溶解氧
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氢中氧分析仪中微量氧气传感器的推荐与应用
在工业氢气生产领域,确保氢气的纯度和安全性是至关重要的。由于生产过程中不可避免地会有少量氧气混入,因此对氢气中的微量氧气浓度进行精确检测成为了一项关键任务。本文将重点探讨氢中氧分析仪的工作原理,并推荐几款适用于该领域的微量氧气传感器,以期为工业用户提供有价值的参考
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微量氧离子流氧气传感器测量管道氮气浓度
氮气是一种常见的工业气体,广泛应用于各种工业领域中。而管道运输过程中,存在一些特定的风险,例如管道内可能存在空气、氧气等氧化剂。如果天然气与氧气混合并达到一定浓度,就可能形成可燃气体,一旦有火源或火花引发,就可能导致爆炸或火灾
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微量氧离子流氧气传感器检测高温焊接设备中N2的微量氧
回流焊接技术在电子制造领域并不陌生。计算机中使用的各种板卡上的元件都是通过这种工艺焊接到电路板上的。该设备内部有一个加热电路,将空气或氮气加热到足够高的温度,然后吹到粘贴元件的电路板上,使元件两侧的焊料融化并与主板粘结
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食品包装残氧仪中氧气传感器的应用
食品包装中的氧气含量对食品的保鲜和品质有着重要影响。过高的氧气含量会导致食品氧化、变质,甚至产生有害物质,严重影响食品的口感和营养价值。而食品包装残氧仪的出现,使得生产厂家能够实时监测包装中的氧气含量,及时调整包装工艺和材料,确保食品在运输、储存和销售过程中保持良好的品质
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氧传感器用于测量电炉基准氧含量的方法
氧含量是燃料燃烧时,烟气中含有的多余的自由氧,通常以干基容积百分数表示。在我国当下大气污染物排放标准体系下基准氧含量应运而生的,目前,大气污染物排放标准大部分是以污染物的排放浓度为判定依据,单位是mg/m³,分子是质量单位,分母是体积单位,这就意味着在质量一定时,体积越大,浓度越低
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氧气传感器监测矿山中的氧浓度应用技术方案
矿山是一个非常特殊的地方,通常存在着高风险的工作环境,如煤矿、金属矿等。它的生产环境和生产条件非常苛刻,必须经常在高温、有毒有害气体和突发事故的危险环境中进行工作。在这样的环境下,安全问题是最重要的,一旦发生安全事故,将会给矿工带来严重的伤害,给企业带来不可估量的经济损失
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荧光氧气传感器在氧量分析仪中的应用
氧气是空气中含量仅次于氮气的气体,约占空气体积的20.9%VOL。由于氧气具有氧化性,易与还原性气体发生化学反应,尤其在助燃性方面表现出色。当某些还原性易燃气体处于爆炸范围内,同时存在充足的助燃性氧气时,当达到燃烧所需的温度时,就有发生爆炸的风险
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氧气传感器:充氧站氧气浓度监测中的应用
在工厂充氧站,安全作业至关重要。因此,应重视使用测氧系统、氧气报警器或手持式氧气检测仪,以防止由于氧气浓度过高而引发的爆炸事故。 充氧站的主要任务是将生产出的氧气通过压氧机装入高压氧气瓶,然后销售给需要的工业部门
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用于监测RTP快速退火炉氧含量的高温氧气分析仪
RTP快速退火炉是一种高温热处理设备,将晶片快速加热到设定温度(超过1000℃的高温状态),进行短时间快速热处理的方法,从而控制材料的微观结构的可控调节和物理性能的改善。广泛应用于半导体、光电子、纳米材料等领域的研究和生产中,可以帮助人们更好地了解材料的本质和开发出更的新材料
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化工企业作业环境中氧含量监测
在化工行业运营过程中,常常会由于各种原因,如设备破损、化学反应不完全等,导致可燃性气体和有毒气体的释放。这些有害气体,无论是对员工的健康还是对工厂的安全,都构成了潜在的威胁。因此,实时的浓度监测就变得至关重要
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迷你型氧化锆氧传感器监测工业生产过程氧气浓度
在工业生产过程中不同的工艺要求下,氧气是需要监测的气体,因为它虽不具有可燃性,不能燃烧,但其却具有助燃性,需要实时监测氧浓度。工业氧气一般只要求氧气纯度,对其他卫生条件没有特殊要求。 工业氧气传感器用于测量从1 PPb 体积比的氧分子到 100% 纯氧的任何工业控制过程
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氧气传感器用于监测堆肥氧含量
堆肥处理是使存在于该类垃圾中的微生物进行有氧呼吸,将该类垃圾彻底分解,其产物再经简单加工可成为有机肥料或者栽培基质。但是目前的堆肥方法中,好氧发酵过程中,氧气是影响堆肥进程的关键因素,氧含量的多少决定
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吸氧腐蚀控制中的氧浓度监测
氧腐蚀是一种热力设备常见的的金属腐蚀现象,它会使金属表面氧化、失去光泽、变脆、重量减轻和电位变化。热力设备在安装、运行和停用期间都可能发生氧腐蚀。其中以锅炉在运行和停用期间的氧腐蚀最严重。为了防止氧腐蚀的发生,我们可以采取一些措施,如涂覆防腐涂料、使用不易氧化的金属材料、控制氧气浓度等
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细胞培养进程中氧含量在线监测应用方案
细胞培养(cell culture)是指在体外模拟体内环境(无菌、适宜温度、酸碱度和一定营养条件等),使之生存、生长、繁殖并维持主要结构和功能的—种方法。培养过程中,影响其生长的重要因素包括温度、湿度、光、气体环境和pH条件等
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微量氧气燃料电池传感器检测燃料电池式氧气体分析仪中的氧含量
燃料电池是一种通过使燃料气体和氧化剂气体发生电化学反应而将燃料的化学能转化为电能的发电装置,又称电化学发电器。它是继水力发电、热能发电和原子能发电之后的第四种发电技术。由于燃料电池是通过电化学反应把燃料的化学能中的吉布斯自由能部分转换成电能,不受卡诺循环效应的限制,因此效率高