- 瑞士Simtec Buergel AG
- 美国Honeywell公司霍尼韦尔
- GE DRUCK德鲁克公司
- WS Technologies
- Jewell Instruments
- Delta Tech公司
- 德国Messkonzept GmbH公司
- 芬兰VAISALA公司
- Flight Data Systems公司
- 法国SBG SYSTEMS
- 美国ACES SYSTEMS
- DESHONS HYDRAULIQUE
- VIAVI唯亚威/Aeroflex艾法斯
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- 荷兰Xsens公司
- PF FISHPOLE HOISTS
- 挪威Sensonor AS公司
- OPTI Manufacturing
- Canon Load Banks
- Aerofab NDT
- 芬兰DEKATI
- 芬兰Labkotec Oy
- 爱尔兰Innalabs
- 德国BD|SENSORS
- 美国PIXHAWK和TE和MEAS公司
- Nissha FIS Inc.公司
- 英国仕富梅SERVOMEX公司
- 美国New Avionics公司
- KNESTEL Technologie
- 美国NTM Sensors公司
- 德国Pro-chem Analytik GmbH
热导氩气分析仪
FTC320热导氩气分析仪
氩气,化学式Ar, 是一种无色、无味的惰性气体,由氩原子组成。氩气的密度大约是空气的1.4倍,氦气的10倍,是空气中含量zui高的稀有气体。1894年,约翰·威廉·斯特拉斯和威廉·拉姆齐通过实验确定氩是一种新元素,命名为Argon(希腊文意思“懒惰”)。氩气化学性质极不活泼,被广泛用于工业与日常场景:作为氩弧焊保护气,避免不锈钢、铝合金焊接时氧化;填充灯泡、灯管,减缓钨丝升华延长寿命;注入双层隔热玻璃,降低建筑能耗;还用于半导体制造的晶体生长、离子注入等工序,也可作为实验室仪器的载气、文物保护的填充气,性价比高适配多种场景。黛尔特(北京)科技有限公司提供FTC320热导氩气分析仪,请联系我们。
氩气化学性质非常惰性并且无红外活性,不能使用电化学和非分散红外原理进行测量。氩气测量的主流原理可分为直接检测和间接检测两大类,不同原理适配不同场景:
- 热导原理:利用不同气体导热率的差异,通过检测混合气体导热率变化计算氩气浓度,是工业高纯氩检测常用的方案。
- 等离子发射光谱原理:通过高压火花将氩气电离为等离子体,采集特征光谱计算氩气占比,多用于中空玻璃无损氩气检测。
FTC320热导氩气分析仪是基于气体热传导特性差异设计的工业级分析仪表,专门用于精准检测混合气体中的氩气组分浓度,广泛应用于空分、冶金、特种焊接等场景。
热导检测基础:不同气体的热传导能力存在固有差异,氩气与背景气体(如氮气、空气)的导热系数差值是检测的核心依据。
信号转换逻辑:将导热系数的变化转化为热敏元件(铂电阻丝、半导体敏感元件)的电阻变化,通过惠斯通电桥输出不平衡电压信号,换算得到氩气浓度数值。
热导结构优化设计:采用双测量池桥路结构,搭配恒温控制模块,降低环境温度波动对测量结果的干扰,部分型号还集成了大气压力补偿功能。
氩气分析仪主要针对特定背景气中的氩气含量进行测量,主流热导原理的设备以二元气体场景为核心适用范围,具体可测量的气体类型如下:
氮气中的氩气:是常见的测量场景,量程覆盖0~100%全范围,也支持96%~100%的高浓度氩气精准检测。
空气中的氩气:可直接检测空气组分里的氩气占比,适配中空玻璃充气等工业场景。
二氧化碳中的氩气:支持40%~100%区间的氩气浓度测量,满足特定工艺的检测需求。
稳定三元气体中的氩气:当混合气体中仅氩气含量变化、其余第三组分气体浓度保持稳定时,也可实现氩气含量的准确测量。
工业工艺场景气体:可覆盖深冷空分、石油化工、手套箱、反应釜、炉气等工业环境中的氩气浓度检测。
高纯氩气基质:氩气纯度分析仪可反向检测氩气中氮气、氧气、氢气、一氧化碳、二氧化碳等痕量杂质,间接完成氩气纯度判定。
FTC320热导氩气分析仪组份和量程
主测气体 背景气体 全量程范围 小量程 高纯度测量区间
He氦气 Ar氩气 0% - 100% 0% - 0.5% 98% - 100%
CO₂二氧化碳 Ar 氩气 0% - 100% 0% - 20% 50% - 100%
Ar氩气 N₂或空气 0% - 100% 0% - 3% 97% - 100%
Ar氩气 CO₂二氧化碳 0% - 100% 0% - 50% 80% - 100%
CH₄甲烷 Ar氩气 0% - 100% 0% - 1.5% 97% - 100%
N₂氮气 Ar氩气 0% - 100% 0% - 3% 97% - 100%
0-100% O₂/Ar全量程氩中氧分析仪,区别于常规微量型氩中氧分析仪,可覆盖从微量氧到纯氧的全浓度区间检测,适配氩气生产全流程、特殊工艺调试等宽量程需求场景,核心应用如下:
一、空分制氩全流程工艺监测
粗氩提纯阶段:适配全精馏无氢制氩工艺的多档量程切换需求,刚开车调试时可覆盖0~100%全量程,精准把控粗氩原料气中氧浓度变化,避免钯触媒因氧含量过高被烧坏,触发超量程联锁保护。
成品氩气核验:可同时完成粗氩、工业氩、高纯氩不同纯度等级产品的氧含量检测,无需更换多台不同量程的分析仪,覆盖从粗氩原料到高纯成品的全链条质量管控。
富氧氩混合气氛调控:适配富氧燃烧、特殊金属焊接等需要精准控制氩气中高比例氧浓度的场景,实现0~100%全量程连续检测,保障工艺参数稳定。
惰化过程安 全校验:在反应器、碳氢化合物储罐的氩气惰化作业中,可从初始空气置换阶段(高氧浓度)到低氧惰化状态全程监测,覆盖从高氧到微量氧的全阶段浓度变化,规避燃爆风险。
三、科研与特殊检测场景
宽量程氧含量实验:为材料科学、气体分析类科研项目提供全量程检测能力,支持从纯氧到高纯氩中微量氧的跨区间实验数据采集,无需多台设备切换。
特殊工况在线分析:适配钢厂、玻璃厂等复杂工业现场的氩气循环系统监测,应对工况波动带来的氧浓度大范围跳变,避免常规窄量程仪器出现超量程失效问题。
氩气分析仪典型应用领域
空分行业:深冷空分流程中监测氩气提取环节的组分纯度,保障产品气达标。中空玻璃制造:检测中空玻璃夹层内的氩气填充浓度,确保填充量不低于80%的行业标准。
特种焊接场景:监测氩弧焊保护气的纯度,避免因保护气不纯导致的焊接缺陷。氩气和氦气均为惰性保护气体,混合后可兼顾两者特性:
- 保留氩气电弧稳定柔和、阴极雾化去氧化膜的优点,引弧容易、飞溅极小
- 叠加氦气电弧温度高、热输入集中的特性,大幅提升母材熔透能力
- 规避纯氦气引弧难、用量大、成本高的短板,综合性价比显著提升
🔧 典型工艺作用
改善熔滴过渡:焊丝金属易形成稳定轴向射流过渡,焊缝成形更均匀提升焊缝质量:增强熔池流动性与润湿性,减少气孔、咬边缺陷,焊缝致密性更高
提高焊接效率:同等条件下焊接速度比纯氩弧焊高30%~40%,适配高速焊场景
降低预热要求:焊接高导热金属时可减少甚至取消焊前预热工序
📋 主流应用场景
焊接材料 常用混合比例 工艺价值
大厚度铝/铝合金 50%~90% He + Ar 改善深熔透效果,减少气孔
铜及铜合金 50%~75% He + Ar 无需预热,提升焊缝润湿性
钛/锆合金 25% He + 75% Ar 适配全位置电弧,保护效果优异
镍基合金 15%~20% He + Ar 优化熔深,抑制焊缝缺陷
冶金与核电领域:高炉煤气组分分析、核电站安 全监测中的惰性气体浓度校验。


