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      離心機氧氣分析儀技術揭秘之Ⅱ:VOCs對電化學氧氣傳感器的影響

      來源:技術文章    更新時間:2021-05-27    瀏覽:1471次

      在上一期中艾伊科技關于離心機氧氣分析儀技術揭秘Ⅰ中針對酸性氣體對電化學氧氣傳感器的影響進行了詳細分析,相信大家也有了一定了解。其實在離心機系統工況中,與酸性氣體相比,各種揮發性有機物(簡稱VOCs)對電化學氧氣傳感器的影響更加嚴重,下面小編就為大家詳細分析VOCs對電化學氧氣傳感器有哪些影響。

       

      艾伊科技離心機氧氣分析儀 氧含量分析儀

      關于VOCs對電化學氧氣傳感器的影響本次艾伊科技主要從兩個方面進行解釋,具體如下:

       

      VOCs對電化學氧氣傳感器外殼的影響

      電化學傳感器對密封性要求很高,所以,其外殼一般會選用ABS、PS、尼龍等材料,通過超聲波焊接工藝相互熔接在一起,使傳感器處于*密封狀態。但是,這些塑料外殼的化學原料絕大部分是高分子有機物,根據“相似相溶”的原理,VOCs對這些塑料外殼都有很強的腐蝕性。

      艾伊科技離心機氧氣分析儀 氧含量分析儀

      現有的高分子聚合物材料中只有聚四氟乙烯、聚偏二氟乙烯等含氟量很高的塑料可以抗VOCs腐蝕,但是這些含氟塑料熔點很高、具有高潤滑不粘性,不黏附任何物質[1,2],無法使用超聲波焊接工藝進行熔接,因此,作為電化學氧氣傳感器的外殼使用幾乎是不可能的。

       

      VOCs對電化學氧氣傳感器核心部件的影響

      電化學氧氣傳感器的核心部件(工作電極)是由透氣膜和催化劑組成,其中催化劑為碳負載型貴金屬Pt、Pd、Au等材料。催化劑在氧還原過程中為氧氣提供反應活性位點,即便有少量的VOCs進入傳感器吸附在催化劑表面,也會對反應活性位點產生遮蓋和破壞作用,使氧氣難以接觸催化劑表面而引起反應活性降低,這種情況稱為部分中毒或失活。

       

      離心機系統工況中一般存在的是高沸點的VOCs,如甲 苯、乙酯 乙酸 等,這些物質進入傳感器吸附在催化劑表面會產生嚴重的積炭,并牢牢地包裹反應活性位點,這種情況稱為yong 久 性中毒[3]。

      因此,為降低VOCs對傳感器的影響,預處理系統在離心機氧氣分析系統中的重要性是不言而喻的。

       

      艾伊科技離心機氧氣分析儀 氧含量分析儀

      通常情況下,對于離心機系統中含有少量VOCs的工況下監測氧氣含量,一般采用溶劑洗罐進行預處理,而高濃度的VOCs其預處理方案則更加復雜,需進行多級冷凝、多級洗罐混溶等方式將VOCs去除[4]。

       

      如果省去預處理環節,直接使用探頭監測離心機系統工況中的氧氣含量,氧分析儀安裝完畢后可能會面臨氧氣傳感器漏液、無響應、電路板腐蝕等諸多問題,嚴重時可能需要每天更換傳感器,給生產工作和后期維護帶來巨大的麻煩。

      艾伊科技需要注意的是,盡管目前國內一些做分析儀器的廠家宣稱其新型電化學氧氣傳感器使用的是聚四氟乙烯外殼,可以抗酸、抗堿、抗VOCs,但是相信真正了解過聚四氟乙烯特質的客戶一定會對其真實性存疑。

       

      選擇合適的離心機氧氣分析儀器廠家的重要性

      在選擇離心機氧氣分析儀器時一定要對方案的前期對接足夠重視,對預處理系統的方案設計做到精益求精,對后期維護的成本和難易程度加以考慮,同時,在選擇生產廠家時也要注意以下幾點:

       

      1、選擇認證齊全的生產廠家,必要時到生產廠家實地考察,對其研發實力、技術實力、生產實力等進行進一步了解,確保產品的品質有保障;

      2、選擇有較多同行應用案例的生產廠家,確保產品的性能及穩定性。

      3、選擇擁有創新能力的生產廠家,確保產品的更新迭代,能夠滿足各類工況需求。

      4、選擇售后服務完善的生產廠家,確保后期在使用和維護上無后顧之憂。

       

      安全無小事,艾伊科技提示:在選擇安全產品時,一定要避免盲目選擇,為自己的生產安全嚴把質量關。今天小編分享的離心機氧氣分析儀中的VOCs對電化學氧氣傳感器的影響就到這里,如有其他想了解的信息可咨詢我們服務熱線!

       

      參考文獻

      [1] 朱福海. 氟塑料結構性能及其應用發展[J]. 合成材料老化與應用,1989,27-32. 

      [2] 古年年,吳德謙,黃雪梅.聚四氟乙烯復合材料的物理機械性能[J].潤滑與密封,1997,(6).50-51.

      [3] 盧雯婷,陳敬超,馮晶,于杰. 貴金屬催化劑的應用研究進展[J]. 稀有金屬材料與工程, 2012,(1).184-188.

      [4] 陳銳章. VOC處理技術綜述[J]. 環境與發展,2018,98-100.

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