综合热分析仪是热重—差热联用热分析仪器,该仪器是在程序温度(等速升降温、恒温和循环)控制下,精确的测定和记录物质在加热过程中发生的失水、分解、相变、氧化
综合热分析仪是热重—差热联用热分析仪器,该仪器是在程序温度(等速升降温、恒温和循环)控制下,精确的测定和记录物质在加热过程中发生的失水、分解、相变、氧化还原、升华、熔融、晶格破坏和重建,以及物质间的相互作用等物理化学变化的反应温度、产生的热效应(热焓)和重量变化,进行判定物质的组成及反应机理的分析。综合热分析仪产品,凭借其高灵度,高分辨率以及性能稳定、操作简便小型化的优势。
综合热分析仪具体操作:
1、开氮气,减压阀读数为0.02至0.04.
2、打开稳压电源右侧的开关
3、打开热量分析仪后面的开关
4、打开电脑中热量分析仪的软件
软件实际操作步骤
1、用鼠标单击control图标,在其下拉按钮中选择sample,并选择sample中的unload
2、在热量分析仪中的托盘中放置一个空的样品池,点击tare,进行除皮。
3、待燃烧炉自动降下来后,在样品池中放样品。然后用鼠标单击control图标,在其下拉按钮中选择sample,并选择sample中的load,并在下拉列表中选择furnace,选择up。
4、在主界面点击experimentview,进行程序编辑,对样品进行命名,确定其储存路径。
5、点击append点击鼠标右键删去run2,点击主界面上绿色的开始按钮
6、待整体完成后,点击plotview图标,进行数据的处理和原文件的存储(选择ACSII码)
7、点击control中下拉列表中的shutdown,进行软件的关闭。
8、关闭热量分析仪,关闭稳压电源,关闭氮气。
值得特别注意的是热分析过程中,升温和降温都是自动的。测试过程大概用时一个小时,合理安排时间。GWI检测VBA
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GWI检测VBA 其原理是利用烟气组分中氧气的磁化率特别高这一物理特性来测定烟气中含氧量。氧气为顺磁性气体(气体能被磁场所吸引的称为顺磁性气体),在不均匀磁场中受到吸引而流向磁场较强处。在该处设有加热丝,使此处氧的温度升高而磁化率下降,因而磁场吸引力减小,受后面磁化率较高的未被加热的氧气分子推挤而排出磁场,由此造成“热磁对流”或“磁风”现象。在一定的气样压力、温度和流量下,通过测量磁风大小就可测得气样中氧气含量。由于热敏元件(铂丝)既作为不平衡电桥的两个桥臂电阻,又作为加热电阻丝,在磁风的作用下出现温度梯度,即进气侧桥臂的温度低于出气侧桥臂的温度。不平衡电桥将随着气样中氧气含量的不同,输出相应的电压值。GWI检测VBA
氧化锆(ZrO2)是一种陶瓷,一种具有离子导电性质的固体。在常温下为单斜晶体,当温度升高到1150℃时,晶型转变为立方晶体,同时约有7%的体积收缩;当温度降低时,又变为单斜晶体。若反复加热与冷却,ZrO2就会破裂。因此,纯净的ZrO2不能用作测量元件。如果在ZrO2中加入一定量的氧化钙(CaO)或氧化钇(Y2O3)作稳定剂,再经过高温焙烧,则变为稳定的氧化锆材料,这时,四价的锆被二价的钙或三价的钇置换,同时产生氧离子空穴,所以ZrO2属于阴离子固体电解质。ZrO2主要通过空穴的运动而导电,当温度达到600℃以上时,ZrO2就变为良好的氧离子导体。GWI检测VBA
在氧化锆电解质的两面各烧结一个铂电极,当氧化锆两侧的氧分压不同时,氧分压高的一侧的氧以离子形式向氧分压低的一侧迁移,结果使氧分压高的一侧铂电极失去电子显正电,而氧分压低的一侧铂电极得到电子显负电,因而在两铂电极之间产生氧浓差电势。此电势在温度一定时只与两侧气体中氧气含量的差(氧浓差)有关。若一侧氧气含量已知(如空气中氧气含量为常数),则另一侧氧气含量(如烟气中氧气含量)就可用氧浓差电势表示,测出氧浓差电势,便可知道烟气中氧气含量。