





冷镜法微量水分析仪
让样气流经露l点冷镜室的冷凝镜,通过等压制冷,微量水分析仪检测,使得样气达到饱和结露状态(冷凝镜上有液滴析出),测量冷凝镜此时的温度即是样气的露l点。该方法的主要优点是精度高,尤其在采用半导体制冷和光电检测技术后,不确定度甚至可达0.1℃;缺点是响应速度较慢,尤其在露l点-60℃以下,平衡时间甚至达几个小时,而且此方法对样气的清洁性和腐蚀性要求也较高,否则会影响光电检测效果或产生‘伪结露’造成测量误差。
优点:精度高。
缺点:响应速度慢。
微量水分析仪的测量方法
微量水分析仪能够检测各类有机及无机固体、液体、气体等样品中含水率的的仪器叫做水分测定仪,按测定原理可以分类物理测定法和化学测定法两大类。物理测定法常用的用失重法、蒸馏分层法、气相色谱分析法等,化学测定方法主要有卡尔费休法(karl fischer)、甲ben法等,化组织把卡尔费休(karl fischer)方法定为测微量水分,我们也把这个方法定为测微量水分。
目前市场常用的微量水分仪以及原理:
1. 采用分析仪间接测量:
所谓间接测量是指仪测得样气的温度,通过公式换算得出水含量浓度(ppm)。测量与直接测量的区别在于:测量的空气湿度达到饱和时的温度,需要通过公式或者查表得出水分的体积浓度,而直接测量直接得到水分的体积浓度。
1.1 冷镜式原理:测量精度高,工作稳定且直接读温度,使用---但价格高,维护使用要求严格,镜面也怕油、粉尘等污染,且响应时间比较长,一般作为计量部门用作标准时使用,不耐/的腐蚀,不适合在锂电行业手套箱中应用。
1.2 电容原理(如vaisala、michell、ge、t&c):购买成本低,使用及维护成本较高。


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