1。水移動方法:
* 原則: 酸素ガスは水の上に採取され、段階的なシリンダーまたはボトルから水を置きます。変位した水の量は、生成される酸素の体積に等しくなります。
* 手順:
*水の谷に水で満たされた段階のシリンダーを反転させます。
*酸素ガスをチューブを通って逆シリンダーに渡します。
*酸素は水を置き、酸素の量は段階的なシリンダーから直接読み取ることができます。
* 利点: シンプルで安価で、少量のガスに適しています。
* 短所: 少量ではあまり正確ではなく、温度や圧力の変化に敏感で、酸素は水にわずかに溶け、精度に影響します。
2。ガスクロマトグラフィー(GC):
* 原則: 酸素を含むガス混合物のサンプルをGC機器に注入します。酸素分子は、GCカラムの異なる沸点と親和性に基づいて、他のガスから分離されています。酸素の量は、GCクロマトグラムのピーク領域によって決定されます。
* 利点: 高感度は、非常に少量の酸素を測定でき、異なる酸素同位体を区別できます。
* 短所: 継続的な監視には適していない特殊な機器とトレーニングが必要です。
3。酸素センサー:
* 原則: ガルバニック細胞や電気化学センサーなどの酸素センサーは、ガス混合物の酸素の部分的な圧力を測定します。
* 手順:
*センサーはガスストリームに配置されます。
*センサーは、酸素濃度に比例した電圧を出力します。
* 利点: リアルタイム監視、連続測定、高感度、ポータブル。
* 短所: 混合物内の他のガスの影響を受ける可能性があり、キャリブレーションが必要です。
4。圧力測定:
* 原則: 酸素ガスの圧力は、圧力センサーを使用して測定されます。容器の容積がわかっている場合、酸素ガスの量は理想的なガス法を使用して計算できます。
* 利点: 比較的単純では、大量のガスに使用できます。
* 短所: 他の方法ほど正確ではないため、正確なボリューム測定が必要です。
5。質量分析:
* 原則: 酸素を含むガス混合物は、質量分析計に導入されます。酸素イオンは質量対電荷比に基づいて分離され、酸素の量は酸素イオンシグナルの強度によって決定されます。
* 利点: 非常に敏感で、異なる酸素同位体を識別でき、微量の酸素を測定できます。
* 短所: 高価で複雑な機器には、専門的なトレーニングが必要です。
ラボで放出される酸素ガスを測定するための最良の方法は、特定の実験と望ましい精度に依存します。