联系电话
-
紫外-可见分光光度法是利用某些物质的分子吸收200--800nm光谱区的辐射来进行分析测定的方法,这种分子吸收光谱产生于价电子和分子轨道上的电子在电子能级间的跃迁。1、分子吸收光谱的形成电子由于受到光、热、电等的激发从一个能级转移到另外一个能级,称为跃迁2、为啥紫外光谱是带状的呢?由分子内部电子能级的跃迁而产生的光谱位于紫外-可见光区内。由上图可以看出在发生电子能级之间跃迁的同时,必然也要发生振动能级之间的跃迁,得到的是一系列的谱线,当发生电子能力和振动能级之间的月钱是,必然也要发生转动能级之间
-
【摘要】为保证锅炉最佳燃烧工况,必须确定合适的风/煤交叉化。我班采用了氧化锆氧分析仪通过对氧量的监视由运行人员来调整锅炉达到最佳燃烧工况.但由于氧化锆氧分析仪长期工作在高温下容易出现故障,所以我们要加强对氧化锆氧分析仪的运行维护。【关键字】氧化锆氧分析仪氧量锆头1.概述随着我国电力市场体制的逐渐完善,对机组的运行经济性提出了更高的要求.尤其宁夏大坝发电有限责任公司采用4台300MW燃煤发电机组,对锅炉的经济燃烧,运行工况要求就更加严格。为了加强对锅炉燃烧工况的监视以及节能降耗原则,我班采用了氧化
-
氧分析仪是一种工业过程分析仪表,主要用于各种工业过程混合气体中氧含量检测。多应用于石油、空分、化工流程、磁性材料、高温烧结炉保护气体、电子行业保护性气体以及玻璃、建材行业等行业。根据不同的工况工艺,有不同原理的氧分析仪,具体分为电化学式氧分析仪(又名燃料电池法氧分析仪)、氧化锆氧分析仪、磁氧分析仪(又名顺磁氧分析仪)、激光式氧分析仪,不同原理的氧分析仪,各自有着不同的优缺点。一、电化学氧分析仪电化学氧气分析仪的的核心元件是一个电化学氧气传感器。常见的电化学氧气传感器由一个传感电极(或工作电极)和
-
工业促进社会发展,工业也给社会带来危害,其主要体现在工业废弃物方面,工业氨氮废水便是其中之一。本文从常用的多种工业氨氮废水处理方法着手,以生物脱氮和物化脱氮两个方面为主要论述点进行简短介绍,为实际工业氨氮废水处理提供参考。在制造工业氨氮水时,会产生含有氮的废弃物,这些废弃物在处理时,常会发生不*处理或者不予以处理就直接将废弃物排向大自然的恶劣行为,给环境造成难以挽回的危害。氨氮的存量一旦过大,水体中的溶解氧会被过度消耗,水体出现富营养化的现象;氨氮存量的增大,给水消毒以及工业循环水杀菌工作中用氯
-
正确选择探头安装点,对于提高测量准确性和延长探头使用寿命有着重要意义。如果氧化锆探头安装点选择不合理,将会出现氧量失真、响应迟缓现象,同时还会严重缩短氧化锆探头的使用寿命。选择安装点的原则:因此,华敏测控的技术工程给的建议是,选好氧化锆探头安装点是用好氧量表的关键,用户严格遵照以下七招就能选好安装点:1、在较高的温度段对氧化锆探头各部件的氧化腐蚀比较严重,对氧化锆探头的使用寿命有明显的影响;而温度过低时,凝结的水气与烟气中的SO2及SO3形成亚硫酸、硫酸,对氧化锆元件危害极大,因此,氧化锆探头的
-
【每日一学】紫外-可见光谱分析实验结果解析目前,紫外-可见吸收光谱分析应用非常广泛,可用于紫外区范围有吸收峰的物质的鉴定,即结构分析。其中主要是有机化合物的分析和鉴定。物质的紫外吸收光谱基本上是其分子中生色团及助色团的特征,而不是整个分子的特征。如果物质组成的变化不影响生色团和助色团,就不会显著地影响其吸收光谱,如甲苯和乙苯具有相同的紫外吸收光谱。另外,外界因素如溶剂的改变也会影响吸收光谱,在极性溶剂中某些化合物吸收光谱的精细结构会消失,成为一个宽带。所以,仅根据紫外光谱不能*决定物质的分子结构
-
双通道气体分析仪测量气体成分的流程分析仪表。在很多生产过程中,特别是在存在化学反应的生产过程中,仅仅根据温度、压力、流量等物理参数进行自动控制常常是不够的。例如,在合成氨生产中,仅控制合成塔的温度、压力、流量并不能保证zui高的合成率,必须同时分析进气的化学成分,控制氢气和氮气的*比例,才能获得较高的生产率。又如在锅炉的燃烧控制中除需控制燃料与助燃空气的比例外,还必须在线分析烟道的化学成分,据此改变助燃空气的供给量,使炉子获得zui高的热效率。此外,在排出有害气体的工厂中,也必须采用气体分析仪对
-
氯气分析仪广泛应用于水厂、工厂、学校理化实验室及各行各业的水质分析及控制过程中。具有在线监测水中余氯、二氧化氯的功能,配合余氯、二氧化氯变送传感器以及定量加液装置和搅拌装置,或接PLC,即可实现水中的余氯、二氧化氯自动控制,已被广泛应用于环保工程中水质监测和泳池水的处理。氯气分析仪在自来水和污水处理厂的出水阶段,广泛采用加氯消毒工艺,以杀灭水中的细菌和病毒。在工业循环冷却水处理中,也采用加氯杀菌除藻工艺,因为冷却水在循环过程中,由于部分水蒸发,水中的营养物质被浓缩了,细菌等微生物就会大量繁殖,易