梅特勒电导率电极校准液

时间:2023年03月29日 来源:

电导率测量池结构采用不同材料制成。钛、不锈钢、蒙乃尔合金、哈氏合金、石墨、铂与铂片用于电极,PEEK、CPVC、PFA等聚合物与玻璃用作结构和隔离材料。液接材料的重要特性包括耐化学腐蚀性和耐高温性(耐受工艺流体和消毒、清洁或相关维护条件)、力学耐久性以及通过浸洗电极表面较大限度减小极化的性能。如果传感器材料(尤其是电极)与样品发生化学反应将导致极为不利的结果,因为它们会造成误差并会改变测量池和可能改变样品。电极表面结构也会产生极化效应。粗糙表面的极化效应较小。不过,如果电极表面被过于粗化或多孔,那么离子杂质的阻挡与缓慢析出将会导致纯水测量的反应非常缓慢。如何确定电导电极的常数?梅特勒电导率电极校准液

电导率的应用:

1、中草药成分提取在中草药有效成分的提取应用方面,中草药中有效成分释放,同时也释放出其他成分,使得提取液的电导率发生变化。

2、水产品鲜度评价水产品在贮藏过程中,随着贮藏时间的增加,其细胞的完整性变差,也有一些微生物的寄生等,使得水产品的浸出液中含有各种离子成分,电导率发生变化。电导率与菌落总数、新鲜度高度相关。

3、酒精发酵过程应用酒精发酵后期,酵母细胞的死亡,使得酵母胞内物质释放至发酵液中,使得电导率发生变化,电导率、还原糖、酒精度之间存在着相关性关系,可以利用电导率检测酒精发酵的过程。

4、食用油掺假的检测食用油中添加地沟油,地沟油在提取过程中无机离子成分较高,电导率较高,添加至食用油后,使得食用油电导率增大。

5、种子活力和发芽率的应用种子的完整性使得种子具有一定的活性,种子在萌发过程中,消耗掉其营养物质,使得浸出液电导率发生变化。电导率与种子发芽率呈负相关。 自来水电导率电极保质期电导率的应用有哪些?

水电导率的作用:

1、水电导率是用数字来表示水溶液传导电流的能力,与水中矿物质含量有密切的关系,可用于检测水中溶解性矿物质浓度的变化和估计水中离子化合物的数量。

2、测定水的电导率还可以检查实验室用水的纯度及校核水分析结果的误差。

3、水的电导率与其所含电解质的量有一定的关系,在一定浓度范围内离子的浓度越大,所带的电荷越多,电导率也就越大,因此,该指标可间接推测水中离子的总浓度或含盐量。

水的电导率受影响的因素:1、温度,如测定过程中温度变化≥0.2℃,要重新测量;;2、pH;3、杂质。不同类型的水电导率各不相同,电导率对水质的影响:新蒸馏水或离子交换水的电导率在0.5~2uS/cm,存放数周后,由于吸收了空气中的二氧化碳及氨等,可上升到2~4uS/cm。一般天然水的电导率在50~500uS/cm之间,清洁河水电导率在100~300uS/cm之间,高度矿化的水可达到500~1000uS/cm。水产养殖水体的电导率通常在200~1500uS/cm之间,超出这个范围的水体就不怎么健康了。

酸与碱性物质的电导率明显大于盐的电导率,这对于了解许多应用中电导率值的重要性很有帮助。如前所述,当量电导并非一个固定值。随着浓度的增加,当量电导会下降,这是因为反向移动的离子产生的干扰加大。对于弱电解质,由于在较高浓度的条件下解离速度变慢,因此电导也会下降。

温度同样会影响到当量电导。温度较高时,离子的运动会加剧,并会降低溶剂的粘度。这会增加离子的运动性和电导率。由于粘度属于溶剂的特性,因此所有离子的运动性会随着温度的升高而加剧,这可理解为常规测量的温度补偿。然而,对于弱电解质,温度升高有可能还会改变电离速率,从而导致电导率升高。这会使温度补偿变得更为复杂。溶液的电导率取决于诸多因素,而且这些因素之间会产生相互作用。对电导率产生重要影响的因素包括:-溶解电解质的类型(离子电荷、离子半径、离子运动性)-溶解电解质的浓度-电解质的电离程度-溶剂(粘度)-温度 PH是检测酸碱度的,电导率计是检测电导率的。

测量的水电导率注意事项:①应根据水样的电导率范围正确选用电极:若被测溶液的电导率<10uS/cm,使用光亮铂电极;被测溶液电导率在10~40uS/cm范围时,则用铂黑电极;②铂黑电极在使用前后Z好浸在水中,防止铂黑的惰化。测量时电极表面不得有气泡。如果发现镀有铂黑的电极失灵,可浸入10%的HNO3或HCl溶液中2分钟,用水洗净后使用;③电导率随温度升高而增大,温度每升高1℃,电导率增加2%~2.5%。通常规定25℃为测定电导率的标准温度。电导电极作为测量水质电导率的重要部件,出厂时都已标注其常数值,但此常数值并非恒定不变。南京优特Eutech电导率电极

电导电极还有四电极类型和电磁式类型。梅特勒电导率电极校准液

干扰电导率测量的因素:

溶解气体

除了固体与液体之外,气体也会在样品中溶解,从而形成对电导率产生影响的离子。二氧化碳(CO2)是正常环境空气中单独会对电导率测量产生重要影响的气体。在水中,溶解二氧化碳形成碳酸(H2CO3),碳酸在第一步解离成碳酸氢根离子(HCO3-),在第二步解离成碳酸根离子。二氧化碳遇水即溶解,二氧化碳具有很强的反应平衡性,只有大约0.2%的分子通过反应形成碳酸。在标准条件下,环境空气中二氧化碳电解产生的离子可使电导率读数提高大约1μS/cm。 梅特勒电导率电极校准液

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