Wolfram Trioxid Prüfung Schwefel

Wirkung von Wolframtrioxid auf die Coulomb-Titrationstestung von Schwefel

Schwefel-Messgerät ist das wichtigste Instrument zur Messung der Schwefelgehalt der Kohle. Es gibt viele Möglichkeiten der Prüfung von Schwefel, wie Elementaranalysator und Infrarot-Prüfung Schwefel-Analysator Phosphor-Messverfahren, Temperatur-programmierte Schwefel-Messtechnik und Coulomb-Titration Methode ect., In denen Coulomb Titration Methode ist die am häufigsten verwendete.

Coulomb Schwefel-Analysator-Arbeitsprinzip
Unter der Einwirkung einer hohen Temperatur von 1150ºC und eines Wolframtrioxidkatalysators werden im Luftstrom verbrannte Probenkohle und verschiedene Formen von Schwefel in Kohle oxidiert und zu Schwefeldioxid und einer kleinen Menge an Schwefeltrioxid zersetzt, dann oxidiert und titriert der Schwefel Dioxid durch das erzeugte Iod und Brom aus einer elektrolysierten Kaliumjodidbromid - Kaliumlösung; Berechnen den gesamten Schwefelgehalt von Kohle nach dem elektrischen Brom oder Iod verbraucht Rohleistung.

Um die Zersetzung verschiedener Formen von Schwefel in Kohle sicherzustellen, sollte die Ofentemperatur ziemlich hoch sein; Andererseits gibt es eine reversible Reaktion zwischen Schwefeldioxid und Schwefeltrioxid in Gegenwart von Sauerstoff und erhitzter Umgebung, jedoch nimmt Schwefeltrioxid nicht an der Reaktion in dem Cullen-Titrationstest-Schwefelverfahren teil und macht das Messergebnis niedriger, Müssen wir versuchen, Wege zu finden, um die Reaktion anfällig für die Richtung der Erzeugung von Schwefeldioxid und Sauerstoff zu genauen Messergebnissen zu machen. Die hohe Temperatur wird jedoch die Lebensdauer des Verbrennungsrohres verkürzen, weshalb es erforderlich ist, eine vollständige Zersetzung von schwefelhaltigen Verbindungen unter der Prämisse der Verringerung der Verbrennungstemperatur zu gewährleisten und somit eine Schicht aus Wolframtrioxid-Katalysator auf der Kohleprobe abzudecken.

Zum Zeitpunkt der Prüfung von Schwefel in der Coulomb-Titration ist vor allem die Rolle des Katalysators, ohne an der Reaktion teilnehmen, aber erheblich verbessern Reaktionsgeschwindigkeiten. Wolframtrioxid als Katalysator kann die Aktivierungsenergie der Reaktion signifikant reduzieren, so dass die Reaktion nur über einen relativ geringen Wert über die Energiebarriere erfolgen muss, um so Energie zu sparen.

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