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更新時間:2026-04-28
瀏覽次數:241在工業生產與實驗室分析中,氧氣濃度的精確監測直接關系到工藝安全性與產品質量。
日本 東麗(Toray) 推出的 RF-400-01 鋯石式氧氣濃度計,利用氧化鋯固體電解質原理,實現對氣體中氧含量的連續測量。
本文將從傳感機理、結構組成及工作過程三個方面,簡要介紹該設備的工作原理。

RF-400-01 的核心是氧化鋯(ZrO?)固體電解質傳感器,其工作原理基于濃差電池效應:
固體電解質特性
氧化鋯材料中摻入一定量的氧化釔(Y?O?)等穩定劑,在高溫下形成穩定的立方晶系結構;
在此結構中,氧離子(O2?)具有一定的遷移率,可傳導電流,而電子導電性則被抑制。
氧濃差電動勢
當傳感器兩側的氧分壓存在差異時,氧離子會從高濃度側向低濃度側遷移;
這一過程在內外電極之間形成電勢差,即氧濃差電動勢;
在一定溫度下,該電動勢與兩側氧分壓之比呈對數關系(遵循能斯特方程),通過測量電動勢即可計算出被測氣體的氧濃度。
RF-400-01 的整體結構通常包括:
氧化鋯傳感器單元
由氧化鋯固體電解質片及內外表面的多孔鉑電極組成;
內置加熱元件,用于將傳感器維持在恒定的工作溫度(通常在 600–750 ℃ 范圍)。
加熱器與溫控電路
為傳感器提供穩定的高溫環境;
通過閉環控制保持溫度恒定,因為溫度波動會直接影響電動勢與測量結果。
信號轉換與處理電路
將傳感器輸出的微弱電動勢進行放大、濾波;
根據內置的溫度補償算法和能斯特方程,換算為標準狀態下的氧濃度信號;
輸出常用的 4–20 mA 模擬量或其他標準信號,供顯示儀表或控制系統使用。
一次典型的在線氧濃度監測過程大致如下:
取樣與預處理
被測氣體經除塵、除濕等預處理后進入傳感器氣室;
部分工況下,還需進行流量調節和壓力控制,以滿足傳感器的入口條件。
高溫離子傳導
加熱器將氧化鋯元件升溫至設定工作溫度;
氣體中的氧分子在電極表面發生氧化還原反應,形成氧離子并在電場作用下遷移,產生電動勢。
信號計算與輸出
信號處理電路測得電動勢,并結合當前溫度參數進行運算;
將結果轉換為對應的氧濃度值;
通過顯示屏或輸出端口提供給操作人員或控制系統,實現實時監控或報警。
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