u003ch1u003eEquation de u003cstrongu003eNernstu003c/strongu003eu003c/h1u003e

(Calcul du %Ou003csubu003e2u003c/subu003e)

u003ch2 style=u0022text-align: center;u0022u003eu003cstrongu003eCalculu003c/strongu003e de la concentration en oxygène à partir du signal de capteur CarboProbeu003c/h2u003e

u003cp style=u0022text-align: center;u0022u003eVeuillez entrer la température de fonctionnement (500 – 1700 deg C) et le signal mV mesuré (0 – 1200 mV). La concentration en oxygène correspondante est calculée. Si c’est très lent, c’est affiché en notation scientifique.u003c/pu003ernu0026nbsp;rnrnu0026nbsp;rnrnVoici l’équation de Nernst u003cstrongu003eE = (RT/nF)ln(pOu003csubu003e2u003c/subu003e/pOu003csubu003e2u003c/subu003e‘)u003c/strongu003ernrnu0026nbsp;rnrnOù:rnE = capteur de force électromotrice, (mV)rnR = constante de gazrnT = température, (Kelvin)rnn = nombre de charges par espèce réactivernF = constante de Faradayrnp = pression partielle (fraction molaire)rnrnu0026nbsp;rnrnCette équation décrit la force électromotrice (emf) développée quand il y a différentes concentrations d’un réactant de chaque côté d’un électrolyte.rnrnu0026nbsp;rnrnu0026nbsp;rnrnSi l’oxygène est à mesurer, en utilisant un u003ca href=u0022https://econox.referenceur.be/aide/faq/u0022u003eu003cemu003eélectrolyte en céramique de zirconeu003c/emu003eu003c/au003e et de l’air atmosphérique, avec pO2 = 0.209, comme référence, cette équation devient:rnrnu0026nbsp;rnrnu003cstrongu003epOu003csubu003e2u003c/subu003e = 0.209 exp(-46.421 E/T)u003c/strongu003ernrnu0026nbsp;rnrnL’équation peut être réarrangée pour permettre le calcul de l’emf à partir d’une concentration de référence connue et d’une concentration d’oxygène mesurée:rnrnu0026nbsp;rnrnu003cstrongu003eE = 0.0496 T log(pOu003csubu003e2u003c/subu003e/0.209 )u003c/strongu003ernrnu0026nbsp;rnrnu0026nbsp;rnrnu003cstrongu003eECONOX fournit une u003ca href=u0022https://econox.referenceur.be/cas-utilisation/u0022u003eu003cemu003egamme de sondes industrielles, scientifiques et en poterie céramiqueu003c/emu003eu003c/au003e pour la mesure de l’oxygène à haute température.u003c/strongu003ernrnu0026nbsp;rnrnu003cemu003eu003ca href=u0022https://econox.referenceur.be/wp-content/uploads/2026/02/Nernst-equation-V3-1.xlsxu0022u003eCliquez ici pour télécharger notre fichier Excel pour calcul hors-ligneu003c/au003eu003c/emu003ernrnu0026nbsp;rnrnu0026nbsp;rnu003ch3u003eu003cstrongu003ePlacez la sonde à oxygène idéale avec des expertsu003c/strongu003eu003c/h3u003ernu0026nbsp;rnrnu0026nbsp;rnrnSpécialisés depuis 40 ans  dans le secteur de la sonde à oxygène, notre équipe a acquis des connaissances pointues etu003cstrongu003e une riche expérience que nous n’hésitons pas à mettre à votre profit.u003c/strongu003e Au fil de ces années, nous avons également acquis un savoir et savoir-faire de haute qualité que nous mettons à votre disposition.rnrnu0026nbsp;rnrnNotre équipe composée de professionnels reste toujours à votre écoute afin deu003cstrongu003e vous conseiller et vous orienter au mieux vers la solution adéquate.u003c/strongu003e Grâce à une sonde à oxygène adaptée à vos besoins, il est important de souligner que vous réalisez tant des économies au niveau de la cuisson de vos poterie ainsi qu’une u003cstrongu003egestion pointue de vos processus industriels.u003c/strongu003ernrnu0026nbsp;rnrnu003cstrongu003eN’attendez plus et trouvez la sonde à oxygène idéale !u003c/strongu003e