1.1 燃燒法(氧化燃燒法)
這是最常見的硫含量測定方法,尤其適用于固體和液體樣品。其基本原理是將含硫樣品在高溫下與氧氣反應,使硫轉化為氣態的二氧化硫(SO?)。然后,通過吸收法或氣體檢測法來測量二氧化硫的濃度,從而計算出樣品中的硫含量。
步驟:
樣品燃燒:將樣品置于高溫燃燒爐中,與氧氣反應生成二氧化硫。
氣體吸收:二氧化硫通過氣流導入吸收塔,常用氫氧化鈉溶液吸收二氧化硫,形成亞硫酸鈉。
測量:通過測量二氧化硫的吸收量或濃度,計算硫含量。
1.2 X射線熒光光譜法(XRF)
這種方法基于材料的X射線熒光效應。當樣品受到高能X射線激發時,樣品中的元素會發出具有特定波長的二次X射線。通過分析這些熒光信號,能夠確定樣品中元素的種類和含量。XRF適用于快速測定固體樣品中的硫含量,且無需消耗化學試劑。
步驟:
樣品準備:將樣品處理為適合X射線照射的形式(通常是粉末或薄膜)。
照射與分析:使用X射線激發樣品,記錄其發出的熒光信號。
數據分析:根據熒光信號的強度分析樣品中硫元素的含量。
1.3 化學分析法(如卡爾·費休法)
卡爾·費休法通常用于氣體或液體中的硫測定。通過化學反應將硫轉化為可測量的化合物。該方法可以通過電位滴定法或重量法來進行。
1.4 紅外吸收法
這種方法基于硫化物在紅外光譜中的吸收特性,特別是對二氧化硫的吸收。樣品中的二氧化硫在一定波長的紅外光照射下吸收光能,儀器通過測量吸光度變化來確定樣品中的硫含量。
2. 硫測定儀的主要類型
根據不同的應用和測試要求,硫測定儀可以分為幾種類型,常見的有:
2.1 硫燃燒測定儀
硫燃燒測定儀廣泛用于石油、煤炭、天然氣等燃料的硫含量測試。此類儀器通過燃燒樣品,收集并分析產生的二氧化硫,計算其含量。
特點:
適用范圍廣:可以測試液體、固體和氣體樣品。
高精度:能夠準確測量低濃度硫。
自動化程度高:通常配備自動進樣、自動分析和數據輸出功能,減少人工操作。