氧化锆氧分仪是根据氧化锆在高温下()的特性来测量氧含量的。A、溶解氧分子B、辐射氧分子C、传导氧分子D、对流氧分子

氧化锆氧分仪是根据氧化锆在高温下()的特性来测量氧含量的。

  • A、溶解氧分子
  • B、辐射氧分子
  • C、传导氧分子
  • D、对流氧分子

相关考题:

氧化锆分析仪的氧传感器是利用稳定的二氧化锆陶瓷在()温度以上的环境中产生的氧离子导电特性而设计的。 A、800℃B、600℃C、650℃D、750℃

为了正确测量烟气中的氧含量,在使用氧化锆氧量计时必须注意哪些问题?

氧化锆氧分析仪可在任何场所分析混合气中的氧含量。

简述氧化锆氧量计的测量原理?

锅炉燃烧的好坏,通常用氧化锆氧量分析仪测量的烟气含量(或称氧浓度)来判断。

用于锅炉烟道气或加热炉烟道气的氧含量测量,通常选择()。A、微量氧分析仪B、磁力机械式氧分析仪C、磁压力式氧分析仪D、氧化锆分析仪

对于氧含量的测量,如果样品为气态,正常值是常量,一般可选用磁氧分析仪或()。A、微量氧分析仪B、氧化锆分析仪C、热化学氧分析仪D、红外线分析仪

氧化锆氧量分析计测量的原理是以氧化锆作固体(),高温下的电解质两侧氧浓度不同时形成氧浓差电池,氧浓差电池产生的电动势与两侧氧浓度有关。A、物质B、电解质C、电池D、电动势

校验微量氧化锆分析仪,可以作为零点气的是()。A、氧含量1%左右的标准气B、纯氮气C、干燥的新鲜空气D、氧含量为测量范围10%一20%的标准气

根据被测气体在磁场作用下压力变化来测量氧含量的仪器叫做()式氧分析仪。A、氧化锆B、热磁对流式C、磁力机械式D、磁压力式

工业中应用较多的氧含量分析仪器有()。A、红外线气体分析仪B、磁氧式分析仪C、氧化锆式氧含量分析仪D、气相色谱仪

氧化锆氧含量分析仪属于热学式分析仪。

氧化锆氧量分析仪以()作电介质,高温下电介质两侧氧气浓度不同时,形成氧浓差电池,氧浓差电池产生的电动势与两侧氧气浓度有关。A、氧化锆B、HCl溶液C、电石D、NaCl

氧化锆氧量分析仪是由氧化锆管、电阻和二次仪表等组成的。

氧化锆氧量计输出的氧浓差电势不仅与氧化锆两侧气体中氧气含量有关,而且于()有关。

氧化锆氧量仪以()作电介质,高温下的电介质两侧浓度不同时,形成氧浓差电池,氧浓差电池产生的电动势与两侧氧浓度有关。A、氧化锆B、HCl溶液C、电石D、NaCl

混合气偏浓时,排气中的氧含量极少,氧化锆型氧传感器的氧化锆内外侧氧的浓度差大,产生一个较高的电压;混合气偏稀时,排气中含有较多的氧,氧化锆型氧传感器的氧化锆内外侧的氧浓度差小,产生的电压较低。()

氧化锆氧分析仪探头信号偏高,则测量结果()A、偏高B、偏低C、不变

由于氧化锆在高温下是氧离子的良好导体,因此当测氧电池两边气体的()不同时,便形成()电池。

发电厂中用于测量烟气内含氧量的氧化锆氧量计输出的氧浓差电势不仅与氧化锆两侧气体中氧气含量有关,而且与所处温度有关。

氧化锆氧量计输出的氧浓差电势不仅与氧化锆两侧气体中氧气含量有关,而且与所处()有关。

为什么能采用氧化锆氧量计测量氧量?

氧化锆氧量计的基本工作原理,是氧化锆氧量计是利用氧化锆作为固体电解质,在高温下,由于电解质两侧氧浓度不同,形成(),若参比气体侧的()固定,即可根据测量电势值确定被测气体的氧含量。

氧化锆氧量计的基本工作原理,是利用氧化锆作为();在高温下,由于其两侧氧浓度不同,形成(),若参比气体侧的氧浓度固定时,其电势值可确定被测气体的氧含量。A、传感器;接触电势B、固体电解质;温差电势C、固体电解质;浓差电势D、测量元件;汤姆逊电势

判断题氧化锆氧分析仪可在任何场所分析混合气中的氧含量。A对B错

单选题氧化锆氧分仪是根据氧化锆在高温下()的特性来测量氧含量的。A溶解氧分子B辐射氧分子C传导氧分子D对流氧分子

问答题为了正确测量烟气中的氧含量,在使用氧化锆氧量计时必须注意哪些问题?