仪器说明书电位滴定仪
ZD-3A自动电位滴定仪使用说明
1、操作方法:1.1作pH测量时:1.1.1接通电源,仪器预热10分钟。
1.1.2仪器在测量被测溶液前,先要标定,在连续使用时每天标定一次即可,标定分一点标定法和两点标定法,常规测量可采用一点标定法,精确测量要采用二点标定法。
1.1.3一点标定法:仪器电极插拔去短路插,接上E-201复合电极,用纯化水冲洗电极,然后浸入缓冲液中,(如被测溶液为酸性,缓冲溶液用pH=4,反之用pH=9的缓冲溶液)。
将“斜率”电位器顺时针旋到底“温度”电位器调到实测溶液的温度值。
调节“定位”电位器,使数显所显示的pH值为该温度下缓冲溶液的标准值。
此时仪器一点标定法标定结束,各个旋钮不能再动就可以测量未知的被测溶液了。
1.1.4二点标定法:仪器电极拔去短路插,接上复合电极, “斜率”电位器顺时针旋到底,“温度”电位器调到实测溶液的温度值,先将电极浸入pH=7的缓冲溶液中。
调节“定位”电位器,使数显所显示的pH 值为该温度下缓冲溶液的标准值。
如被测溶液为酸性,则将电极从pH=7的缓冲溶液中取出,用纯化水冲洗干净,然后插入pH=4的缓冲溶液中,如被测溶液为碱性,则应插入pH=9的缓冲溶液中,然后调节“斜率”电位器,使此时的数显为该温度下缓冲溶液的标准值。
反复进行上述两点校准,直到不用调节“定位”和“斜率”而两种缓冲溶液都能达到标准值为止。
将电极从缓冲溶液中取出,用纯化水冲洗干净就能测量未知的被测溶液了。
1.1.5测量电极电位:拔去短路插,接上各种合适的离子选择电极和相应的参比电极。
仪器“选择”开关置“mv”档(此时“定位”、“斜率”、温度都不能起作用),将电极浸入被子测溶液中,此时仪器数显就是该离子选择电极的电极电位值(mV),并自动显示正负极性。
1.2作滴定分析时:1.2.1本仪器可以用于各种类型的电位滴定,用户可以根据不同的电极,插入仪器后面板的相应电极插孔中,如需要用双接柱的则指示电极用仪器附件Q9插头连接线,用鳄鱼夹夹住电极插头即可。
电位滴定仪(916型)操作规程
电位滴定仪(916型)操作规程
1.滴定准备操作:
1.1打开仪器,选择对话框语言;
1.2选择一种滴定方法,输入用户姓名和样本数据;
1.3简单的滴定操作:
1.3.1按准备键,用以冲洗滴定管路,使其中无气泡;
1.3.2在界面上选择【Dosing】键,进行定量给料准备;用去离子水冲洗电极,滴定管,螺旋桨搅拌器;
1.3.3放置样品:在样品容器中溶解样品,把样品容器放置在滴定台上,在样品溶液中浸泡电极,滴定管头和搅拌器。
2.滴定操作:
2.1启动选择好的滴定方法,按下启动固定键;
2.2仪器屏幕上出现了滴定曲线各个参数值;
2.3按下屏幕上的【Live display】,可以从主界面切换到实时测量界面;
2.4如果仪器连接了打印机的话,滴定完成后,滴定曲线和结果会打印出来。
3.注意事项
3.1在第一次使用仪器前必须进行冲洗管路的操作,之后每天至少操作一次;
3.2必须先关掉仪器的主开关之后,才能切断电源,否则会造成数据丢失;
3.3不能用笔或者其他坚硬的物体触碰触摸屏;
3.4确保滴定管滴入的容器体积是滴定管容积的好几倍。
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T70全自动电位滴定仪操作手册及方法大全
梅特勒-托利多Mettler-ToledoT70全自动电位滴定仪操作手册及方法大全编写:马兵兵单位:中国铝业重庆分公司Email:********************目录第一章仪器概述 (1)1.1 技术数据 (1)1.1.1 滴定仪 (1)1.1.2 终端设备 (3)1.1.3 pH 插卡(Analog Board) (4)1.1.4 电导插口(Conductivity Board) (5)1.2 滴定仪构造 (6)1.2.1 主机组成 (6)1.2.2 背面接口 (7)1.3 滴定仪安装 (9)1.4 电极 (11)第二章原理介绍 (13)2.1 电位 (13)2.1.1 电极电位的产生 (13)2.1.2 能斯特公式 (13)2.1.3 电极电位的测量 (15)2.1.4 电极的极化 (17)2.2 电位分析法原理及应用 (18)2.2.1 能斯特方程--电位分析法的依据 (18)2.2.2 电位法测定溶液的PH值 (19)2.2.3 离子选择性电极 (22)2.2.4 测量离子浓(活)度的方法 (28)2.2.5 影响测定的因素 (30)2.2.6 电极的发展现状及趋势 (31)2.3 电位滴定法 (32)2.3.1 电位滴定法的原理 (32)2.3.2电位滴定终点的确定 (33)2.4电位滴定法的应用和指示电极的选择 (34)第三章操作与维护 (35)3.1 操作步骤 (35)3.1.1 方法编辑 (35)3.1.2 运行方法 (35)3.2 主机维护 (36)3.3 电极维护 (36)3.3.1 DGi111-SC玻璃电极 (36)3.2.2 DMi140-SC铂电极 (38)3.3.3 DMi140-SC铂电极 (40)3.3.4 InLab TM 74X电导率电极 (41)第四章常用名词与符号 (43)4.1 常用名词解释 (43)4.2 常用符号 (48)第五章方法大全 (50)5.1 液碱的分析 (50)5.1.1 液碱中NaOH%分析 (50)5.2 盐酸的分析 (52)5.2.1 盐酸中HCl%的分析 (52)5.3 碱粉的分析 (53)5.3.1 碱粉中Na2CO3%的分析 (53)5.4 石灰的分析 (54)5.4.1 石灰中全钙(CaO T%)的分析 (54)5.4.2 石灰中有效氧化钙(CaO f%)分析 (56)5.5 石灰石分析 (57)5.5.1 石灰石中钙镁含量分析 (57)5.6 水质分析 (60)5.6.1 电导率测定 (60)5.6.2 pH值测定 (62)5.6.3 碱度的测定 (64)5.6.4 总硬度的测定 (65)5.6.5 氯离子的测定 (67)第一章仪器概述1.1 技术数据1.1.1 滴定仪电源输入电压100-240V(交流电)±10%输入频率50-60Hz初级连接插口3芯,IEC C14功率消耗46V A装接容量24V 1.5A/5V 2A二级连接插头5芯,DC插头CPU 处理器XScaleSDRAM 64MB闪存256MB(工业CF卡)外形尺寸宽210mm深246mm高250mm重量 4.3kg(不带插卡)材料滴定仪外壳Crastin○R PBT滴定臂Crastin○R PBT隔圈Crastin○R PBT夹紧环Crastin○R PBT螺纹圈Crastin○R PBT支架不锈钢环境条件环境温度+5℃— +40℃相对空气湿度31℃时最大80%(不凝结)应用室内过电压分类Ⅱ污染级 2COM1/COM2 插口9针D-Sub 公头配置全双工波特率1200-19200握手方式X-On/X-Off电流分离否EDS 稳定性最小1000V短路保护是USB1 Host USB 全速/低速最大电流负荷400mAUSB2 Client USB1.1Ethernet 插口RJ45速度10/100MBits/sTTL/IO 插口9针D-Sub 母头输入端 2输出端 4电压最大24V(直流电)电流最大20mACAN_OUT 插口RJ12速度500kBit/s泵1/2 插口Mini DIN 6针搅拌器1/2 泵识别是搅拌器识别是泵电压24V(直流电)±5%(最大400mA)搅拌器电压范围0-18V(直流电)±10%(最大300mA)终端设备插口20 针(LVDS)可更换滴定管体积1、5、10和20mL驱动和滴定管误差范围按照ISO 8655-3与滴定剂接触的材料氟塑料、硼硅酸盐玻璃、陶瓷滴定管驱动器驱动器步进电机精度滴定管体积的1/20000误差范围相应容量的0.2%灌注时间100%填充速度时最少20秒排放时间最少20秒滴定管识别是(RFID)螺纹长度50mm螺距1mm分解器(磁性)32个脉冲/360°分解器的精度滴定管体积的0.0625%磁力搅拌器驱动器直流电机最大转速1050rpm小型搅拌器驱动器直流电机最大转速3800rpm功率消耗6W1.1.2 终端设备外形尺寸宽195mm深133mm高58mm重量 2.1kg材料外壳上部件镀铬锌压铸件外壳下部件强化聚酰胺玻璃纤维覆盖膜PET防护罩共聚物显示技术彩色TFT尺寸 5.7″精度320×240像素照明荧光灯亮度控制50-100%,通过软件输入技术全平面触摸屏连接电缆80cm硬布线插头20针(LVDS)角度调整机械式3级1.1.3 pH 插卡(Analog Board)SENSOR1 插口双重屏蔽pH/mV 电极接口技术带参比输入的差动放大器输入阻抗>1012Ω补偿电流<1pA测量范围±2000mV精度0.1mV误差范围0.2mVpH参比输入端插口4mmSENSOR2 插口双重屏蔽pH/mV 电极接口技术差动放大器输入阻抗>1012Ω补偿电流<1pA测量范围±2000mV精度0.1mV误差范围0.2mV极化电极接口:极化电压电压源:范围0-2000mV(交流电)电压源:精度0.1mV电压源:误差范围12mV测量范围0-200μA精度0.1μA误差范围0.2μA极化电极接口:电流源:范围0-24μA(交流电)极化电流电流源:精度0.1μA电流源:误差范围 1.2μA测量范围0-2000mV精度0.1mV误差范围0.2mV通用PT1000 插口LEMO 4针电极Pt1000测量范围-20~130℃精度0.1℃误差范围0.2℃COM 插口9针D-Sub 公头配置全双工波特率1200~4800握手方式X-On/X-Off电流分离否ESD稳定性最小1000V短路保护是泵/搅拌器插口Mini DIN 5针泵识别是搅拌器识别是泵电压直流电24V(最大400mA)搅拌器电压范围直流电0~18V(最大300mA)1.1.4 电导插口(Conductivity Board)电导输入端CONDUCTIVITY (带集成式温度输入端) 插口Mini DIN 8针测量范围0~1000mS(7个测量范围,自动转换测量范围)分辨率,μS范围0.01μS分辨率,mS范围0.001mS误差范围显示值的0.5%温度电极NTC 30k温度范围-20~130℃精度0.1℃误差范围0.2℃1.2 滴定仪构造1.2.1 主机组成部件说明部件说明a 馈液管b 小型搅拌器c 电极d 滴定台e 滴定杯f 内部磁力搅拌器g 带指示灯的开关按钮h 终端设备连接电缆i 终端设备j 加液单元指示灯k 加液单元l 滴定管取出位置m 滴定管制动钮n 滴定剂瓶o 滴定管p 吸液管1.2.2 背面接口编号插卡类型接口应用示例E 为未来用途准备———3 未配置———2 ConductivityBoard(CB)/电导插卡电极pH电极DG111-SC PT1000 Pt1000温度电极DT1000 CONDUCTIVITY 电导电极InLab○R717 COM 天平/辅助设备XS分析天平1 Analog Board(AB)/pH插卡STIRRER PUMP 搅拌器/泵小型搅拌器/滴定台DV705/泵SP205/输出扩展器OE06/Y型电缆SENSOR1 pH/ISE电极DX223REF SENSOR1参比输入端DX200PT1000 Pt1000温度电极DT1000SENSOR2 组合式极化pH电极DM143-SCCOM 天平/辅助设备XS分析天平M 主板(MB)STIRRER1PUMP1 搅拌器1/泵1 小型搅拌器/滴定台DV705/泵SP205/输出扩展器OE06/Y型电缆STIRRER2 PUMP2 搅拌器2/泵2 小型搅拌器/滴定台DV705/泵SP205/输出扩展器OE06/Y型电缆TTL-I/O TTL输入输出端/自动进样器/辅助设备T-Box/RondolinoTTL/ 样品移液器/StromboliCOM1 天平/自动进样器/辅助设备RondoCOM2 天平/自动进样器/辅助设备RondoUSB1 打印机/条形码扫描器/记忆棒/USB HUBUSB-P25/条形码扫描器USB2 PC LabXETHERNET 网络LabX POWERSUPPL Y 电源设备电源设备CAN OUT CAN 接口加液单元TERMINAL 终端设备终端设备1.3 滴定仪安装1.4 电极DGi111-SC 编号名称DGi140-SCDGi141-SC 编号名称1 玻璃膜 1 铂丝信号线2 Ag/AgCl信号线 2 金属铂(银)环:测量信号的敏感元件3 内填充液4 陶瓷芯 3 陶瓷芯5 Ag/AgCl参比系统 4 Ag/AgCl参比系统6 参比电解液:含饱和AgCl的3mol/LKCl溶液5 参比电解液:AgCl饱和的3mol/L KCl;1mol/L KNO3溶液7 带橡皮帽的填充开口处6 带橡皮帽的填充开口处8 橡皮帽的突起7 橡皮帽的突起DGi111-SC玻璃电极:即插即用(PnP)复合玻璃pH智能电极,陶瓷液络部的复合玻璃pH智能电极,用于直接测量pH值和水溶液中的酸碱滴定。
ZDJ-5自动滴定仪使用说明书
ZDJ-5型自动滴定仪使用说明书(电位滴定部分)敬告用户:●请在使用本仪器前,详细阅读本说明书。
●仪器超过一年必须送计量部门或有资格的单位复检,合格后方可使用。
●所有电极的保质期为一年,出厂一年后,不管是否使用过,其性能都会受到影响,应及时更换。
目录一、概述 (3)二、仪器主要技术性能 (3)三、仪器结构 (4)四、仪器使用 (9)1. 仪器安装和连接 (9)2. 仪器功能介绍 (13)3. 滴定模式介绍 (14)4. 开机 (14)5. 补液 (16)6.清洗 (16)7.滴定 (17)7.1 预滴定模式 (17)7.2 预设终点滴定模式 (21)7.3 模式滴定模式 (23)7.4 空白滴定模式 (24)7.5 手动滴定模式 (25)8.滴定数据的处理 (26)8.1 当前数据的处理 (26)8.1.1 贮存滴定数据 (27)8.1.2 生成模式 (28)8.1.3 样品浓度 (29)8.1.4 终点的设置或修改 (30)8.1.5 打印 (30)8.1.6 关于 (31)8.2 查阅和打印贮存数据 (32)9.模式 (32)10.仪器的系统参数设置 (34)10.1 设置搅拌速度 (35)10.2 设置系统时间 (35)10.3 设置打印机 (36)10.4 设置滴定管 (37)11.电极标定 (37)12.pH 测量 (39)13. 滴定管系数的标定 (40)五、仪器的维护与维修 (41)六、仪器的成套性 (41)七、附录 (41)一、概述ZDJ-5型自动滴定仪是一种分析精度高的实验室分析仪器,它主要用于高等院校、科研机构、石油化工、制药、药检、冶金等各行业的各种成分的化学分析。
仪器特点:·仪器采用模块化设计。
可由控制单元、容量滴定单元、pH/mV测量单元组成电位滴定仪;也可由控制单元、容量滴定单元、永停测量单元组成永停滴定仪;由控制单元、容量滴定单元、电导测量单元组成电导滴定仪;也可将容量滴定单元换成库仑滴定单元组成库仑滴定仪。
海能电位滴定仪说明书
海能电位滴定仪说明书产品型号: T960所属分类:自动电位滴定仪产品概述:滴定仪是应用电位、永停等滴定法进行容量分析的高精度试验室实验分析仪器,可进行酸碱滴定、氧化还原、沉淀、络合、永停等多种滴定,具备常量滴定、微量滴定、终点设置滴定、体积设置滴定及模式滴定等功能,同时可根据用户实际需求自行选择或自建专用滴定模式。
该系列产品可应用于食品、药检、疾控、检验、商检、水处理、石油、化工、海洋、电力、环保、新能源、教学、科研等领域。
主要特点与优点:·多通道模块化组合,可组合多个加液单元;支持4个加液单元同时工作,自由化组合,无需安装拆卸部件,各模块简单并排即可组建仪器系统·加液标准滴定管4种规格任意选择,实验应用更有针对性;标配10mL, 选配1mL、5mL、25mL·内置式加液单元,多重保障试剂溢出危险;操作人员危险性降到低·多重自检功能,简化操作过程,避免误操作·具备应用编辑功能,用户可根据实验生成专用滴定模式并存储,下次一键调阅·具备审计追踪功能,对仪器进行的有效操作后台都会记录且不可删除·具备用户分级权限管理,且在创建账户时可二次勾选具体使用权限·具备密码老化功能,每个账户可设定密码有效期,到期后强制要求更改密码后才可登录仪器·具备密码复杂程度设定,可根据需求设置密码复杂程度·支持手动设置终点并另存为关联数据,减少不必要的反复室验应用领域:主要应用于食品、药品、疾控、商检、水处理、石油、化工、海洋、电力、环保、新能源、教学、科研等领域。
典型应用:食品中酸价、过氧化值、酸度、还原糖、盐份等的测定玉米、小麦、谷物等的脂肪酸值测定ASTM 标准中酸值、碱值的测定等药典中高氯酸滴定、磺胺类药物测定等饮用水中碳酸盐、重碳酸盐的测定、氯离子测定、总硬度测定等废水中COD 的测定、高猛酸盐指数的测定等土壤中有机质的测定、钙镁离子分析等电解液中氯离子分析、HF 酸测定、混酸测定等PCB 行业电镀液、蚀刻液、酸洗液等指标分析水泥中氯离子的测定......混合同步进液系统:多支4通道,滴定剂、添加剂或辅助试剂任意组合使复杂的进液添加需求摆脱手工操作。
梅特勒T50电位滴定仪说明书
安装信息Titration ExcellenceT50/T70/T90目录T50/T70/T903序言1安全措施2标准配置3 T50M 终端设备3.1T50A 终端设备3.2T70/T903.3滴定仪4 滴定仪的配置特性4.1滴定仪的结构4.2滴定仪背面的接口4.3安装5 滴定仪5.1终端设备5.2加液单元5.3滴定台5.4在滴定仪上固定滴定台5.4.1组装滴定台5.4.2连接小型搅拌器5.4.3摆动滴定台5.4.4固定和取下滴定杯5.4.5电极套5.5装入滴定管5.6即插即用滴定电极5.7内部磁力搅拌器5.8自动进样器 Rondolino TTL 5.9插卡5.10选配件6技术数据7 滴定仪7.1终端设备7.2pH 插卡 (Analog Board)7.3电导插卡 (Conductivity Board)7.4加液单元7.5支持仪器 (外围设备)7.6维修和保养8 清洁8.1运输滴定仪8.2废弃物处理8.3系统验证声明9产品生命周期模型10 目录567791112121314161616171818181919192020212121222335353738394040424242424344T50/T70/T904一致性声明 [T50/T70/T90]11 目录45序言1 序言方便、高效、安全!梅特勒-托利多 TITRATION Excellence 系列仪器是先进的模块式滴定仪,可以用于各种不同的领域。
例如,它们可以用于质量控制或者研究和开发等。
因为它们的应用范围广,所以能够满足各种最严格的要求。
TITRATION Excellence 系列滴定仪完善地把简单易懂的操作和最高灵活性以及优异的分析效率结合在一起。
一种新型自动识别滴定剂的方法 (滴定管即插即用 – PnP) 使快速更换滴定剂变得轻松易行 - 滴定仪自己识别需要的滴定剂,不需要使用人员进行任何工作。
安装自动进样器和附加的加液单元时也不再需要手工调节参数。
ZD-2A型自动电位滴定仪使用说明书
ZD-2A型自动电位滴定仪使用说明书越磁电子科技一、概述ZD-2A自动电位滴定仪操作简便、外型美观、小巧、轻便,使用精度得到了明显的提高,仪器的指示由原来的表头指示改为0.8英寸数字显示,该仪器是化学实验室广泛使用的一种理想的容量分析仪器,它适用于环境分析、化工、学校、冶金、制药等各行各业的各种成分分析。
本仪器主要有以下几个特点:(一)由于仪器更趋于小型化,该仪器在实验室中可作为精密PH 计使用,其精度与PHS-3C完全一致,其功能,使用方法及技术指标都与PHS-3C一致。
(二)在作滴定容量分析时,预设好终点电位,开始滴定后输入电位值不论是正电位还是负电位,不论滴定后电位是变大还是变小,变正还是变负,仪器部均有精密自动极性反转电路,并自动跟踪终点电位,操作者不必再去拨动任何控制开关,这样即方便了使用,又提高了控制精度。
(三)在作PH测定时,面板采用电位器及波段开关控制和切换,在作滴定分析时,采用高可靠的触摸键控制,这样用户选择自动滴定和手工滴定都很方便。
二、主要技术指标(一)测量围:PH:0~14.00PHmv:0~±1999mv(二)测量精度:PH:±0.01mv:0.1%F·S(三)电位控制精度:±0.03PH或±3mv(四)输入阻抗:不小于1×1212Ω(五)容量分析重复性:不大于0.3%F·S(六)外型尺寸:280×200×130(七)重量:3.5Kg三、使用方法本仪器在使用时,分PH使用和滴定分析使用两部分,具体使用和操作方法如下:(一)作PH使用时:A、接通电源,仪器预热10分钟。
B、仪器在测量被测溶液前,先要标定,在连续使用时,每天标定一次即可,标定分一点标定法和二点标定法,常规测量时采用一点标定法,精确测量时要采用二点标定法。
C一点标定法:仪器电极插拔去Q9短路插头,接上复合电极,用蒸馏水冲洗电极,然后浸入缓冲溶液中,(如被测溶液为酸性,则缓冲溶液要用PH=4,反之则要用PH=9的缓冲溶液。
ZD-2滴定仪操作
ZD-2型自动电位滴定仪操作规程1. 连接滴定计与滴定装置仪器背面的“单元组合”配套插座,开启仪器背面的电源开关。
2. 将搅拌器选择开关置于1号(左边的滴定台)位置。
3. 安装电源、将合适的电极分别插入插座和接于接线柱上。
4. 进行pH滴定校正或mV滴定校正:“pH滴定”校正―――选择开关置于pH测量档,温度补偿器旋到被测缓冲液的实际温度位置上,于小烧杯中倒入标准缓冲溶液,放入搅拌子,浸入电极,使玻璃电极的玻璃泡稍高于甘汞电极的末端,放入搅拌子,开动搅拌器,旋转搅拌调节器使搅拌速度适当,以不使电极脱离液面为度。
揿下读数开关,旋转校正调节器使指针恰好指在校正温度下标准缓冲溶液的pH值处,再次揿下读数开关使其松开,指针退回至pH值为7处。
换另一种标准缓冲溶液进行校正。
“mV测定”校正―――将选择开关置于mV测量档,拧松电极插座的小螺丝,使电极插头与插座脱离接触,揿下读数开关,根据测量范围-700~0~+700mV或0~1400mV的不同要求,旋转校正调节器是指针在±700mV或0mV处。
仪器经校正后,应注意不得再旋转校正调节器,否则应重新校正。
5. 将选择开关置于“终点”处,旋转终点调节器使指针在终点pH值或电位值上,应注意次后不可再选准终点调节器,否则将导致分析结果不准确。
将选择开关置于“pH滴定”或“mV滴定”处。
6. 根据滴定的性质和电极的连接情况,将滴定开关置于“+”或“-”处。
或者是比较起始电位值与终点电位值的大小。
若前者小于后者,滴液开关指向“-”,反之,则指向“+”。
7. 将滴定剂装入滴定管,电磁阀的橡皮管上端与滴定管出口相连接,下端连接一毛细玻璃管作滴定管,其出口高度应比指示电极的敏感部分中心稍高一些,使溶液滴出时能顺着搅拌的方向,首先接触到指示电极,以提高测量精密度。
8. 将工作选择开关置于“手动”处,调节电磁阀的支头螺丝,使按下滴定开关时,有适当流速的滴定剂流出,以每分秒1~2滴为宜。
电位滴定仪使用指南说明书
电位滴定仪使用指南说明书一、简介电位滴定仪是一种常用的实验室仪器,用于测定溶液中的电位变化,进而确定溶液中特定物质的浓度。
本使用指南将详细介绍电位滴定仪的操作步骤、注意事项和常见故障排除方法。
在使用电位滴定仪前,请确保事先阅读并理解本说明书的内容。
二、仪器准备1. 确保电位滴定仪的电源已接通,设备处于正常工作状态。
2. 检查电位滴定仪的电极是否干净,如有污染应及时清洗。
3. 检查滴定管是否完好,如有损坏应更换。
三、操作步骤1. 标定仪器:首次使用或更换电极后,需要进行标定。
按照仪器说明书中的标定方法进行操作,并根据实验需求设定合适的参数。
2. 准备滴定液和待测溶液:根据实验需求选择合适的滴定液,配制好待测溶液,并确保溶液pH值在合适范围内。
3. 放置滴定电极:将滴定电极插入待测溶液中,确保电极与溶液充分接触,并保持稳定。
4. 开始滴定:打开电位滴定仪的滴定功能,在滴定过程中,仪器会自动记录电位变化。
当曲线趋于平缓时,表示滴定反应接近终点。
5. 记录滴定结果:滴定完成后,记录滴定所需的体积和滴定点的电位。
根据滴定仪的使用说明,计算出待测溶液中对应物质的浓度。
四、注意事项1. 使用过程中,应避免剧烈晃动或碰撞电位滴定仪,以免影响精确度。
2. 在进行滴定操作前,需要对滴定电极进行清洗和校准,以保证测量的准确性。
3. 滴定液的浓度和使用量要根据实验设计和需求进行合理选择,避免浪费。
4. 使用完成后,及时关闭电源,并注意仪器的保养和维护,以延长使用寿命。
五、故障排除1. 电位滴定仪不能正常启动:检查电源是否接通,仪器是否损坏,如有问题需要联系技术支持。
2. 滴定曲线异常:可能是滴定电极损坏或污染,需要进行清洗或更换。
同时,检查滴定仪参数是否设定正确。
3. 滴定结果不准确:可能是滴定液或待测溶液的配制出现问题,或者滴定电极存在偏差,需重新检查操作步骤。
六、安全提示1. 在使用电位滴定仪时,应戴上耐酸碱手套和护目镜,以保护实验人员的安全。
ZD-2使用说明书
ZD-2型自动电位滴定仪使用说明书上海精密科学仪器有限公司目录1概述┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅(2) 2仪器的构成 (2)3仪器的使用 (6)4应用示例 (8)5注意事项 (8)6常见故障及排除方法 (8)7仪器的成套性 (9)附录1:缓冲溶液的pH值与温度关系对照表附录2:缓冲溶液的配制附录3:滴定终点的寻找1概述1.1用途ZD-2型自动电位滴定仪适用于多种电位滴定,广泛应用于科研、教学、化工、环保等许多领域。
1.2主要技术特点(1)供实验室应用电位滴定法进行容量分析;(2)pH值或电极电位的控制滴定;(3)用人工手动电位滴定法进行容量分析;(4)供实验室取样测定水溶液的pH值;(5)测量电极的电位值。
1.3主要技术性能(1)仪器级别:0.5级(2)测量范围:pH:(0~14.00)pHmV:(0~±1400)mV(3)分辨率:pH:0.01pHmV:1mV(4)电子单元基本误差:a)pH:±0.03pH±1个字;b)mV:±5mV。
(5)仪器pH测量基本误差:±0.06pH。
(6)电子单元输入电流:2×10-12A。
(7)电子单元输入阻抗:不小于3×1011Ω。
(8)容量分析重复性误差:0.2%。
(9)滴定控制灵敏度a)pH;±0.1pH;b)mV:±5mV。
(10)终点设定范围:(0~±1400)mV或(0~14.00)pH。
(11)电子单元稳定性:±0.01pH/3h。
(12)仪器正常工作条件a)环境温度:(5~40)℃;b)相对湿度:不大于85%;c)供电电源:交流电压(220±22)V,频率(50±0.5)Hz;d)周围空气中无腐蚀性的气体存在;e)周围无影响性能的振动存在;f)周围除地磁场外无其它影响性能的电磁场干扰。
2仪器的构成2.1仪器的前面板图1前面板仪器的前面板示意图见图1。
Metrohm702 SM电位滴定仪操作规程
Metrohm702SM电位滴定仪操作规程1、主题内容与适用范围本规程规定了Metrohm702SM电位滴定仪的操作方法,用于中煤龙化甲醇酸碱值的测定。
2、操作方法2.1、pH玻璃电极校正2.1.1、每天实验开始前,必须先校正pH电极。
且在校正电极前,请务必保证标准缓冲液已经稳定到室温。
2.1.2、打开702电位滴定仪的电源待仪器自检完成后,按一下操作键盘的…3…,显示屏出现recall method后按确定。
然后一下一下按sct直至显示屏出现pH-Cal,按enter确定。
2.1.3、将电极用蒸馏水洗净后用洁净的滤纸吸干水份放入6.86的缓STABT冲液中,按",屏幕显示温度,输入实际温度值然后按ntr,屏幕提示输入第一种缓冲液的pH值,输入6.86后按ntr。
屏幕显示读取的电位值(约8mV),待读值稳定后仪器自动提示第二种缓冲液的pH 值。
将电极用蒸馏水冲洗干净后用洁净的滤纸吸干水份再放入4.00的缓冲液中,输入4.00后按mtr,屏幕显示读取的电位值(约180mV),待读值稳定后仪器会自动出现pH(as)及Slope的计算结果。
2.1.4、pH(as)含义为校正曲线(pH值对mV值)y=kx+b的截距b值,即电位为0mV时候的pH值,应该落在6.85-7.15的范围内。
Slope含义为校正曲线的的斜率k值,应落在0.98-1.03的范围内。
2.1.5、pH电极应每天校正,当斜率超出0.98-1.03的范围时,请处理电极,电极处理依然无法改善,请及时更换电极。
2.2、甲醇酸值测定2.2.1、实验开始前,请确定pH玻璃电极当日已经经过校正。
2.2.2、实验开始前,请确定试样温度已经达到室温。
2.2.3、实验开始前,请确保滴定管内的NaOH为新鲜溶液,并已经排除滴定管及管线内的所有气泡。
可以使用如下方法排除气泡:打开702主机后将交换单元的滴定头放到一个废液杯内,然后一直按住主机屏幕下的<DOS>键,排出5mL以上的液体,直至所有的气泡均已去除。
电位滴定仪的使用方法说明书
电位滴定仪的使用方法说明书1. 引言电位滴定仪是一种用于测定溶液中物质浓度的仪器,通过测定滴定过程中物质的电位变化来确定物质的浓度。
本说明书旨在详细介绍电位滴定仪的使用方法,以帮助用户正确地操作并获得准确的测量结果。
2. 仪器结构电位滴定仪主要包括以下部分:滴定电极、参比电极、电位计、控制面板等。
其中,滴定电极用于滴定试剂的加入,参比电极用于提供稳定的参比电势,电位计用于测定电势变化,控制面板则用于设定滴定参数。
3. 准备工作在使用电位滴定仪前,请先确保滴定仪处于良好的工作状态。
检查滴定电极和参比电极是否干净并无损坏,确认电位计正常工作,检查电极是否已经校准。
另外,确保所需滴定试剂和溶液已经准备好,并且按照实验要求已经配置好相应的标准溶液。
4. 操作步骤4.1 基本设置将电位滴定仪连接至电源,并打开电源开关。
根据实验需求,设置所需的滴定参数,如滴定试剂的加入速度、滴定终点电位等。
4.2 样品处理与滴定准备待测溶液,并将其倒入滴定容器中。
将滴定电极和参比电极插入溶液中,确保电极顶端浸入溶液但避免接触容器壁。
启动滴定程序,仪器会自动加入滴定试剂。
观察电位计的读数,当溶液电位达到设定的滴定终点电位时,滴定程序会自动停止。
4.3 数据处理与结果分析将滴定过程中的电位变化数据记录下来,依据实验要求进行数据处理。
根据已知标准溶液的滴定结果,确定待测溶液中物质的浓度。
5. 注意事项- 滴定电极和参比电极需要定期清洗和校准,以确保测量结果的准确性。
- 滴定试剂的选取应符合实验要求,并按照实验要求进行配置。
- 在滴定过程中,应注意控制滴定速度,避免加入试剂过快或过慢导致滴定终点的偏移。
- 在更换滴定试剂或溶液时,应先冲洗滴定电极和参比电极,避免交叉污染。
6. 故障排除电位滴定仪可能出现的常见故障及处理方法如下:- 电位计读数不稳定:检查电位计的连接是否松动,滴定电极和参比电极是否干净。
- 滴定终点判断不准确:检查滴定试剂和标准溶液的配制是否正确,调整滴定参数和滴定终点电位。
自动电位滴定仪操作规程
自动电位滴定仪操作规程
一、接通电源,打开仪器开关,预热15~20min;
二、设置方法及参数;
(一)标定
按“—∕标定”键,当液晶右下角显示“标定”时,将清洗过的电极插入pH 值为6.86的缓冲溶液中,等电位显示稳定后,按“确认”键完成标定。
一般来说,仪器连续使用时,每天要标定一次。
(二)滴定
(1) pH滴定:按“pH/mv”键使液晶左上角显示“p H”;按“终点”键,然后按数字键输入终点pH;按“预控点”键,然后按数字输入预控点pH;打开搅拌器电源,调节转速使搅拌器从慢逐渐加快;按“1/自动”键,按“开始”键,仪器开始自动滴定,到达终点pH时自动结束;记录滴定管内滴液的消耗读数。
(2) 电位滴定:按“pH/mv”键使液晶左上角显示“mv”;按“终点”键,然后按数字键输入终点电位值;按“预控点”键,然后按数字输入预控点电位值;其他与上操作相同。
三、操作结束后,关闭仪器开关;
四、清理实验材料,填写使用记录,打扫实验室。
注意事项
1、仪器不用时,将Q9短路插头插入插座,防止灰尘及水汽浸入。
2、取下电极套后,应避免电极的敏感玻璃泡与硬物接触,因为任何破损或擦毛都将使电极失效。
3、电极应避免长期浸泡在蒸馏水、蛋白质溶液和酸性氟化物溶液中。
4、电极应避免与有机硅油接触。
5、滴定前最好用滴定液对电磁阀橡皮管进行冲洗。
6、请勿使用与橡皮管起反应的高锰酸钾等溶液。
3D说明书
一、滴定仪的连接1.1安装滴定台电位滴定仪滴定台的安装1.2滴定管1.3仪器背观图:主控制箱①电源开关 ②12V 输出口2③12V 输出口1 ④打印线接口:与打印机数据线连接 ⑤数据下载接口:与计算机连接⑥双铂电极接口 ⑦复合电极接口 ⑧指示电极接口 ⑨参比电极接口电磁搅拌台①COOLER :外接致冷器接口 ②REMOTE :外接控制接口 ③上搅拌接口④数字温度传感器接口 ⑤12V 电源接口 ⑥加热器电源输出 ⑦加热器电源输入 1.4连接电极选用适当电极,将电极接头插入数据处理器后的相应电极接口,并锁紧,将电极固定于滴定台上。
根据上述介绍将滴定仪安装好后,即可开始进行滴定。
在实验开始前要熟悉滴定仪的操作过程及各功能键的使用。
二、键盘说明2.1功能键系统:进行系统参数设定、实验员登录、修改密码等操作。
测量:调用预先设定好的方法,输入样品信息,开始滴定。
方法:选择/编辑方法,方法中包含公式编辑;在需要输入中文时按此键可以切换至区位码输入。
清洗:定量更换滴定管路中的液体,可以设定一个固定的值来定量推出一定量的滴定液;在浏览标定结果时按此键可以删除所有标定值。
单步:设定定量推出滴定管的液体,在最大体积足够大时连续按住单步可以达到清洗的效果。
公式:浏览、编辑公式,重新计算实验结果。
数据:浏览、统计、打印保存的数据;在公式编辑中,数据键可以用来输入负号。
校正:启动pH测量及校正功能。
可以显示pH值,校正电极斜率,显示电极斜率及删除原来校正的电极斜率。
清除:驱动主控制箱转动使滴定管活塞回到初始位置,此时滴定管处于可拆卸状态;在浏览标定结果时按此键可以删除当前标定值。
启动:启动一个过程,如启动滴定过程、启动数据打印过程等。
标定、左转箭头、右转箭头:未定义功能,功能可能与其他键重复。
2.2数字键0~9:数字输入,选项选择。
“.”:输入小数点。
2.3辅助功能键退格:在输入状态下逐个删除原有的内容。
退出:终止当前任务并返回到“等待状态”。
梅特勒 T T T 电位滴定仪 操作说明书
162
9.3
在计算中使用分析数据的名称约定
163
9.4
公式
167
9.4.1 数学函数和算符
168
9.4.2 在公式中使用分析数据
168
9.5
解释表达
171
9.5.1 方法功能“滴定”
171
9.5.2 方法功能“恒滴定”
174
9.6
滴定仪的评估模式
176
9.6.1 标准评估模式
176
9.6.2 最小值 / 最大值
操作说明
Titration Excellence 终端设备
目录
1.
序言
2.
操作方案
3.
布置 (设置)
2.1
2.2
2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.3.7
终端设备结构
触摸屏操作
用户界面 主界面 在用户界面上输入数据 表格分类 任务菜单 (仅适用于 T70/T90) 快捷键和直接快捷键 分析开始页 在线页
IV
METTLER TOLEDO T50 / T70 / T90
序言
1. 序言
Titration Excellence - 简单、高效、可靠!
梅特勒-托利多 TITRATION Excellence 系列仪器是先进的模块式滴定仪,可以用于各种不同的 领域。它们既可以用于质量控制,也可以用于研究和开发等。因为它们的应用范围广,所以也能够满 足各种最严格的要求。
3.1
3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5
3.3 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4 3.3.5
3.4 3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.4.4 3.4.5
T全自动电位滴定仪操作手册及方法大全修订版
T全自动电位滴定仪操作手册及方法大全修订版IBMT standardization office【IBMT5AB-IBMT08-IBMT2C-ZZT18】梅特勒-托利多Mettler-ToledoT70全自动电位滴定仪操作手册及方法大全编写:马兵兵单位:中国铝业重庆分公司Email:mabing1986310@目录第一章仪器概述 (1)1.1 技术数据 (1)1.1.1 滴定仪 (1)1.1.2 终端设备 (6)1.1.3 pH 插卡(Analog Board) (8)1.1.4 电导插口(Conductivity Board) (12)1.2 滴定仪构造 (13)1.2.1 主机组成 (13)1.2.2 背面接口 (14)1.3 滴定仪安装 (16)1.4 电极 (16)第二章原理介绍 (19)2.1 电位 (19)2.1.1 电极电位的产生 (19)2.1.2 能斯特公式 (20)2.1.3 电极电位的测量 (21)2.1.4 电极的极化 (23)2.2 电位分析法原理及应用 (24)2.2.1 能斯特方程--电位分析法的依据 (25)2.2.2 电位法测定溶液的PH值 (25)2.2.3 离子选择性电极 (28)2.2.4 测量离子浓(活)度的方法 (35)2.2.5 影响测定的因素 (36)2.2.6 电极的发展现状及趋势 (38)2.3 电位滴定法 (41)2.3.1 电位滴定法的原理 (41)2.3.2电位滴定终点的确定 (42)2.4电位滴定法的应用和指示电极的选择 (43)第三章操作与维护 (45)3.1 操作步骤 (45)3.1.1 方法编辑 (45)3.1.2 运行方法 (46)3.2 主机维护 (47)3.3 电极维护 (48)3.3.1 DGi111-SC玻璃电极 (48)3.2.2 DMi140-SC铂电极 (51)3.3.3 DMi140-SC铂电极 (54)3.3.4 InLab TM 74X电导率电极 (56)第四章常用名词与符号 (59)4.1 常用名词解释 (59)4.2 常用符号 (71)第五章方法大全 (76)5.1 液碱的分析 (76)5.1.1 液碱中NaOH%分析 (76)5.2 盐酸的分析 (81)5.2.1 盐酸中HCl%的分析 (81)5.3 碱粉的分析 (84)5.3.1 碱粉中Na2CO3%的分析 (85)5.4 石灰的分析 (88)5.4.1 石灰中全钙(CaOT%)的分析 (88)5.4.2 石灰中有效氧化钙(CaOf%)分析 (92)5.5 石灰石分析 (95)5.5.1 石灰石中钙镁含量分析 (95)5.6 水质分析 .......................................... 错误!未定义书签。
自动电位滴定仪使用说明
自动电位滴定仪使用说明仪器安装连接好以后,插上电源线,打开电源开关,电源指示灯亮。
经15分钟预热后再使用。
1. mV测量1.1 “设置”开关置“测量”,“pH/mV”选择开关置“mV”;1.2 将电极插入被测溶液中,将溶液搅拌均匀后,即可读取电极电位(mV)值;如果被测信号超出仪器的测量范围,显示屏会不亮,作超载警报。
2. pH标定及测量2.1 标定:仪器在进行pH测量之前,先要标定。
一般来说,仪器在连续使用时,每天要标定一次。
其步骤如下:a) “设置”开关置“测量”,“pH/mV”选择开关置“pH”;b) 调节“温度”旋钮,使旋钮白线指向对应的溶液温度值;c) 将“斜率”旋钮顺时针旋到底(100%);d) 将清洗过的电极插入pH值为6.86的缓冲溶液中;e) 调节“定位”旋钮,使仪器显示数值与该缓冲溶液当时温度下的pH值相一致;f) 用蒸馏水清洗电极,再插入pH值为4.00(或pH值为9.18)的标准缓冲溶液中,调节“斜率”旋钮,使仪器显示数值与该缓冲溶液当时温度下的pH值相一致;g) 重复(e)~(f)直至不用再调节“定位”或“斜率”调节旋钮为止,至此,仪器完成标定。
标定结束后,“定位”和“斜率”旋钮不应再动,直至下一次标定。
2.2 pH测量:经过标定的仪器即可用来测量pH值,其步骤如下:a) “设置”开关置“测量”,“pH/mV”选择开关置“pH”;b) 用蒸馏水清洗电极头部,再用被测溶液清洗一次;c) 用温度计测出被测溶液的温度值;d) 调节“温度”旋钮,使旋钮白线指向对应的溶液温度值;e) 将电极插入被测溶液中,将溶液搅拌均匀后,读取该溶液的pH值。
3. 滴定前的准备工作3.1 安装好滴定装置后,在烧杯中放入搅拌转子,并将烧杯放在磁力搅拌器上。
3.2 电极的选择:取决于滴定时的化学反应,如果是氧化还原反应,可采用铂电极和甘汞电极;如属于中和反应,可用pH复合电极或玻璃电极;如果属于银盐与卤素反应,可采用银电极和特殊甘汞电极。
仪器说明书电位滴定仪
怎样更换滴定管中的滴定剂
先排空管路和滴定管内的旧滴定剂,用水充满整个管路,并且排大概5管,排空,更换新的滴定剂后,应至少排3个滴定管体积的滴定剂 。
滴定可能引起误差的原因
1.试剂 基准试剂不适用,不纯,潮湿,不均匀,无质量保证,受空气污染 2.滴定剂 滴定剂不纯,已分解,受污染,见光易分解,pH或离子浓度不正确,浓度太高或太低,温度变化太大。 3.样品 样品量不合适,天平称量不精确,空气湿度太高或太低。天平受污染,滴定容器向天平转移时的温度变化,样品不均匀,取样方式不正确,副反应。混合不均匀,没有溶解。 4.容器 滴定容器受污染,不避光,大小不合适等等。
1
电极芯片
2
采用A41玻璃膜改善化学阻抗
3
活动的PTFE套筒
4
一体化的玻璃套筒保证电极固定在滴定台上
5
Байду номын сангаас
ARGENTHAL™/LiCl 参比系统
6
标配参比电极的补充液(1mol/L LiCl)
7
1、电极介绍
DGi113-SC复合玻璃pH智能电极
01
应用 非水溶液中酸碱滴定
10
如有可能增大样品量,滴定液浓度
实验结果准确性不理想解决的办法
梅特勒-托利多T50
T50标准型中文滴定仪技术参数
mv/pH电势测量电极接口
测量范围
± 2,000 mv
分辨率
0.1 mv
最大的可能误差
0.2 mv
极化电极接口
测量范围
0 - 2,000 mv / 0 – 200 μA
分辨率
0.1 mv / 0.1μA
最大的可能误差
0.2 mv / 0.3μA
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10
• 2、PH值的测量:
• “设置”开关置“测量”,“pH/mV”选择 开关置“pH”;
• 用蒸馏水清洗电极头部用滤纸小心擦干后, 再用被测溶液清洗一次;
• 用温度计测出被测溶液的温度值;
• 调节“温度”旋钮,使旋钮指向对应的溶 液温度值;
• 将电极插入被测溶液中,将溶液搅拌均匀 后,读取该溶 液的pH值。
电位滴定仪
2012年3月
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1
主讲内容
• 仪器及原理介绍 • 仪器操作步骤 • 测量方法介绍 • 仪器的相关内容和注意事项
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2
一、仪器及原理介绍
• 我们所用的电位滴定仪是瑞士产的梅特勒托利多T50型电位滴定仪。是瑞士梅特勒托利多公司最新推出的自动识别与查找电 极、滴定剂和附件的智能化超越系列自动 电位滴定仪系列之一。具有中/英/德/法/俄/ 意大利/西班牙/葡萄牙等8种语言,这是全 球第一款中文操作界面的高端全自动电位 滴定仪。
0 - 2,000 mv / 0 – 200 μA 0.1 mv / 0.1μA 0.2 mv / 0.3μA 0.1 ℃ 0.2 ℃
0.5 μL (1/20,000的滴定管体积)
最大的可能误差:(100%体积时驱动器的行程:50mm) 10%体积:15μm;30%体积:15μm;50%体积:25μm;100%体积:50μm;
为止,由浓度和消耗体积求出欲测组分的 含量
:在滴定过程中通过测量电位 变化以确定滴定终点的方法。还有用颜色
变化确定终点的,如指示剂、物质的颜色 变化等。
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6
工作原理:确定终点的一种方法。
• 电位滴定法是靠电极电位的突跃来指示滴
定终点。 • 在滴定到达终点前后,滴液中的待测离子
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13
电位滴定仪的使用流程图
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14
四、仪器的相关内容和注意事项
• 1、电极介绍 • 2、名词解析 • 3 、使用仪器时应注意事项 • 4 、培训考核
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15
1、电极介绍
• 我们目前采用的电极是DGi113-SC复合玻璃pH智 能电极,它的特征是:
• 1、电极芯片 • 2、采用A41玻璃膜改善化学阻抗 • 3、活动的PTFE套筒 • 4、一体化的玻璃套筒保证电极固定在滴定台上 • 5、ARGENTHAL™/LiCl 参比系统 • 6、标配参比电极的补充液(1mol/L LiCl)
浓度往往连续变化n个数量级,引起电位的
突跃,被测成分的含量仍然通过消耗滴定 剂的量来计算。 • 酸碱滴定中,利用指示电极指示把溶液 中氢离子浓度的变化转化为电位的变化来 指示滴定终点。
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7
二、仪器操作步骤
• 开启仪器,预热。 • 准确称取0.5克左右样品,一般要求是大于0.4克,
小于0.5克。 • 加入约60ml超纯水。 • 用NaOH冲洗管道3至5秒,在用超纯水冲洗电极,
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9
• 标定步骤如下:
• a、 “设置”开关置“测量”,“pH/mV”选择开关置 “pH”;
• b、 调节“温度”旋钮,使旋钮指向对应的溶液温度值;
• c、 将“斜率”旋钮顺时针旋到(100%);
• d、 将清洗过的电极用滤纸小心擦干后插入pH值为6.86的 缓冲溶液中;
• e、 调节“定位”旋钮,使仪器显示数值与该缓冲溶液当 时温度下的pH值相一致;
至少冲洗15次左右。 • 选择方法并输入质量,把杯子放入电极和搅拌器
下方,开始测量。 • 读取数据并做好相关记录。 • 冲洗电极和管路,将电极擦干放入补充液中。 • 关闭仪器。
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8
三、测量方法介绍
• pH测量功能 • 1、 标定 • 仪器在进行pH测量之前,先要进行标定。
仪器在连续使用时,每天要标定一次。
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3
梅特勒-托利多T50
mv/pH电势测量电极接口
T50标准型中文滴定仪技术参数
测量范围 分辨率 最大的可能误差
± 2,000 mv 0.1 mv 0.2 mv
极化电极接口 PT 1000 温度电极接口
滴定管驱动器
测量范围 分辨率 最大的可能误差 分辨率 最大的可能误差 滴定管的分辨率(10 mL滴定管为例)
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16
DGi113-SC复合玻璃pH智能电极
• 应用 • 长度 • 测量范围 • 电极体直径 • 温度范围
非水溶液中酸碱滴定 149.5 mm pH 0-12 12 mm 0-60 °C
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17
试验结束后电极的保养
• 实验结束后,应当用滤纸把电极擦干,盖 上电极盖,把电极储藏在相应的保护液里 面。
• 将“设置”开关置“测量”,“pH/mV”选择开关置“mV”; • 滴定管内加入标准滴定试剂,并将被滴定试剂置于烧杯中,
放入干净的搅拌子,将烧杯置于搅拌器上调节转速; • 将电极清洗后擦干放入烧杯中,调整滴定管,慢慢将标准
滴定液滴入烧杯中,到达滴定终点电位时,记录下滴定管 的读书。 • 处理所记录的数据。
滴定仪的尺寸大小 控制终端
滴定管排空和充满的时间 长x 宽x 高 (标准配置) 重量(标准配置) 控制终端 屏幕显示 屏幕角度
可编辑版
20秒(100%充液速度)
约246 x 210 x 250 mm
约4.3 公斤
彩色触摸屏
1/4 VGA 5.7英寸彩色TFT显示
4
3种角度可调
滴定分析
• 将已知准确浓度的试剂溶液(标准溶液), 由滴定管滴加到欲测物质的溶液中,直到 所加试剂与欲测物质按化学计量定量反应
• f、用蒸馏水清洗电极并擦干后,再插入pH值为4.01(或 pH值为9.18)的标准缓冲溶液中,调节“斜率”旋钮,使 仪器显示数值与该缓冲溶液当时温度下的pH值相一致;
• g、重复(e)~(f)直至不用再调节“定位”或“斜率”调节 旋钮为止,至此,仪器完成标定。标定结束后,“定位” 和“斜率”旋钮不应再动,直至下一次标定。
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11
电极电位测量功能
• 设置 • 将“设置”开关置“测量”,“pH/mV”选
择开关置“mV”; • 将电极插入被测溶液中,将溶液搅拌均匀
后,即可读取电极电位(mV)值;
可编辑版
12
电位滴定测量功能
• 根据滴定的反应选择电极,如果是氧化还原反应,可采用 铂电极和甘汞电极;如属于中和反应,可用pH复合电极 或玻璃电极;如果属于银盐与卤素反应,可采用银电极和 特殊甘汞电极。