PH计使用方法
pH计的使用方法说明

pH计的使用方法说明
使用pH计的方法说明
一、概述
pH计是一种用于测量溶液酸碱性的仪器。
本文将详细介绍pH 计的使用方法,包括准备工作、操作步骤和注意事项。
二、准备工作
1、校准pH计:首次使用或者长时间未使用的pH计需要进行校准。
使用标准缓冲溶液进行校准,根据pH值的不同,选择相应的缓冲溶液进行校准。
2、准备样品:根据需要测量的样品,准备好待测溶液。
确保样品在测量前充分搅拌均匀。
三、操作步骤
1、打开pH计:用开关将pH计打开,等待数秒钟进行预热。
2、准备电极:将pH电极置于无气泡水中,待电极稳定后,用纸巾轻轻擦净电极表面。
3、浸泡电极:将准备好的pH电极浸泡到待测溶液中,确保电极完全浸没,并轻轻搅动数次以确保测量的准确性。
4、读取数据:待pH计稳定后,读取pH计显示屏上的数值,记录下来。
5、清洗电极:将电极取出,用蒸馏水冲洗干净,并用纸巾轻轻擦干电极表面。
6、处理数据:根据需要,可以将测得的pH值与其他数据进行比对或进行进一步的分析。
四、注意事项
1、校准频率:为了保证测量结果的准确性,建议定期对pH计进行校准,特别是在测量重要样品前。
2、避免污染:避免将电极接触到含有腐蚀性或污染物质的溶液中,以免电极受损或影响测量结果。
3、仪器保养:使用完毕后,及时清洗和擦干电极,将pH计存放在干燥、清洁、无震动的环境中,以延长其使用寿命。
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法律名词及注释:
无。
PH计的使用方法

PH计的使用方法一)保养1、pH玻璃电极的贮存短期:贮存在pH=4的缓冲溶液中;长期:贮存在pH=7的缓冲溶液中。
2、pH玻璃电极的清洗玻璃电极球泡受污染可能使电极响应时间加长。
可用CCl4或皂液揩去污物,然后浸入蒸馏水一昼夜后继续使用。
污染严重时,可用5%HF溶液浸10~20分钟,立即用水冲洗干净,然后浸入0.1N HCl溶液一昼夜后继续使用。
3、玻璃电极老化的处理玻璃电极的老化与胶层结构渐进变化有关。
旧电极响应迟缓,膜电阻高,斜率低。
用氢氟酸浸蚀掉外层胶层,经常能改善电极性能。
若能用此法定期清除内外层胶层,则电极的寿命几乎是无限的。
4、参比电极的贮存银-氯化银电极最好的贮存液是饱和氯化钾溶液,高浓度氯化钾溶液可以防止氯化银在液接界处沉淀,并维持液接界处于工作状态。
此方法也适用于复合电极的贮存。
5、参比电极的再生参比电极发生的问题绝大多数是由液接界堵塞引起的,可用下列方法解决:(1)浸泡液接界:用10%饱和氯化钾溶液和90%蒸馏水的混合液,加热至60~70℃,将电极浸入约5cm,浸泡20分钟至1小时。
此法可溶去电极端部的结晶。
(2)氨浸泡:当液接界被氯化银堵塞时可用浓氨水浸除。
具体方法是将电极内充洗净,液放空后浸入氨水中10~20分钟,但不要让氨水进入电极内部。
取出电极用蒸馏水洗净,重新加入内充液后继续使用。
(3)真空方法:将软管套住参比电极液接界,使用水流吸气泵,抽吸部分内充液穿过液接界,除去机械堵塞物。
(4)煮沸液接界:银-氯化银参比电极的液接界浸入沸水中10~20秒。
注意,下一次煮沸前,应将电极冷却到室温。
(5)当以上方法均无效时,可采用砂纸研磨的机械方法去除堵塞。
此法可能会使研磨下的砂粒塞入液接界。
造成永久性堵塞。
(二)检查1、玻璃电极的一般检查方法(1)检查零电位设置pH计在“mV”测量档,将玻璃电极和参比电极一起插入pH=6.86的缓冲溶液中,仪器的读数应大约为-50~50mV。
(2)检查斜率接(1),再测pH=4.00或pH=9.18的缓冲溶液的mV值,计算电极的斜率,电极的相对斜率一般应复合技术指标。
ph计的使用方法

ph计的使用方法PH计所测量的pH值是用来表示溶液酸碱度的一种方法,它用溶液中的H离子浓度的负对数来表示,即:pH=-lg[H +]我们所使用的PH计,都是由电计和电极两个部分组成。
在实际测量中,电极浸入待测溶液中,将溶液中的H’离子浓度转换成mV级电压讯号,送入电计。
电计将该信号放大,并经过对数转换为pH值,然后由毫伏级显示仪表显示出pH 值。
一、正确使用与保养pH电极目前工业实验室使用的pH电极都是复合电极,其优点是使用方便,测量结果不受氧化性或还原性物质的影响,且反映速度较快。
使用时,将pH电极下端的橡皮套取下,以保持pH电极能与被测介质充分接触。
下面就把电极的使用与维护简单作一介绍:⒈pH复合电极不用时,可充分浸泡3M氯化钾溶液中。
切忌用洗涤液或其他吸水性试剂浸洗。
⒉使用前,检查玻璃电极前端的球泡。
正常情况下,PH电极的玻璃球泡应该透明而无裂纹;球泡内要充满溶液,不能有气泡存在。
⒊测量浓度较大的溶液时,尽量缩短测量时间,用后仔细清洗,防止被测液粘附在电极上而污染电极。
⒋清洗电极后,不要用滤纸擦拭玻璃膜,而应用滤纸吸干, 避免损坏玻璃薄膜、防止交叉污染,影响测量精度。
⒌测量中注意电极的银-氯化银内参比电极应浸入到球泡内氯化物缓冲溶液中,避免电计显示部分出现数字乱跳现象。
使用时,注意将电极轻轻甩几下。
⒍pH电极不能用于强酸、强碱或其他腐蚀性溶液。
⒎严禁在脱水性介质如无水乙醇、重铬酸钾等中使用。
二、标准缓冲液的配制及其保存⒈pH标准物质应保存在干燥的地方,如混合磷酸盐pH标准物质在空气湿度较大时就会发生潮解,一旦出现潮解,pH标准物质即不可使用。
⒉配制pH标准溶液应使用二次蒸馏水或者是去离子水。
如果是用于0.1级pH 计测量,则可以用普通蒸馏水。
⒊配制pH标准溶液应使用较小的烧杯来稀释,以减少沾在烧杯壁上的pH标准液。
存放pH标准物质的塑料袋或其它容器,除了应倒干净以外,还应用蒸馏水多次冲洗,然后将其倒入配制的pH标准溶液中,以保证配制的pH标准溶液准确无误。
PH计的使用方法—最详细图文教学

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二、构造
如右图所示,它的主要部分是 一个玻璃泡,泡的下半部为特 殊组成的玻璃薄膜,敏感膜是 在SiO2(x=72%)基质中加入 Na2O(x=22%)和CaO(x=6%)烧 结而成的特殊玻璃膜,厚度约 1.pH玻璃电极 为30~100μm,在玻璃管中装有 2.胶皮帽 pH一定的溶液(内部溶液或内 3.Ag·AgCl参比电极 参比溶液),其中插入一根 4.参比电极底部陶瓷芯 银—氯化银电极作为内参比电 5.塑料保护栅 极。pH玻璃电极之所以能测定 6.塑料保护帽 溶液pH值,是由于玻璃膜与试 7.电极引出端 液接触时会产生与待测溶液pH 有关的膜电位。
pH=-lg[H +] 我们所使用的PH计,都是由电计和电极两个 部分组成。在实际测量中,电极浸入待测溶液中, 将溶液中的H+离子浓度转换成mV级电压讯号, 送入电计。电计将该信号放大,并经过对数转换 为pH值,然后由毫伏级显示仪表显示出pH值。
一、原理
PH计所使用的pH指示电极是玻璃电极和参比电极组合在 一起的塑壳可充式复合电极,它的端部是吹成泡状的、 对于pH敏感的玻璃膜的玻璃,管内充填有含饱和AgCl的 3mol/L KCL 参比溶液,pH为7。存在于玻璃膜两面的反 映pH的电位差用Ag/AgCl传导系统导出。
⒍电极不能用于强酸、强碱或其他腐蚀性溶液。 ⒎严禁在脱水性介质如无水乙醇、重铬酸钾等中使用。
五、温度补偿与pH值
温度(℃)┄┄ pH7 ┄┄ pH4 ┄┄ pH9.2 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 10┄┄┄┄┄┄6.92 ┄┄ 4.00 ┄┄9.33 15┄┄┄┄┄┄6.90 ┄┄ 4.00 ┄┄9.28 20┄┄┄┄┄┄6.88 ┄┄ 4.00 ┄┄9.23 25┄┄┄┄┄┄6.86 ┄┄ 4.00 ┄┄9.18 30┄┄┄┄┄┄6.85 ┄┄ 4.01 ┄┄9.14 40┄┄┄┄┄┄6.84 ┄┄ 4.03 ┄┄9.01 50┄┄┄┄┄┄6.83 ┄┄ 4.06 ┄┄9.02 50┄┄┄┄┄┄6.83 ┄┄ 4.06 ┄┄9.02 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
测ph值的仪器使用方法

测 pH 值的仪器使用方法本文介绍了如何使用 pH 计 (离子选择电极法) 来测量水溶液的 pH 值,包括仪器的准备、校准、测量和维护等方面的内容。
下面是本店铺为大家精心编写的5篇《测 pH 值的仪器使用方法》,供大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。
《测 pH 值的仪器使用方法》篇1一、仪器准备1. pH 计:离子选择电极法 pH 计是一种广泛使用的测量 pH 值的仪器。
它由一个 pH 传感器、一个内置参比电极和一个显示器组成。
2. pH 传感器:pH 传感器是 pH 计的核心部分,它由一个玻璃膜和一个内部参比电极组成。
玻璃膜是 pH 传感器的外部,与被测溶液接触。
内部参比电极与玻璃膜之间的电位差将取决于被测溶液的 pH 值。
3. 内置参比电极:内置参比电极是 pH 计的另一个重要组成部分,用于与 pH 传感器进行比较,以消除测量中的干扰因素。
4. 标准缓冲溶液:标准缓冲溶液是用于校准 pH 计的一种溶液,其 pH 值已知且稳定。
二、校准1. 校准 pH 计前,先清洗 pH 传感器和内置参比电极,以去除任何可能干扰测量的杂质。
2. 将 pH 计连接到标准缓冲溶液上,并将传感器浸入溶液中。
等待数分钟以达到平衡。
3. 使用 pH 计的内部校准功能进行校准。
大多数 pH 计都提供一个单点校准功能,用于将 pH 计的读数与已知 pH 值进行比较。
一些 pH 计还提供多点校准功能,可以在不同的 pH 值下进行校准。
三、测量1. 在进行测量之前,将 pH 计连接到待测溶液上,并将传感器浸入溶液中。
等待数分钟以达到平衡。
2. 读取 pH 计的读数。
大多数 pH 计都提供一个数字显示,显示 pH 值。
一些 pH 计还提供其他功能,如记录数据和报警。
四、维护1. 定期清洗 pH 传感器和内置参比电极,以去除任何可能干扰测量的杂质。
2. 定期校准 pH 计,确保读数准确可靠。
3. 避免将 pH 计暴露在极端温度下,以免损坏仪器。
PH计的使用方法及两点校正法

P H计的使用方法及两点校正法-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1PH计的使用方法酸度计简称pH计,由电极和电计两部分组成。
使用中若能够合理维护电极、按要求配制标准缓冲液和正确操作电计,可大大减小pH示值误差,从而提高化学实验、医学检验数据的可靠性。
一、正确使用与保养电极目前实验室使用的电极都是复合电极,其优点是使用方便,不受氧化性或还原性物质的影响,且平衡速度较快。
使用时,将电极加液口上所套的橡胶套和下端的橡皮套全取下,以保持电极内氯化钾溶液的液压差。
下面就把电极的使用与维护简单作一介绍:⒈复合电极不用时,可充分浸泡3M氯化钾溶液中。
切忌用洗涤液或其他吸水性试剂浸洗。
⒉使用前,检查玻璃电极前端的球泡。
正常情况下,电极应该透明而无裂纹;球泡内要充满溶液,不能有气泡存在。
⒊测量浓度较大的溶液时,尽量缩短测量时间,用后仔细清洗,防止被测液粘附在电极上而污染电极。
⒋清洗电极后,不要用滤纸擦拭玻璃膜,而应用滤纸吸干, 避免损坏玻璃薄膜、防止交叉污染,影响测量精度。
⒌测量中注意电极的银—氯化银内参比电极应浸入到球泡内氯化物缓冲溶液中,避免电计显示部分出现数字乱跳现象。
使用时,注意将电极轻轻甩几下。
⒍电极不能用于强酸、强碱或其他腐蚀性溶液。
⒎严禁在脱水性介质如无水乙醇、重铬酸钾等中使用。
二、标准缓冲液的配制及其保存⒈pH标准物质应保存在干燥的地方,如混合磷酸盐pH标准物质在空气湿度较大时就会发生潮解,一旦出现潮解,pH标准物质即不可使用。
⒉配制pH标准溶液应使用二次蒸馏水或者是去离子水。
如果是用于级pH计测量,则可以用普通蒸馏水。
⒊配制pH标准溶液应使用较小的烧杯来稀释,以减少沾在烧杯壁上的pH标准液。
存放pH标准物质的塑料袋或其它容器,除了应倒干净以外,还应用蒸馏水多次冲洗,然后将其倒入配制的pH标准溶液中,以保证配制的pH标准溶液准确无误。
⒋配制好的标准缓冲溶液一般可保存2—3个月,如发现有浑浊、发霉或沉淀等现象时,不能继续使用。
ph计的使用方法

ph计的使用方法pH计的使用方法。
pH计是一种用来测量溶液酸碱度的仪器,它在化学实验、环境监测、食品加工等领域都有着广泛的应用。
正确的使用pH计可以保证测量结果的准确性,下面将介绍pH计的使用方法。
1. 准备工作。
在使用pH计之前,首先需要对仪器进行准备工作。
打开pH计的电源开关,等待一段时间使仪器稳定下来。
检查电极是否干净,如果有污垢需要进行清洗。
在测量之前,还需要校准pH计,校准的方法将在后文中详细介绍。
2. 测量样品。
将待测溶液倒入容器中,确保容器干净且没有残留物。
将pH计电极插入溶液中,等待一段时间直到读数稳定。
在测量过程中,需要轻轻摇动电极,使溶液充分接触电极表面,以确保测量结果准确。
3. 校准pH计。
pH计的测量结果需要经过校准才能保证准确性。
校准pH计的方法一般有两种,一种是用标准溶液进行校准,另一种是用干粉进行校准。
使用标准溶液进行校准时,首先需要准备两种标准溶液,一种是pH=4的溶液,另一种是pH=7的溶液。
将pH计放入pH=4的溶液中,调节仪器上的校准钮,直到读数稳定在4。
然后将pH计放入pH=7的溶液中,同样调节校准钮,直到读数稳定在7。
使用干粉进行校准时,需要将干粉溶解在水中,然后按照上述步骤进行校准。
4. 清洁和保养。
使用完pH计之后,需要对仪器进行清洁和保养,以确保下次使用时仪器的准确性。
将电极用清水冲洗干净,然后用干净的纸巾轻轻擦干。
注意不要用力擦拭,以免损坏电极。
将电极存放在盐桨液中,以保持电极的湿润状态。
定期对pH计进行维护保养,定期更换电极和参比电极,以确保仪器的准确性。
5. 注意事项。
在使用pH计时,还需要注意一些事项。
避免将电极放在强酸或强碱中测量,以免损坏电极。
在测量过程中,不要用手直接触摸电极,以免影响测量结果。
在测量不同样品时,需要及时清洁电极,以防止样品之间的交叉污染。
总结。
正确的使用pH计可以确保测量结果的准确性,提高实验的可靠性。
在使用pH计时,需要进行准备工作、测量样品、校准仪器、清洁和保养仪器,并注意一些使用事项。
PH计的使用方法—最详细图文教学解析

容器,除了应倒干净以外,还应用蒸馏水多次冲洗,然后
将其倒入配制的pH标准溶液中,以保证配制的pH标准溶 液准确无误。
4、配制好的标准缓冲溶液一般可保存2—3个月,如发现有 浑浊、发霉或沉淀等现象时,不能继续使用。 5、碱性标准溶液应装在聚乙烯瓶中密闭保存。防止二氧化 碳进入标准溶液后形成碳酸,降低其pH值。
五、温度补偿与pH值
温度(℃)┄┄ pH7 ┄┄ pH4 ┄┄ pH9.2 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 10┄┄┄┄┄┄6.92 ┄┄ 4.00 ┄┄9.33 15┄┄┄┄┄┄6.90 ┄┄ 4.00 ┄┄9.28 20┄┄┄┄┄┄6.88 ┄┄ 4.00 ┄┄9.23 25┄┄┄┄┄┄6.86 ┄┄ 4.00 ┄┄9.18 30┄┄┄┄┄┄6.85 ┄┄ 4.01 ┄┄9.14 40┄┄┄┄┄┄6.84 ┄┄ 4.03 ┄┄9.01 50┄┄┄┄┄┄6.83 ┄┄ 4.06 ┄┄9.02 50┄┄┄┄┄┄6.83 ┄┄ 4.06 ┄┄9.02 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 表1
⒊使用前,检查玻璃电极前端的球泡。正常情况下,电极应
该透明而无裂纹;球泡内要充满溶液,不能有气泡存在。
⒋测量浓度较大的溶液时,尽量缩短测量时间,用后仔
细清洗,防止被测液粘附在电极上而污染电极。 ⒌ 清洗电极后,不要用滤纸擦拭玻璃膜,而应用滤纸吸 干, 避免损坏玻璃薄膜、防止交叉污染,影响测量精度。 ⒍电极不能用于强酸、强碱或其他腐蚀性溶液。 ⒎严禁在脱水性介质如无水乙醇、重铬酸钾等中使用。
教学目的
正确操作使用pH计测定样品pH值 。
能力目标
能正确使用pH计; 能制定pH计的操作规程; 能配置标准缓冲溶液。
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320-S pH计使用方法编辑词条发表评论(0)
酸度计是测量pH值的较精密仪器,也可用来测电动势。
使用方法:
1)温度的输入
每次测定溶液的pH前先看一下温度,如果温度设定值与样品温度不同的话,务必输入新的溶液的温度值。
2)温度的读数和输入
按一次(模式)进入温度方式,显示屏即有“℃”图样显示,同时显示屏将显示最近一次输入的温度值,小数点闪烁。
如果要输入新的温度值,则按一下(标准),此时首先是温度值的十位数从0开始闪烁,每隔一段时间加“1”。
当十位数到达所要的数值时,按一下(读数),这时十位数固定不变,个位数开始闪烁,并且累加。
当个位数到达所要的数值时,按一下(读数),十位数和个位数均保持不变,小数点后十分位开始在“0”和“5”之间变化。
当到达需要数值时按(读数),温度值将固定,且小数点停止闪烁,此时温度值已被读入pH计。
完成温度输入后,按(模式)回到pH或mV方式。
注意:在温度输入后,但在未退出温度方式前想改变温度设定值,只需按一下(读数)使小数点闪烁,然后按(校准),照上述步骤重新输入温度值。
在温度输入过程中,若想重新输入温度,按(校准),然后按上述步骤重新输入温度值。
320-S pH计在关机后将仍保留此温度值。
3)测定pH值
在样品测定前进行常规校准,并检查当前温度值,确定是否要输入新的温度值。
将电极放入样品中并按(读数),启动测定过程,小数点会闪烁。
显示屏同时显示数字式及模拟式pH值。
模拟式尺度从1~7或7~14,超出或不足显示范围的数值由箭头表示。
将显示静止在终点数值上,按(读数),小数点停闪。
启动一个新的测定过程,再按(读数)。
4)设置校准溶液组
要获得最精确的pH值,你必须周期性的校准电极。
有3组校准缓冲液供选择(每组有3种不同pH 值的校准液):
组1(b=1):pH4.00 7.00 10.00
组2(b=2):pH4.01 7.00 9.21
组3(b=3):pH4.01 6.86 9.18
按下列步骤选择缓冲液:
(1)按(开/关)关闭显示器。
(2)按(模式)并保持,再按(开/关)。
松开(模式)显示屏显示b=3(或当前的设定值)。
(3)按(校准)显示b=1,或b=2。
(4)按(读数)选择合适的组别,即使遇上断电320-S pH计也仍保留此设置。
注意:
1. 所选择组别必须与所使用的缓冲液相一致;
2. 当你进入设置校准溶液组菜单后,你以前的电极校正数据及所选择的校正溶液组已改为出厂设置,因此在进行样品测量前,须重新进行校准溶液组的设置及电极校正。
5)校准pH电极
首先测出缓冲液的温度,并进入温度方式输入当前缓冲液的温度。
一点校准:
将电极放入第一个缓冲液并按(校准);
320-S pH计在校准时自动判定终点,当到达终点时相应的缓冲液指示器显示,要人工定义终点,按(读数);
要回到样品测定方式,按(读数)。
两点校准:
继续第二点校准操作,按(校准);
将电极放入第二种缓冲液并按上述步骤操作,当显示静止后电极斜率值简要显示;
要回到样品测定方式,按(读数)。
6)测定mV值
按下列步骤测定某一样品的mV绝对值。
将电极放入样品并按(读数)启动测定过程;(显示屏显示该样品的mV绝对值。
)
要将显示静止在终点值上,按(读数);要启动一个新的测定过程,按(读数)。
7)图表记录仪
pH——输出值同显示值,并且每pH单位大约相当于60mV。
此数值随电极斜率的变化而变化;
mV——输出值同显示值,即当显示在-1999~1999mV间变化,输出值也随之在此范围内变化。