1、原理和測量范圍:
氧化鋯氧量分析儀采用電化學原理進行測量,通過探頭中的陶瓷盤作為電解質,在高溫下將待測試樣品中的氣體與環境中的參比空氣在陽極和陰極之間發生反應。其測量范圍通常為0-100%。
而其他常見的氧分析儀器如紅外線吸收法、草酸法等則是基于不同原理進行測定。例如,紅外線吸收法利用紅外光源透過樣品檢測振動或轉動模式來判斷其中是否存在含有O-H鍵(水)或C-O鍵(二惡英)等特征峰。
2、精度和靈敏度:
由于采用了先進的電化學傳感技術,以及精心設計和校準,因此氧化鋯氧量儀器具有較高的精確性和靈敏度。它能夠快速響應變化,并且能夠實現低至ppm級別甚至更低范圍內的可靠測量。
相比之下,其他氧分析儀器的精度和靈敏度可能存在一定差異。例如,紅外線吸收法在高濃度范圍內有較好的準確性,但在低濃度范圍內可能受到干擾。草酸法則適用于液體樣品中含氧物質的快速測定。
3、使用環境:
氧化鋯氧量分析儀通常用于高溫、腐蝕性或惰性介質中的氣體檢測。其陶瓷盤傳感器具有良好的耐高溫和抗污染能力,在惡劣條件下工作穩定可靠。
而其他類型的氧分析儀器如紅外線吸收法、草酸法等,則對使用環境要求相對較低。例如,紅外線吸收法可以應用于液體、固體和氣態樣品中的無害成分監測;而草酸法也可以適用于不同形式(溶液、顆粒)以及室溫下進行測試。
4、操作簡便性:
由于采用了電化學原理,并配備了先進控制系統和顯示屏幕,因此使用起來相對簡便。只需要將待測樣品引入氧化鋯傳感器中,通過操作面板即可進行參數設置和結果讀取。
而其他類型的氧分析儀器可能需要更多的操作步驟或需依靠外部配套設備來完成測試流程。例如,紅外線吸收法需要涉及光源、檢測組件等輔助元件,并且對于不同樣品種類可能有不同的處理方法。
綜上所述,雖然氧化鋯氧量分析儀與其他氧分析儀器在原理、精度、使用環境和操作簡便性方面存在差異,但根據具體應用場景和要求選擇適合的儀器可以獲得準確可靠的氧含量數據。