复合电极的使用及参比电极技术参数
ph复合电极的工作原理和注意
ph复合电极的工作原理和注意一、引言在现代工业生产和科学研究中,PH值的测量是一项非常重要的指标。
PH复合电极作为一种常用的PH测量设备,其工作原理和使用注意事项对于准确测量PH值具有重要意义。
二、工作原理PH复合电极是一种基于玻璃膜和参比电极反应产生电势差的测量仪器。
其工作原理可以简单描述为:当PH复合电极与待测溶液接触时,溶液中的氢离子与玻璃膜表面的金属离子发生交换反应,产生电势差。
根据Nernst方程,这个电势差与溶液中的PH值呈负相关关系。
因此,通过测量这个电势差,我们可以间接得到溶液的PH 值。
三、具体工作过程1. 前处理:在使用PH复合电极之前,我们需要将其放入标准缓冲溶液中,以校准和稳定电极的性能。
2. 操作步骤:将PH复合电极插入待测溶液中,确保电极与溶液充分接触。
然后,等待数秒钟,直到电势稳定。
最后,读取电势差数值,并将其转换为PH值。
四、使用注意事项为了确保PH复合电极的准确性和稳定性,在使用过程中需要注意以下事项:1. 清洁保养:使用前后需要将PH复合电极进行清洗和保养。
清洗时,可以使用纯净水或特定的清洗液进行清洗。
保养时,可以将电极浸泡在存储液中,以保持其性能。
2. 避免干燥:PH复合电极在不使用时需要存放在存储液中,避免干燥。
干燥会导致电极失去灵敏度和准确度。
3. 避免污染:在使用过程中,需要避免将PH复合电极接触到有机物、油脂和腐蚀性物质。
这些物质会对电极造成损害,并影响测量结果的准确性。
4. 注意温度:PH值的测量结果受温度影响较大,因此在使用PH复合电极进行测量时,需要注意温度的控制和记录。
5. 正确校准:校准是确保PH复合电极准确测量的关键步骤之一。
在使用之前,需要将电极放入标准缓冲溶液中进行校准。
校准时应该注意选择合适的缓冲溶液,并按照说明书进行操作。
6. 避免振荡:在使用PH复合电极进行测量时,需要避免剧烈搅拌或颠倒容器,以免产生气泡干扰测量结果。
总结:PH复合电极作为一种常用的PH测量设备,其工作原理和使用注意事项对于准确测量PH值至关重要。
学习和培训pH复合电极的讲义
学习和培训pH 复合电极的讲义实验室测定液体介质的pH 值所使用的是雷磁PHS-3型pH 计,配套使用雷磁的E-201-C 塑壳型pH 复合电极,是市面上典型的pH 复合电极,其结构示意图如下:测量电极指标电极参比电极pH复合电极(导电盐桥)溶液液面加液孔3mol/L KCl图1 pH 复合电极示意图以下,借助上面的结构示意图,和网络上经典的文章资料,摘抄介绍pH 复合电极的结构、性能、类型、使用和维护。
1、什么是pH 复合电极把pH 玻璃电极(测量电极)和参比电极组合在一起的电极就是pH 复合电极。
根据外壳所用材料分塑壳和玻璃两种,常用的是塑料外壳的pH 复合电极。
2、pH 复合电极的结构pH 复合电极主要由外壳,玻璃支持管、内参比电极、内参比溶液、电极球泡,外参比电极、外参比溶液、液接界,电极帽、电极导线、插口组成,下面分别介绍:图2 雷磁E-201-C 结构示意图(1)电极壳:电极壳是包围支持玻璃电极和液接界,盛装外参比电极和溶液的壳体,通常由聚碳酸酯(PC)塑压成型或者用玻璃制成。
PC塑料在有些溶剂中会溶解,如丙酮、四氯化碳、三氯乙烯、四氢呋喃等,在这些溶剂下使用会损坏电极的塑料外壳,此时应改用玻璃外壳的pH复合电极。
可充式的,上部有一开孔,用来补加或替换参比溶液的。
(2)玻璃支持管是连接电极球泡的玻璃管体[1],是测量电极的壳体,套装在塑料壳体中间。
(3)内参比电极[2],或叫测量电极:是银/氯化银型电极,主要作用是引出电极电位(测量电位)到座机,要求其测定电位时稳定,受温度波动影响要小。
(4)内参比溶液:是pH=7.0的溶液,用中性磷酸盐和氯化钾配制的混合溶液。
(5)球泡:用特殊玻璃[3]熔融吹制而成,呈球形,膜厚在0.1~0.2mm左右,它作为电极探测端,与待测液体接触,H+浓度产生敏感的响应,产生测量电位,经电极、引线把电信号传导到主机。
例如,以A1表测得的指示电位。
(6)外参比电极:也是银/氯化银型电极,作用是保持一个固定的参照对比电势,要求电位稳定,重现性好,温度系数小(受温度影响小)。
雷磁501orp复合电极校准方法
雷磁501orp复合电极校准方法雷磁501orp复合电极校准方法引言复合电极是一种常用于测量水质的传感器,在实际应用中,准确的校准方法可以提高测量结果的精度和可靠性。
本文将介绍雷磁501orp复合电极校准的各种方法。
1. 标准溶液法•选取两种标准溶液,一种为低浓度溶液,一种为高浓度溶液,分别用于校准电极的低值和高值测量。
•在标准溶液中浸泡复合电极一段时间,使电极与溶液达到平衡。
•分别记录复合电极在低浓度和高浓度标准溶液中的测量值。
•根据标准溶液的浓度和实际测量值之间的对应关系,确定校准曲线,进而校准复合电极。
2. 对比法•准备一台准确测量ORP(氧化还原电位)的设备,作为对照。
•在同一水质条件下,分别使用复合电极和对照设备进行测量。
•分别记录复合电极和对照设备的测量值。
•对比复合电极的测量值与对照设备的测量值之间的差异,进行校准。
3. 高纯金法•准备一块高纯金条,浸泡在标准溶液中。
•使用复合电极分别测量高纯金溶液和标准溶液,记录测量值。
•比较高纯金溶液的测量值与标准溶液的测量值之间的差异,进行校准。
4. 校准片法•准备一块校准片,将其放置在标准溶液中,与复合电极一同浸泡。
•使用复合电极分别测量校准片溶液和标准溶液,记录测量值。
•比较校准片溶液的测量值与标准溶液的测量值之间的差异,进行校准。
结论不同的雷磁501orp复合电极校准方法有各自的特点和适用场景。
根据实际需求和条件,可以选择合适的校准方法来提高复合电极的准确性和稳定性。
但无论采用何种方法,都需要严格按照操作规程进行校准,并定期检查和重新校准,以保证测量结果的可靠性和精确性。
5. 反应混合法•准备一定浓度的还原剂和氧化剂溶液,分别用于校准电极的高值和低值测量。
•将还原剂和氧化剂溶液混合,并调节其比例,使混合溶液的ORP 值等于预定的校准点值。
•使用复合电极测量混合溶液,记录测量值。
•根据测量值与预定校准点值之间的差异,进行校准。
6. 饱和溶液法•准备一系列溶液,浓度递增,直到溶液开始出现沉淀。
参比电极说明书,成分表,性能指标说明
硫酸铜参比电极说明书、成分表、性能指标说明1. 产品说明长效铜/硫酸铜参比电极既可将其做为反馈信号源与直流电源连接,也可做为普通参比电极埋在地下结构附近用于测量构筑物/土壤电位。
2. 成分表1)铜电极采用紫铜丝或棒(纯度不小于99.7%)。
2)硫酸铜为化学纯,用蒸馏水或纯净水配制饱和硫酸铜溶液。
3)渗透膜采用渗透率高的微孔材料,外壳应使用绝缘材料。
4)长效铜/硫酸铜参比电极引出线应符合下列要求:—单芯绞合铜导线,截面为1×10mm2;—PVC 绝缘层,黄色PVC 护套。
5)参比电极外填包料成分为膨润土。
6)长效铜/硫酸铜参比电极的结构可参见附图。
3. 性能指标说明1)流过硫酸铜电极的允许电流密度不大于5µA/cm2。
2)硫酸铜电极相对于标准氢电极的电位为+316 mV (25℃), 电极电位误差应不大于5mV,其使用温度范围应为0~45℃.4.使用说明4.1埋设位置一般将电极埋在被保护金属结构物附近,置于地下足够深(一般1米左右)的土中,处于永久湿润的环境。
地下水位高的地区将电极埋在高于地下水位20厘米以上的土壤中,冻土地区应埋在冻土层以下。
4.2埋地方法1)将参比电极浸泡在适量的蒸馏水或清洁淡水中不少于30min;2)将埋有电极的回填料袋,埋入预先控好的埋设坑中,并将周围土壤压实,随后向埋设地点济灌适量的淡水,以改善电极连接状态;3)将电极导线接入测量回路即可使用。
5.注意事项1)电极搬运时要小心轻放,以免摔碎,震裂电极,不许扯拉电缆线作搬运工具2)电极在埋设以前应置放于阴凉干爆处,避免阳光爆晒和雨淋;3)避免与其它化学药品放在一起;4)在整个搬运和安装过程中,防止划破电缆线绝缘层。
5)有任何问题可以联系河南华云物联研究院有限公司。
ORP复合电极
ORP复合电极使用说明书前言您所购买到的ORP电极是经过精心制作的精密分析测试传感器产品,出厂前经过了全面的测试。
用户如仔细遵照下列说明操作及保养,便能取得更好的测试结果和延长电极的使用寿命。
用途ORP电极又称为REDOX氧化还原电极,傲乐系列ORP电极是由贵金属指示电极和参比电极组合在一起的复合电极,通常用来检测某一特定溶液中的氧化还原能力。
出厂技术参数1、零点mV值86±15mV(25℃)(在含饱和醌氢醌的pH7. 00溶液中)2、极差≥170mV (25'℃)(在含饱和醌氢醌的pH4. 00溶液中)3、适用温度0-80℃〔塑壳型) 0-100℃(玻壳型)测试所需设备和溶液1、pH/mV计2、pH4. 00缓冲溶液(含饱和醌氢醌)3、pH7.00缓冲溶液(含饱和醌氢醌)电极使用准备1、测试前取下电极上装有浸泡液的保护浸泡瓶或橡胶套,将电极浸入蒸馏水中洗净,然后取出轻轻吸干水分,此时电极就可以使用了。
(注意千万不要用力擦敏感元件部分)2、加液型ORP复合电极,应取下加液孔小塞子,使加液孔在开通的状态下测量,这样将有利于进一步加快电极的响应速度。
3、加液型ORP复合电极在使用一段时间后,外参比溶液有所消耗,当管内溶液的高度低于外管的半高时,则应将电极包装盒内的小瓶外参比溶液用针筒灌入加液孔。
(外参比溶液必须为小瓶标签上所规定的溶液,如加注不正确的溶液会损坏电极以至不能使用。
由于加错溶液而损坏的电极,则不属于担保范围。
)电极检测1、将ORP电极接到pH/mV计输入端,确保连接正确。
2、pH/mV计设定在mV测试档。
3、将电极放入含有饱和醌氢醌的pH7.00的缓冲溶液中,经搅拌后mV计毫伏读数E1,应为86士15mV (25℃)。
4、将电极测试端浸入蒸馏水洗净,然后将电极放入含有饱和的醌氢醌的pH4. 00的缓冲溶液中,经稳定后记下mV计读数E2,此时E1和E2的差(E2-El )应大于170mV (25 '℃) 。
Lab Plus 型塑壳三合一 pH 复合电极说明书
第 1 页 共 1 页 Lab Plus 型塑壳三合一pH 复合电极使用说明书一·概述Lab Plus 型仪PH 复合电极是由pH 测量电极、Ag/AgCl 参比电极和NTC30KΩ温度传感器组合在一起的塑壳三合一pH 复合电极。
电极外壳采用PC 工程塑料,具有耐腐蚀、抗冲击的特点。
本电极具有响应快,漂移小,测量稳定等特点。
二·主要技术参数l·PH 测量范围:0-14pH2·温度测量范围:0-80。
C3·斜率:≥97%(25。
C)4·pH 零电位:≤ 15mV(25。
C)5.PH 测试电极内阻: ≤400MΩ(25。
C)6·碱误差: ≤l5mV(25。
C)三·使用及维护z pH 电极在测量使用前必须用已知pH 值的标准缓冲溶液进行校正。
z pH 玻璃敏感膜球泡不能与硬物接触,任何破损和擦毛都会使pH 电极失效。
z pH 电极电缆插头必须保持高度清洁和干燥,如有沾污可甩医用棉花和无水酒精擦净并吹干,应绝对防PH 电极电缆BNC 插头内外二端短路,否则将导致测量失准、pH 响应缓慢等故障。
z pH 电极前端的保护瓶内有适量电极浸泡溶液,以保持pH 玻璃敏感膜球泡和陶瓷液接界的活化。
使用前旋松瓶盖,拔出pH 电极,用去离子水清洗后即可使用;用后将pH 电极插进保护瓶内,旋紧瓶盖以防止浸泡溶液渗出。
如发现保护瓶内的浸泡溶液混浊、发霉现象,应及时洗净pH 电极,并调换新的浸泡溶液。
z pH 电极浸泡溶液的配制:在250mI 的pH4.00缓冲液申加入56g 分析纯氯化钾,搅拌至完全溶解即成。
z 测量前,必须将pH 玻璃敏感膜球泡内的气泡除去,否则将造成很大的测量误差,甚至会出现电极不能使用的问题。
z ·pH 测量前后,均应用去离子水清洗pH 电极,甩去pH 电极前端内的去离子水并擦干pH 电极杆上的水,以保证pH 测量精度。
501针型ORP氧化还原电极使用说明书
501针型ORP氧化还原电极使用说明书
一、用途
该电极由指示电极铂金丝和银—氯化银参比电极复合而成,外壳系塑料制成。
内充饱和氯化钾胶体溶液,用于印刷线路板,含铬废水处理中氧化还原电位的在线测量,适用温度5-70℃。
二、主要技术参数
1、电极的电位:245-270mv(15-30℃)
2、电极的参比电极内阻:≤10kΩ
3、电极的稳定性:±8mv/24
4、电极的指示电极:导通良好
三、使用维护及注意事项
1、电极在测量时,电极的测试部分(包括铂金丝和参比液络部),必须同时浸没。
2、电极的标准溶液—醌氢醌饱和溶液,保存时间为48h。
(附:醌氢醌饱和溶液的配制:在PH4.00缓冲液中,加入过量的醌氢醌,使其呈饱和状态)
3、电极的铂丝若沾有油脂,则可用脱脂棉花沾以丙酮或酒精,轻轻擦洗干净,若沾污物系不溶性无机物,则可用30-50%的盐酸擦洗之,每天也可以用干净的高级卫生纸擦一下电极。
四、质量保证期
1、电极的质量保证期为一年
2、在保质期内,如发现因制造厂的原因而不能正常工作时,应负责修理或退换。
ORP复合电极 说明书
ORP复合电极使用说明书一.概述:ORP(又称氧化还原电位)复合电极是由金或铂电极与参比电极组合在一起的复合电极,用以测量溶液的氧化还原电位。
ORP电极有不同的型号,分别适用于不同的场合。
详见下表:型号及名称301Pt-C塑壳ORP复合电极3501Pt-C玻璃ORP复合电极301-S塑壳ORP复合电极2513Pt-C玻璃ORP复合电极特点 PC外壳耐碰撞,凝胶电解液无需补充。
玻璃外壳,可补充外电解液PC外壳耐碰撞,凝胶电解液无需补充。
玻璃外壳,凝胶电解液无需补充。
参比电极Ag/Agcl Ag/Agcl Ag/Agcl毛细管Ag/Agcl 液接界陶瓷芯陶瓷芯陶瓷芯玻璃磨口敏感元件Φ6×2.5铂圈Φ6×2.5铂圈Φ6×2.5铂圈Φ6×2.5铂圈外参比溶液 3.3 mol/L Kcl(凝胶)3.3mol /L Kcl(用Agcl饱和)3.3mol/L Kcl(用Agcl饱和)3.3mol/LKcl(凝胶)外形尺寸Φ12×160mm Φ12×155mm Φ12×160mm Φ12×155mm 电线长度及插头 1m.BNC插头 1m.BNC插头 1m.八芯插头 1m.BNC插头应用范围实验室和现场常规使用,用以测定溶液的氧化还原电位。
实验室常规使用,尤其适合对PC塑壳有溶解性的溶液,以及温度较高的场合。
实验室和现场常规使用,用以测定溶液的氧化还原电位。
适用于连续测试或温度较高的场合,与HT型护套配合,在工业流程中使用。
二.主要技术参数:在ORP标准溶液mV值:222±15mV(25℃)三.ORP标准溶液中的测试:1.将ORP电极接至pH/mV计上,电子单元设定在mV测量档。
2.将ORP复合电极浸入标准液中,搅动后静止放置,待显示值稳定后读数,应符合上述技术标准。
四.使用及维护:1.ORP复合电极使用时无需标定,可直接入仪器使用。
雷磁 E-201G E-301G pH 复合电极使用说明书
上海雷磁pH复合电极使用说明书
E-201, E- 201-D/CF/P/LC, E-201G/F, E-301-D/CF, E-301F/G, 65-1/1C温度范围: 5-60℃pH测量范围: 0-14pH
1.将ph复合电极保护瓶盖旋开,依次拆下电极保护瓶及电极保护瓶盖。
2.将ph复合电极测量端向下,捏住电极帽空甩数次,使球泡内充满溶液没有气泡。
3.将电极加液口保持开启状态井将电极插头与pH计连接,在标准缓冲溶液中进行校正。
(校正过程请参阅pH计说明书)
4.开始测量。
(电极校准和测量的过程中需保证外参比液面高于被测液面10mm以上)使用完毕后请及时清洗电极。
注: E-201无需添加外参比溶液;E-201G,E-301G的保护脚可以旋下便于清洗; E-301-D/CF,E-301G/F配有温度插头,可同时测量样品温度;E-201-CF,E-301-CF插头配有防水件,需与仪器配合使用。
1.请在电极保护瓶内添加适量3.Omol/L氯化钾溶液,将电极插入并使电极测量端完全浸没于氧化钾溶液中。
2.关闭加液口,将ph复合电极放回包装盒室温保存。
1.本产品接触样品的部件含有聚碳酸酯、硅橡胶材料(65-1/1C除外)和玻璃组件,测量样品前请确认您的样品溶液对以上材料没有伤害。
2.始终保持电极插头的清洁、干燥,保持电极编号完好。
切勿擅自更换电极部件,否则您无法享受该产品相关的售后服务。
1.自产品生产日起一年内,客户拆盒使用时应能满足各项技术指标。
2.如用户拆盒使用时,发现产品因质量问题不能正常测量,我公司负责进行检测、维修。
pH测量电极和参比电极的正确使用及维护
pH测量电极和参比电极的正确使用及维护一、pH玻璃电极的正确使用及维护1玻璃电极的零点必须在配套pH计定位调节范围内。
一般pH电极零点=7,个别pH电极零点=2。
与PHS-3B型pH计配套的E-201-C型复合电极的pH电极零点=7。
2对于不同被测对象应选用不同种类电极。
一般水溶液采用球泡敏感膜电极,土壤、食品、乳酪、非水溶液采用锥型敏感膜电极,外参比电极溶液渗透形式为自由扩散型。
纸、皮肤、纺织品、非水溶液采用平板型敏感膜电极,外参比电极溶液渗透量大的电极。
3 新鲜或干放电极使用前,必须在蒸馏水或弱酸性溶液中浸泡几小时,要达到响应时间浸泡24小时。
小体积敏感球泡的电极浸泡时间要更长。
如果电极未经浸泡就直接使用,校准、测量时会引起电位漂移,电极的响应时间长。
电极浸泡可达到以下目的:3.1.浸泡电极可以达到使不对称电位逐渐下降,最后稳定在一个数值上(但不能完全消除不对称电位);3.2.较长时间浸泡可使玻璃气泡表面润湿,降低电极内阻,更重要的是形成对H+响应的膜,保证了被测溶液与玻璃膜间H+ 的快速交换。
若玻璃电极浸泡在弱碱性的溶液中,例如9.18硼酸纳溶液,电极表面可能部分功能转化成Na+电极(在pH=9时,〔H+〕浓度为10-9mol/L)。
本厂与仪器配套的E-201-C复合电极应贮放于KCL溶液中,切忌放于蒸馏水中。
电极储存在KCL 溶液中,外参比电极的内外溶液没有浓度差,不存在扩散,使得参比电极溶液KCL浓度维持不变。
如果储存于蒸馏水中,KCL通过隔膜向外扩散,使得参比电极溶液浓度降低,并有可能伤坏电极。
其次,如果参比电极溶液KCL用AgCL饱和,KCL向外扩散时在KCL溶液中形成AgCL-2遇到蒸馏水造成AgCL 沉淀析出,堵住液接界造成电极失效。
4 两次测量间隔,玻璃电极应贮存在蒸馏水或弱酸性溶液中。
(切忌贮存在弱碱性溶液中)较长时间使用在碱性溶液或氢氟酸性溶液,急剧地缩短电极寿命,甚至玻璃膜被溶解。
附录二氟离子选择性复合电极使用说明
4、电极导线应保持干燥。
5、电极内充液为饱和氯化银,同时含有10-3 M氟化钠和10-1 M氯化钠的溶液,用户自配需陈化12h后使用。
溶液的离子浓度太低;准备新的标准液;
检查测量步骤;检查PH值;参比电极不合适
标准液不正确;存在干扰
噪音
检查参比电极;可能存在气泡;静电
漂移
在各标准液里,等电极读数达到稳定后再进行仪表存储
使样品达到与标准液一样的温度
清洗电极
检查参比电极
清洗步骤:
常规:
·将电极末端浸泡在已经搅拌了几分钟的强性清洁剂里;将电极浸泡在电极存储液或标准液里(浸入深度达到通常测量浸入的液面深度),时间至少2小时。
·如果上述步骤不能解决问题,用细砂布清洁、磨光薄膜。
有机物:用酒精或丙酮清洗电极;·将电极浸泡在电极存储液或标准液里(浸入深度达到通常测量浸入的液面深度),时间至少2小时。
使用注意事项
1、电极使用前,需在10-3M氟化钠溶液中浸泡活化1到2小时,在用去离子水反复清洗至空白电位值达+270mv左右。
2、本电极应防止膜片碰擦和玷污,如敏感膜表面磨损、玷污,应在抛光机上抛光处理。
氟离子选择性复合电极使用说明
电极准备:
·取下氟离子电极的防护帽。
·将氟离子电极的BNC接口连接到合适的仪表输出口。
·如果需要,可通过加液孔添加填充液。
测量技术:
·加TISAB到所有的标准液和样品里。
·持续搅拌所有的标准液和样品。
·校准从最低浓度开始。
·在两次样品的测量之间,用去离子水清洗电极。
·吸干电极(禁止擦拭)。
存储:
·长期存储:电极不使用时应干燥存储。
ph复合电极
ph复合电极介绍ph复合电极是一种常用于测量溶液酸碱度的电极。
它是由一个玻璃电极和一个参比电极组成的,常用于酸碱度的测量和控制,广泛应用于化学、环境和生物等领域。
工作原理ph复合电极的工作原理基于玻璃电极和参比电极之间的电势差来测量溶液的ph值。
玻璃电极的作用是通过玻璃膜和溶液之间的离子交换来感知溶液的酸碱度,参比电极则提供了一个稳定的参比电势,以便与玻璃电极的电势进行比较。
具体来说,玻璃电极内部有一种特殊的玻璃膜,这种膜富含具有酸碱特性的离子,当溶液的酸碱度发生变化时,膜内的离子也会发生交换,导致玻璃电极内部形成一个电势差。
根据尼尔森方程,这个电势差与溶液的ph值呈负相关关系。
而参比电极的作用是提供一个稳定的电势作为基准,以便与玻璃电极的电势进行比较。
常用的参比电极有银/银氯化物电极和用饱和甘汞/水银电极等。
应用领域ph复合电极在许多领域有广泛的应用。
以下是一些常见的应用领域:1. 水质监测ph值是评估水质酸碱度的重要指标之一。
在水处理、环境监测和生物研究等领域中,ph复合电极广泛应用于测量和控制水体的酸碱度,以确保水质达到所需标准。
2. 食品加工在食品加工过程中,控制酸碱度是保证产品品质和安全性的重要因素。
ph复合电极可以用于检测食品中的酸碱度,以帮助食品加工企业保持产品的稳定性。
3. 化学实验在化学实验中,确定溶液的酸碱度对于实验结果的准确性至关重要。
ph复合电极可以方便地测量溶液的ph值,以便进行准确的实验操作和数据记录。
4. 生物研究在生物学研究中,ph复合电极常用于监测细胞培养液和培养基的酸碱度。
细胞的生长和代谢过程受到酸碱度的影响,因此准确监测细胞环境的ph值对于细胞研究至关重要。
5. 水族箱管理对于养鱼爱好者来说,确保水族箱内水质的稳定性是非常重要的。
ph复合电极可以用于监测水族箱中的酸碱度,以便及时调整鱼缸内的水质,创造适合鱼类生活的环境。
使用和维护ph复合电极使用和维护较为简单,以下是一些使用和维护的指南:•在使用前,务必校准电极,以确保测量的准确性。
如何正确使用pH复合电极
如何正确使用pH复合电极pH复合电极是一种常见的用于测量溶液中pH值的电极。
它适用于各种实验室和工业应用。
正确使用pH复合电极可以确保准确测量pH值并延长电极的使用寿命。
以下是关于如何正确使用pH复合电极的一些建议。
1.了解pH复合电极的特点和构造:pH复合电极由一个浸于样品中的测量电极和一个外部参比电极组成。
测量电极通常由玻璃制成,它会对溶液中的氢离子产生响应,从而测量其pH值。
参比电极用于提供一个稳定的参考电位,以确保测量的准确性。
在每次使用pH复合电极前,应先养护电极。
首先,将电极浸入去离子水中,然后用酸性或碱性缓冲溶液进行清洗。
接下来,让电极在pH7缓冲液中浸泡几分钟,以恢复电极的参考电位。
最后,将电极浸泡在保存液中保存。
在使用pH复合电极之前,必须校准它以确保准确的测量结果。
校准电极的步骤取决于仪器和缓冲液的种类。
通常的方法是将电极放入两个或三个已知pH值的缓冲液中,根据仪器的指示进行校准。
校准应在每次使用前进行。
4.避免电极受损:为了保护pH复合电极,避免将它插入具有极高或极低pH值的溶液中。
此外,不要将电极浸入除去离子水以外的溶液中,因为其中的杂质可能会对电极产生不利的影响。
当不使用电极时,将其保存在适当的保存液中。
5.预防交叉污染:为了避免交叉污染,不同样品之间应使用不同的pH复合电极。
如果需要测量多个样品,应先将电极清洗干净,然后再将其用于下一个样品。
6.避免激烈搅拌或强烈振荡:激烈搅拌或强烈振荡会使电极受损,影响其准确度和使用寿命。
在使用pH复合电极时,应避免激烈搅拌或强烈振荡。
7.定期校准和保养电极:即便已经校准了pH复合电极,仍然需要定期检查和校准以确保其准确性。
定期清洗和养护电极也是必要的,以延长其使用寿命并保持准确的测量结果。
总结起来,正确使用pH复合电极需要了解其特点和构造,并采取适当的预防措施来保护电极并避免交叉污染。
同时,定期校准和保养电极是确保测量准确性的重要步骤。
EC-201复合电极使用说明书
E201-C型PH复合电极使用说明一、用途本电极是由玻璃电极和参比电极组合在一起的塑壳可充式复合电极,是PH值测量元件,用于测量水溶液的PH值,可广泛应用于环境监测、化轻工业、医药工业、污染工业、大专院校和科研机构中需要监测水溶液PH值的场合。
PH测量范围:(0-14)PH使用响应时间:≤2min(25℃)使用温度范围:(0-60)℃二、特点1.碰撞不易破碎:电极的球泡部分有塑料栅保护,测量时可作搅拌棒使用。
2.电极为可充式:电极上端有加液孔,加液口处配有小橡皮塞,测量时应将皮塞取下。
3. 抗干扰性能强:电极为全屏蔽式,可有效防止测量时外电场对电极的干扰。
4.本电极下端配有电极保护帽,取下保护帽后,可以立即进行电极的斜率标定。
三、使用维护及注意事项1.使用前应使电极测端向下并轻甩电极以保证电极球泡内充满电解液。
2.电极在测量前必须用已知PH值的标准缓冲溶液进行电极斜率校准,此时用于标定的标准缓冲溶液的PH值应尽量接近被测样品的PH值。
3.在使用过程中应时刻注意,塑料保护栅内的玻璃球泡部分不能与硬物接触,任何破损和擦毛都有可能影响电极的测量精度或造成电极的损坏。
4.电极使用完毕后,应将电极保护帽套上,帽内放少量浓度为3mol/L氯化钾溶液,以保持电极球泡的湿润,如果电极使用前发现保护液已流失,请在3mol/L氯化钾溶液中浸泡数小时,以使电极达到最好的测量状态。
5.本电极的外参比补充液为3mol/L氯化钾溶液(电极附件内有小瓶一只,内装氯化钾粉剂若干,用户只需加入去离子水至瓶20ml 刻线处摇匀,此溶液即为外参比补充液),补充液从电极上端加液口加入。
6.电极的引出端(插头),必须保持清洁和干燥,绝对防止输出端短路,否则将影响电极测量精度或使电极损坏。
7.电极应与高输入阻抗(≥1012Ω)的PH计或mV计配套,以保证电极的使用性能。
8.电极应避免长期浸泡于蒸馏水或蛋白质、酸性氟化物溶液中,并避免与有机硅油脂接触。
pH 复合电极说明书
pH复合电极使用说明书一、 用途pH复合电极是由玻璃pH指示电极和参比电极组合在一起的复合电极,是一种pH值测量传感器,广泛应用于测量水溶液的pH 值。
二、 适用范围1、测量范围 0-14pH2、适用温度 0-80℃(塑壳型) 0-100℃(玻壳型)三、 出厂技术参数零电位pH值 7±0.25pH斜率(PTS值) ≥98.5%内阻 ≤250MΩ四、 使用操作及维护(一) 测试前的准备工作1、测试前取下电极头部装有浸泡液的保护浸泡瓶或橡胶套,将电极测量端浸在蒸馏水中搅拌清洗,然后取出用滤纸吸干残留蒸馏水。
2、观察敏感球泡内部是否全部充满液体,如发现有气泡,则应将电极测量端向下轻轻甩动(像甩体温计),以清除敏感球泡内的气泡,否则将影响测试精度。
3、加液型pH复合电极,应取下加液孔小塞子,使加液孔在开通状态下测量,这样将有利于进一步加快电极的响应速度及测试精度。
4、加液型复合电极在使用一段时间后,外参比溶液将有所消耗,当管内溶液的高度低于外管的半高时,则应将带饱和AgCl的4M KCl缓缓从加液孔加入电极参比液腔直至加满。
(注意:如加注不正确的溶液会损坏电极以至不能使用。
由于加错溶液而损坏的电极,则不属于担保范围.)(二) 电极与pH计配套校正及测试1、将pH电极接到pH仪器输入端,确保连接正确。
2、pH电极使用前必须用标准缓冲溶液进行校正,请参见pH仪器使用说明书。
3、校正完后将电极用蒸馏水清洗,吸干残留蒸馏水,然后可对被测试溶液进行测试,读数稳定后记录下读出的pH值即可。
(三) 电极的保存与维护1、电极使用间隙,请将电极用蒸馏水清洗干净。
2、电极如较长一段时间内不用,应将其漂洗干净,吸干残留的蒸馏水,并将电极头部放入所附的装有浸泡液的浸泡瓶或橡胶套内存放。
3、如果是加液型电极,则将小塞子塞住加液孔,以防外参比液流失。
4、电极经长期使用后,电极的斜率和响应速度或有降低。
可将电极的测量端浸在4%HF中3-5秒或稀HCL溶液中1-2分钟,用蒸馏水清洗之后在氯化钾(4M)溶液中浸泡24小时以上使之复新。
认识pH复合电极
pH计的使用与保养指导1.pH复合电极的结构图复合电极由两个电极构成:①指示电极(也称测量电极): 玻璃支持管,电极球泡,内参比溶液,内参比电极;②参比电极:电极塑壳,砂芯液接界,外参比溶液(3.3mol/lKCL溶液),外参比电极.2.复合电极的校准①定位校准: 清洗电极(请见电极的清洗),调节温度补偿旋钮至溶液温度处(请见温度对pH的影响),将电极浸入pH6.86标准溶液中, 待示值稳定后,调节定位旋钮至6.86;②斜率校正: 取出电极并冲洗干净, 再将电极浸入pH4.00或pH9.18标准溶液中(标准溶液的选择要根据测试溶液的酸碱性而定), 待示值稳定后,调节仪器斜率旋钮至4.00或9.18;③提高准度: 取出电极并冲洗干净, 再浸入pH6.86标准溶液中.如果误差超过0.02,则重复第①②步骤,直至不需要调节旋钮都能显示两种溶液的标准值(±0.02).标准缓冲溶液的保存: 缓冲溶液配制后,应装在玻璃瓶(pH4.00, pH6.86)或聚乙稀瓶(pH9.18)中,5-10℃可保存2个月左右,如发现有混浊,发霉或沉淀等现象,不能继续使用.3.复合电极的检定复合电极经过上述①②③步校准后,继续以下步骤:①精度验证: 取出电极并冲洗干净,再浸入第三种标准溶液中,如果示值符合标准值(±0.02),表明精度合格; 否则电极需要清洗,活化(浸泡),或更换..②好坏判断: pH计调至mV档,将电极分别插入pH4.00 pH9.18缓冲液中,记录mV值,两数值绝对值之和>292mV,表明电极OK;否则电极需要清洗,活化(浸泡),或更换.4.温度对pH的影响0.003pH/℃.温度补偿:将pH计温度补偿旋扭(温度℃)调至与被测溶液相接近的温度.被测溶液恢复至室温测量时基本上可消除温度对pH的影响.5.复合电极的保养1)清洗: 球泡和液接界污染油脂时可用弱酸性的洗涤剂(如bodywash)小心清洗,不可用强碱性的洗衣粉肥皂水等.清洗完后,可用去离子水(或被测溶液)冲洗并轻微甩干,备用,不可用纸巾擦拭球泡.2)浸泡: 浸泡液选择: 玻璃电极球泡可用pH=4的缓冲溶液浸泡;砂芯液接界必需用3.3mol/lKCL溶液浸泡;所以:浸泡液必需是pH=4的 3.3mol/lKCL缓冲溶液,不可浸泡在蒸馏水中. 浸泡液配制方法: 取pH4.00缓冲剂(250ml)一包,溶于250ml纯水中,再加入56克分析纯KC1,适当加热,搅拌至完全溶解即成.3)换液: 外参比溶液一般每两个月更换一次,如果测量含强酸,强碱,有机溶剂和容易污染的样品时,最好每两周就更换一次.更换的时候把里面原来的液体全部放出,然后注入少量新的补充液把电极里面洗一遍,倒掉,最后注入新的补充液.。
氟离子(F-)选择电极使用说明书
氟离子(F-)选择电极使用说明书氟离子单电极和复合电极是一种固体膜的离子选择电极,用于测试水中游离的氟离子,能够做到快速、简单、精确和经济。
本说明书中详细介绍了所需设备,溶液,电极准备、操作和通用分析过程等步骤。
要求设备1.离子测试仪表或者pH/mV表;2.参比电极(测试单电极时用);3.磁力搅拌器和搅粒;4.周期半对数纸,用于标定曲线。
要求溶液1.1000ppm 氟离子标准溶液2.参比填充溶液(用于加液式)3.TISAB(F- ISA)电极的准备1.将电极头部的保护帽去除。
注意:不要用手指碰到敏感部位。
2.单电极-将参比溶液加到与之配套的参比电极中。
3.可加液式复合电极-将参比液加入参比腔体内,并保证测试过程中,加液孔开放。
a.向下滑动电极加液帽的套筒,打开加液孔。
b.在参比腔内加入已提供的参比液。
c.向下甩动电极(向甩温度计一样),去除内部气泡。
d.参比溶液的顶部必须高于内芯焊接点,到电极前端约3英寸。
4.不可充复合电极-参比液为凝胶且密封。
不需要填充液。
5.用去离子水清洗电极,吸干。
不要擦干。
6.把电极放到电极支架上。
将电极前端浸在去离子水中5分钟,并同时搅拌水溶液。
这样能够充分清洗电极。
电极操作标定(斜率)1.连接电极与仪表。
(如果是单电极,同时将参比电极接上。
)2.将50mL去离子水倒进150mL的烧杯内,加入50mL TISAB,彻底搅拌均匀。
将仪表调到mV档。
3.用去离子水漂洗电极,用清洁纸巾吸干水分,并将电极放入第2步中配制好的溶液中。
4.移取1mL的1000ppm的氟离子标准溶液,放入上述烧杯内,彻底搅拌均匀。
当显示稳定的读数后,记录该数值(E1)。
5.移取10mL 相同的标准溶液,放入同一个烧杯内,彻底搅拌均匀。
当显示稳定的读数后,记录该数值(E2)。
6.两个数的差值(E2-E1)就是该电极的斜率,这个值应该在56±4mV (25℃)为合格。
故障处理如果电极斜率不在以上所述的范围内,执行以下操作:1.使用抛光带对电极感应元件(电极头部)进行抛光:手指按紧抛光带,以打圈的方式抛光电极感应元件30秒钟。
pH复合电极
pH复合电极1 什么是pH复合电极把pH玻璃电极和参比电极组合在一起的电极就是pH复合电极。
根据外壳材料的不同分塑壳和玻璃两种。
相对于两个电极而言,复合电极最大的好处就是使用方便。
pH复合电极主要由电极球泡、玻璃支持杆、内参比电极、内参比溶液、外壳、外参比电极、外参比溶液、液接界、电极帽、电极导线、插口等组成。
(1)电极球泡:它是由具有氢功能的锂玻璃熔融吹制而成,呈球形,膜厚在O.1~0.2mm左右,电阻值<250兆欧(25℃)。
(2)玻璃支持管是支持电极球泡的玻璃管体,由电绝缘性优良的铅玻璃制成,其膨胀系数应与电极球泡玻璃一致。
(3)内参比电极:为银/氯化银电极,主要作用是引出电极电位,要求其电位稳定,温度系数小。
(4)内参比溶液:零电位为7pH的内参比溶液,是中性磷酸盐和氯化钾的混合溶液,玻璃电极与参比电极构成电池建立零电位的pH值,主要取决于内参比溶液的pH值及氯离子浓度。
(5)电极壳:电极壳是支持玻璃电极和液接界,盛放外参比溶液的壳体,通常由聚碳酸酯(PC)塑压成型或者玻璃制成。
PC塑料在有些溶剂中会溶解,如四氯化碳、三氯乙稀、四氢呋喃等,如果测试中含有以上溶剂,就会损坏电极外壳,此时应改用玻璃外壳的pH复合电极。
(6)外参比电极:为银/氯化银电极,作用是提供与保持一个固定的参比电势,要求电位稳定,重现性好,温度系数小。
(7)外参比溶液:氯化钾溶液或KCl凝胶电解质。
(8)液接界:液接界是外参比溶液和被测溶液的连接部件,要求渗透量稳定,通常用砂芯的。
(9)电极导线:为低噪音金属屏蔽线,内芯与内参比电极连接,屏蔽层与外参比电极连接。
2 关于可充式和非可充式pH复合电极可充式pH复合电极即在电极外壳上有一加液孔,当电极的外参比溶液流失后,可将加液孔打开,重新补充KCl溶液。
而非可充式pH复合电极内装凝胶状KCl,不易流失也无加液孔。
可充式pH复合电极的特点是参比溶液有较高的渗透速率,液接界电位稳定重现,测量精度较高。
E-201-C-9型复合电极使用说明(中英文)
Model E-201-C-9 Combination Electrode Operation InstructionE-201-C-9型复合电极使用说明I. Application用途Model E-201-C electrode is combined by glass electrode and reference electrode for measuring Ph value in water. It is widely used in chemical light industry, pharmaceutical industry, dye-works and scientific institute where pH value needs measuring. 本电极是玻璃电极和参比电极组合在一起的复合电极,用于测量水溶液的pH值。
它广泛应用于化轻工业、制药工业、染色工业和科研机构中需要检测水溶液PH值的场合。
II. Specification 规格1. Measuring range测量范围: 0-14 pH2. Measuring temperature测量温度: 0-60℃3. Zero potential零电位: 7±0.5pH(25℃)4. Slope斜率: (PTS)≥98.5%(25℃)5. Internal resistance内电阻:≤250MΩ(25℃)6. Alkali error碱误差 : 0.2pH(1M Na+ pH14) (25℃)7. Response time响应时间: towards 95% equilibrium value, less than 1 sec./对于 95%均衡值,少于1秒。
III. Operation and maintenance使用和维护1. Before measuring, electrode must be calibrated with standard buffer solution.测量前,电极必须用标准缓冲液校准。
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E-301-C pH三复合电极测量范围(pH)0~14溶液温度(℃)5~60外形尺寸ф10×120特点:三复合电极性能稳定,耐碰撞,还可以测量水溶液的温度。
E-301-C pH三复合电极
如何正确使用pH复合电极?
⑴球泡前端不应有气泡,如有气泡应用力甩去。
⑵电极从浸泡瓶中取出后,应在去离子水中晃动并甩干,不要用纸巾擦试球泡,否则由于静电感应电荷转移到玻璃膜上,会延长电势稳定的时间,更好的方法是使用被测溶液冲洗电极。
⑶pH复合电极插入被测溶液后,要搅拌晃动几下再静止放置,这样会加快电极的响应。
尤其使用塑壳pH复合电极时,搅拌晃动要厉害一些,因为球泡和塑壳之间会有一个小小的空腔,电极浸入溶液后有时空腔中的气体来不及排除会产生气泡,使球泡或液接界与溶液接触不良,因此必须用力搅拌晃动以排除气泡。
⑷在粘稠性试样中测试之后,电极必须用去离子水反复冲洗多次,以除去粘附在玻璃膜上的试样。
有时还需先用其他溶剂洗去试样,再用水洗去溶剂,浸入浸泡液中活化。
⑸避免接触强碱或腐蚀性溶液,如果测试此类溶液,应尽量减少浸入时间,用后仔细清洗干净。
⑹避免在无水乙醇、浓硫酸等脱水性介质中使用,它们会损坏球泡表面的水合凝胶层。
⑺塑壳pH复合电极的外壳材料是聚碳酸酯塑料(PC),PC塑料在有些溶剂中会溶解,如四氯化碳、三氯乙稀、四氢呋喃等,如果测试中含有以上溶剂,就会损坏电极外壳,此时应改用玻璃外壳的pH复合电极。
参比电极
对溶液中氢离子活度无响应,具有已知和恒定的电极电位的电极称为参比电极。
参比电极有硫酸亚汞电极、甘汞电极和银/氯化银电极等电极等几种。
最常用的是甘汞电极和银/氯化银。
参比电极在测量电池中的作用是提供并保持一个固定的参比电势,因此对参比电极的要求是电势稳定、重视,温度系数小,有电流通过时极化电势小。
市场销售的常用的参比电极为232参比电极。
不同的参比电极有何区别?
常用的参比电极有甘汞电极和银/氯化银电极二类。
甘汞电极具有电势稳定、重现性好的优点,但也有温度滞后性大,不能在高温下使用(<70℃),且电极材料有毒性等缺点。
银/氯化银参比电极不仅制备容易,电势稳定,重现性好,而且电极结构牢固,温度滞后性小,当温度变化之后能较快达至新温度下的平衡电势,并且可以在高温下使用。
但银/氯化银电极在浓氯化钾溶液中的溶解度较大,因此在电极的外参比溶液中(一般为3.3mol/L氯化钾溶液),应加入氯化银预先饱和,否则参比电极的氯化银镀层会被溶解,使电势不稳定。
毛细管参比电极是银/氯化银参比电极的一种特殊制作形成,它将银/氯化银参比电极烧结在玻璃毛细管中间,将工作介质填充其间。
这种参比电极不仅电势稳定,而且可以有效防止因外参比溶液污染而引起的参比电位变化,因此更适合在高温和连续测试的条件下使用。
C(K2SO4)-1汞硫酸亚汞参比电极与PH电极玻璃电极、离子选择电极、金属电极组成电极对,用于测量溶液PH值、离子浓度值或用于电位滴定分析。