica en un horno pulsado con el objetivo de minimizar la contaminación autóctona, por ejemplo, hidrógeno residual. Después de una fase de estabilización, la muestra ingresa al crisol y se funde.

Liberación de gas: el oxígeno de la muestra reacciona con el carbono en el crisol de grafito para formar monóxido de carbono, mientras que el nitrógeno y el hidrógeno se liberan como monómeros.

Reacción de oxidación: el gas portador y el gas de muestra pasan a través de un filtro de polvo y entran en un horno catalítico de óxido de cobre donde el monóxido de carbono se oxida a dióxido de carbono.

Medición: El dióxido de carbono ingresa a la celda de infrarrojos para determinar el contenido de oxígeno. El gas medido se introduce en un tubo de reactivo químico, donde el reactivo químico elimina el dióxido de carbono y el agua y el contenido de nitrógeno se determina mediante una celda de detección de conductividad térmica.

Proceso de medición de hidrógeno: al medir hidrógeno, el gas portador se cambia a nitrógeno y el gas de muestra pasa a través del reactivo de Schutz en lugar del catalizador de óxido de cobre. Este paso es para medir el contenido de hidrógeno con mayor precisión.

 

Tendencia de desarrollo

Tecnología automática: a medida que la tecnología continúa avanzando, los analizadores de oxígeno, nitrógeno e hidrógeno avanzan hacia niveles más altos de automatización para mejorar la eficiencia del análisis y reducir la intervención del operador.

Mayor precisión y sensibilidad: los investigadores se esfuerzan constantemente por mejorar la precisión y la sensibilidad de los analizadores de oxígeno, nitrógeno e hidrógeno para cumplir con los requisitos más estrictos para los componentes de los materiales.

Diseño versátil: Es probable que los futuros analizadores de oxígeno, nitrógeno e hidrógeno sean más versátiles, con la capacidad de medir múltiples elementos al mismo tiempo, ampliando sus aplicaciones.

Protección del medio ambiente y ahorro de energía: la tendencia de desarrollo futuro prestará más atención a la protección del medio ambiente y al ahorro de energía en términos de consumo de energía y eliminación de residuos en el proceso de uso del instrumento.

Tecnología de monitoreo en línea: con el desarrollo de Internet, el analizador de oxígeno, nitrógeno e hidrógeno puede avanzar hacia la tecnología de monitoreo en línea para lograr monitoreo remoto y transmisión de datos en tiempo real.

En definitiva, el analizador de oxígeno, nitrógeno e hidrógeno, como herramienta analítica clave, desempeña un papel importante en la investigación científica y la producción industrial. Su continua tendencia de innovación y desarrollo tecnológico ayudará a analizar los elementos de oxígeno, nitrógeno e hidrógeno de manera más precisa y eficiente, y promoverá el desarrollo de la investigación científica y su aplicación en campos relacionados.

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