Analyseur de capteur d'oxygène de trace électrochimique de pression AOP10 pour la production industrielle
Principe de fonctionnement :
L'AOP10 est basé sur le principe électrochimique de la pression partielle. Il utilise la réaction électrochimique de l'oxygène à l'électrode pour générer un courant, et l'amplitude du courant est liée à la concentration d'oxygène, de manière à réaliser la détection de la concentration d'oxygène.
Caractéristiques du produit :
- Limite de détection faible : Il peut détecter une concentration d'oxygène de trace aussi faible que le niveau ppm, voire le niveau ppb, ce qui est très approprié pour l'analyse de l'oxygène de trace, comme la détection de la pureté des gaz inertes et la surveillance de l'environnement de fabrication des semi-conducteurs.
- Haute précision : Avec une excellente précision de mesure de ±2 % F.S., il peut capturer avec précision de faibles variations de concentration, même dans la plage de faibles concentrations, en évitant les erreurs de jugement causées par une précision insuffisante.
- Réponse rapide : Le temps de réponse est inférieur à 7 secondes, ce qui assure la mise à jour et la précision en temps réel des données lorsque l'environnement gazeux change.
- Bonne stabilité : Il est fabriqué à partir de matériaux en métaux nobles aux propriétés chimiques très stables, ce qui peut assurer une transmission de signal stable et à long terme et a une longue durée de vie.
- Aucune alimentation externe requise : Il peut fonctionner indépendamment sans alimentation externe, ce qui facilite son déploiement dans divers scénarios d'application.
Domaines d'application :
- Production industrielle : Il est utilisé pour surveiller en temps réel la teneur en oxygène de trace dans les gaz inertes (tels que l'azote et l'argon) dans les industries chimique, métallurgique, énergétique et autres, en évitant les réactions d'oxydation ou les risques potentiels pour la sécurité, et en améliorant l'efficacité et la sécurité de la production.
- Domaine médical : Il est utilisé pour la surveillance de la concentration d'oxygène dans des équipements tels que les ventilateurs, les appareils d'anesthésie et les incubateurs de cellules afin d'assurer le contrôle précis de l'environnement médical ou des conditions expérimentales.
- Séparation des gaz : Dans le processus de séparation des gaz naturels, de l'énergie hydrogène, etc., il est utilisé pour surveiller la pureté du processus de dés-oxygénation ou d'enrichissement en oxygène afin de garantir que la qualité du gaz est conforme aux normes de l'industrie.
- Recherche scientifique et surveillance : Il prend en charge l'analyse de l'oxygène de trace en laboratoire, la surveillance de l'environnement atmosphérique et d'autres recherches, fournissant un soutien très fiable pour les données de recherche scientifique. Il peut également être intégré de manière flexible dans des équipements tels que les analyseurs d'oxygène, les alarmes de gaz et les systèmes de surveillance en ligne pour fournir aux utilisateurs une solution complète, des capteurs aux systèmes.
Plage de mesure |
0 - 10 ppm |
Courant de sortie |
295 - 700 μA (dans l'air) |
Temps de réponse (T90) |
< 7 s |
Précision |
±2 % F.S. |
Linéarité |
±2 % F.S. |
Dérive (par mois) |
< 1 % |
Influence de la température |
3,0 %/℃ |
Interface électrique |
Anneau immergé dans l'or (l'anneau intérieur est l'électrode négative et l'extérieur
l'anneau est l'électrode positive)
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Matériau du boîtier |
PEHD |
Plage de température de fonctionnement |
0 - 45℃ |
Plage de pression de fonctionnement |
0,8 - 1,2 bar |
Plage d'humidité de fonctionnement |
0 - 99 % HR (sans condensation) |
Température de stockage recommandée |
0 - 40℃ |
Durée de vie prévue |
18 - 24 mois |
Période de garantie |
12 mois |
