电极,梅特勒 低离子浓度样品pH电极,0-14pH 0-80℃,LE 420

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梅特勒DO电极校正\保养

梅特勒DO电极校正\保养

5. 探头在空气中的电流值异常
5.1 探头在空气中的电流值指的是把探头暴露在空气中的电流值,一般用绝对值表 示。不同类型的溶氧探头在空气中的电流值范围不同,详见探头使用说明书。
5.2 空气中的电流值偏低,通常的原因和处理方法如下:
5.2.1 铂阴极表面有氧化物质覆盖(见图 4),此时可以把内电极的头部对着亮光 观察阴极,可以看到阴极的表面为黑色。可用标号 1000 目以上的砂纸轻轻地在铂 丝头部来回打磨数次,只要铂丝表面发亮即可。切不可打磨过度,否则内电极头部 会受损。
5.2.2 铂阴极未能接触到溶氧膜(见图 5)。 1) 检查溶氧膜是否旋紧、到位,如果属于这种情况,应旋紧膜保护套直至图 1 中 所示的黑色密封圈看不到为止。 2) 检查溶氧膜膜片,如果有过度的突起,使阴极不能接触到膜片,必须更换溶氧 膜。
5.3 空气中的电流值偏高,常见的原因和处理方法如下(表 2):
1.6 安全警示:溶氧探头中的电解液为强碱性溶液(pH13),如果有少量电解液溅
在皮肤上,应及时用水冲洗。电解液不可接触眼睛,如果电解液进入眼睛,立即用
大量清水冲洗眼部。如眼睛出现异常(例如红肿、疼痛、视线模糊等),马上到医
院就医。
2. 探头的极化
2.1 极化方法:将电缆线和变送器和探头连接,变送器通电后探头即开始极化。
4×t
t≤5
2×t
2.4 极化电压 测量高浓度的介质(生化发酵、废水处理)时,极化电压为 -675mV。测量低浓度 介质(<500ppb)时,极化电压为 -500mV。 3. 探头校准时的注意事项 3.1 校准介质可以是空气或饱和介质。 ◇ 如果以空气为校准介质,将探头放在空气中,擦干膜上的水迹,待读数稳定后 即可开始校准。 ◇ 在生化发酵过程中,一般是以饱和介质为校准介质。在实消后、接种前、搅拌 开至最大、通最大量饱和空气时进行校准。建议在统一的通气时间后进行校准,以 统一不同罐批和不同发酵罐的饱和状态。 3.2 探头校准前必须充分极化。 4. 更换膜和电解液 4.1 一般来说,建议客户每三个月进行一次更换电解液的操作。但也可根据具体情 况自行决定。 4.2 如果电极信号不正常(响应时间长,机械损坏,在无氧介质中电流增大等),

离子膜烧碱中的pH测量,提高生产的稳定性并确保高

离子膜烧碱中的pH测量,提高生产的稳定性并确保高

离子膜烧碱中的pH测量,提高生产的稳定性并确保高精度概述我厂年产40万吨聚氯乙烯,在脱氯这一工艺段,尝试了很多种解决方案。

由于现场使用条件苛刻,一直达不到满意的效果,2007年8月,我们选用了METTLER TOLEDO 的pH电极进行测量获得了很好的效果。

这里着重谈谈在脱氯工序中,用于检测脱氯前淡盐水pH值的一些问题和解决的办法。

pH测量的应用1、离子膜烧碱工艺简介离子膜制碱生产主要包括盐水精制、电解、脱氯和蒸发四部分。

盐水精制:通过化学处理方法制备的一次精制盐水经过碳素管过滤器再次脱除盐水中所含的固体悬浮物,送入离子交换塔进一步脱除盐水中的多价阳离子制成二次精制盐水。

电解:可划分为3个部分:阳极液循环部分、阴极液循环部分和电解部分。

阳极液循环将二次精制盐水加酸后连续不断送入电解槽用以保持电解盐水的浓度,同时将电解生产出来的氯气经冷却、干燥、脱水后经氯气总管送到下游工序;阴极液循环将保持恒定浓度的成品碱送至贮槽,并将电解生产的氢气送至下游工序。

脱氯:电解槽阳极产生出来的氯气和淡盐水经过分离器分离,淡盐水经脱氯塔返回盐水饱和槽。

蒸发:将从电解槽阴极产生出来的碱液经若干蒸发器的蒸发和若干个旋液分离器的分离除盐,使之含碱量提高到52%左右。

2、pH值测量的重要性本装置的物料分析主要有pH值、氧化还原电位(ORP)、浓度以及钙、镁离子含量。

这些参数在生产过程中起着非常重要的作用。

比如电解过程中产生的淡盐水,含有一定数量的游离氯。

这部分游离氯对设备、管道的腐蚀非常严重,必须清除。

根据次氯酸在低pH值情况下,有利于向氯气脱析方向转变这一特性,在淡盐水中加入一定量盐酸,使它的pH值控制在1.25~1.5之间,以利于去除游离氯。

淡盐水经真空脱氯或空气吹除,再加亚硫酸钠,以进一步去除游离氯。

在我们的生产中,淡盐水要根据其pH值添加亚硫酸钠,这直接关系到离子膜的工作状态和寿命,也是产量和产品成本核算的重要依据。

因此该pH值的测量和控制对产量与质量的提高具有很重要的意义。

梅特勒-托利多-易滴系列滴定电极

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梅特勒 - 托利多 实验室 / 过程检测 / 产品检测设备 地址:上海市桂平路589号 邮编:200233 电话:021-64850435 传真:021-64853351 E-mail: ad@
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梅特勒 - 托利多 DELTA320 pH 计 说明书

梅特勒 - 托利多 DELTA320 pH 计 说明书

2
2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6
操作
测定 pH 值 ................................................................................................. 8 设定校正溶液组 ........................................................................................ 9 校正 pH 电极 ........................................................................................... 10 手动温度补偿 M TC 温度值设定 ................................................................ 11 测定 m V 值 .............................................................................................. 12 温度测定 ................................................................................................. 12 参比电极插孔 .......................................................................................... 12 记录仪插孔 ............................................................................................. 13 出厂默认状态 .......................................................................................... 13

梅特勒-托利多ph计说明书

梅特勒-托利多ph计说明书

梅特勒-托利多ph计说明书梅特勒-托利多ph计(FE20)说明书1、技术参数1.1 测量范围:pH 0.00~14.00;-1999~1999mV;0~100℃ 1.2 分辨率:0.01ph;1mV;0.1℃ 1.3 电源:220V/50Hz,9V/DC1.4 尺寸/重量:200×175×52mm/0.6kg1.5 环境条件:环境温度:5~40℃;相对湿度:5%~80% 2、操作规程2.1 校准2.1.1 缓冲溶液组pH计可进行1,2或3点校准,如果使用仪表内置的标准缓冲液组,在校准过程中,仪表能够自动识别标准缓冲溶液的pH值。

仪表内置四组标准缓冲溶液组:2.1.2 校准设置:短按设置键,当前MTC温度值闪烁,按读数键确定。

当前预置缓冲液组闪烁,使用▲或��键来选择使用的缓冲液组,按读数键确认。

2.1.3 一点校准2.1.3.1 将电极放入缓冲液中,并按校准键开始校准,校准和测量图标将同时显示。

在信号稳定后仪表根据预选终点的方式自动终点(显示屏显现)或按读数键手动终点(显示屏显现)。

2.1.3.2 按读数键后,仪表显示零点和斜率,然后自动退回到测量画面。

注意:当进行一点校准时,只有零点被调节。

如果电极之前进行过多点校准,它的斜率会被保存。

否则理论斜率,即-59.16mV/pH被采纳。

长按校准键,仪表将显示斜率和零点值,然后仪表退回到测量画面。

2.1.4 两点校准2.1.4.1 按2.1.3.1中所述执行一点校准。

仪表自动终点或手动终点后,请不要按读数键,否则将退回测量状态。

2.1.4.2 用去离子水冲洗电极。

2.1.4.3 将电极放入下一个校准缓冲液中,并按校准键开始下一点校准。

在信号稳定后仪表根据预选终点方式自动终点或按读数键手动终点。

按读数键后,仪表显示零点和斜率,同时保存校准数据,然后自动退回到测量画面。

2.1.5 三点校准:如2.1.4一样进行3点校准。

注意:推荐使用温度探头或带内置温度探头的电极。

梅特勒PH电极

梅特勒PH电极

梅特勒PH电极第七章梅特勒PH电极⼀、PH定义定义●PH值⽤溶液中氢离⼦浓度的负对数来表⽰。

+PH = -lgCH在⾼的氢离⼦浓度下,例如1mol/L =100 PH = 0(酸性)在低的氢离⼦浓度下,例如10-14mol/L PH =14(碱性)⽽PH = 7为中性,若H+浓度变化10倍,则PH值变化⼀个单位。

⼆、梅特勒PH电极结构梅特勒PH电极是465复合式PH电极,结构主要包括两部分即玻璃电极与参⽐电极。

玻璃电极和参⽐电极之间的电势差与溶液的pH值有关。

pH 电极的理论核⼼—能斯特⽅程E=E0-S.PH例⼦:在25℃计算斜率S = 2.303 X 8.314 X 298/96493 = 59.16 mV/Ph1、玻璃电极●玻璃电极结构:玻璃膜、缓冲溶液、玻璃电极引线。

⼯作原理:当玻璃电极插⼊待测溶液中,就在玻璃膜的外表⾯和内表⾯分别形成⼀个凝胶层(厚约10-4mm)。

若待测溶液是酸性,则在外表形成⼀正的电势场,反之若是碱性,则形成⼀负的电势场。

因为玻璃电极内部具有恒定的PH值的缓冲溶液,因此玻璃膜的内表⾯的电势在测量期间仍是常数,因此玻璃膜上总的电势是膜的内外电场的差。

2、参考电极●参考电极结构:参考元件、电解质液、多孔陶瓷膜⼯作原理:参考电极具有恒定的电势,并与待测液⽆关,每个参考电极包括⼀个参考元件,它沉浸在⼀定的电解液中,该电解质液与待测溶液相接触,这种接触是通过⼀多孔陶瓷膜来连接,常⽤的参考元件是银/氯化银。

参极电极的电势是由参考电解质和参考元件决定的。

因此参考电解质必须具有很⾼的离⼦浓度,这样就将会有低的电阻。

参极电极必须在正压下操作,避免待测溶液进⼊参考电解液中,同时正压还能保证接合处的清洁。

三、PH电极的使⽤、维护和保养1、安装使⽤前的准备1.1、当打开包装时,请仔细检查电极的PH敏感膜玻璃、隔膜(素烧陶瓷芯)和玻璃体是否有机械损伤。

1.2、取下盛液套并⽤蒸馏⽔清洗电极顶部,然后⽤纸⼱轻轻擦⼲。

pH计梅特勒Delta320操作规程

pH计梅特勒Delta320操作规程

梅特勒Delta 320 pH计操作规程食品伙伴网(2006-05-15)一、技术参数1.测量范围:0.00-14.00pH;分辨率:0.01pH;精度:±0.01pH2.mV测量范围:±1999;精度:±13.温度范围:0-99.5/100℃ ;温度补偿:0-手动99.5/自动100℃4.pH校准点:3点选2点5.有电极状态显示与斜率显示二、主要特点1.采用微处理器控制,性能稳定,断电后亦能长时间保存关机前的设置2.可选自动或手动判断终点,结果的重复性更好3.可选自动或手动温度输入方式,与电极配套更灵活4.配备的参比电极接口方便参比电极与pH电极同时使用5.三组标准缓冲液包括国内最常用的缓冲液组三、仪器介绍Delta320pH计采用双行液晶显示屏,同时显示温度和pH值或mV值。

该仪表具有自动及手动温度补偿、自动缓冲液识别、自动终点判别等诸多高级优点,是物超所值的典范。

仪表还包含参比插孔,令电极选择更加灵活。

Delta320选配坚固耐用的LE438三合一凝胶电极。

该电极采用特殊材料敏感膜,机械强度好、接触面大、无需保养,因此测量迅速、范围宽、碱误差小。

其卓越性能使每台pH计的功能都发挥到极致。

四、操作规程1 Scope 范围:本规程适用于DELTA320型pH计的操作2 样品测定Procedures 步骤:2.1 以旋转的方式把pH电极从保存液中拔出。

2.2 将pH电极用蒸馏水清洗后,将pH电极头浸入待测样品中(4cm)并搅拌30秒进行清洗。

2.3 将pH电极和温度探棒浸入待测样品约(4cm),并使样品处于均匀搅拌状态,按READ鍵,启动测定过程,小数点会闪动。

停几分钟让pH电极读数稳定。

2.4 将显示静止在终点数值上按READ鍵。

2.5 测量后,将电极用蒸馏水清洗,旋入保存液中。

2.6 启动一个新的测定过程,按READ鍵。

3 Note 注意:3.1 测量时,温度探头要靠近pH电极。

梅特勒320pH计标准操作程序

梅特勒320pH计标准操作程序

1.目的:建立一个梅特勒320pH计的标准操作程序,以便规范其操作。

2.范围:适用于本公司的梅特勒320pH计的操作。

3.责任者:仪器操作者。

4.程序:4.1准备:4.1.1检查pH计是否检定合格并在有效期内。

4.1.2检查复合电极的电极头是否浸泡在电极存放液(3M KCl)中,电极的BNC 和ATC插头是否分别插在pH计的相应插孔中。

4.1.3接通220V电源。

4.2设定校正溶液组:4.2.1 有四组标准缓冲液可供选择:组1(b=1 )pH=4.00、7.00、10.01;组2(b=2 )pH=4.01、7.00、9.21;组3(b=3 )pH=4.01、6.86、9.18;组4(b=4 )pH=1.68、4.00、6.86、9.18、12.46。

4.2.2按下列步骤选择缓冲液:4.2.2.1在测量状态(测量过程中,或者测量结束后)下,长按【模式】键,进入prog状态;4.2.2.2再按一次【模式】键,进入b=2(或者b=1、3、4);4.2.2.3按【∧】【∨】键改为b=1(或者b=2、3、4),显示屏会逐一显示该缓冲溶液组内的缓冲溶液pH值;4.2.2.4按【读数】键确认并退回到正常测量状态。

4.2.3所选择组别必须与所使用的标准缓冲液相一致;即使遇上断电,320pH计也仍保留此设置。

4.3校正pH电极:如果使用了温度探头,显示器上会显示ATC的图标和当前的温度;如果没有使用温度探头,显示器上会显示MTC及以前设定的MTC温度,需要重新输入当前的温度。

4.3.1一点校正4.3.1.1拧开电极贮存瓶盖,取下贮存瓶(瓶盖留在电极上),用蒸馏水清洗电极头,然后用纸巾轻轻吸干,请勿磨擦敏感膜以防产生静电极化,造成电极响应迟缓。

4.3.1.2将电极浸入标准缓冲液中,搅拌后静置,按【校正】键开始校正,pH计自动判定终点。

4.3.1.3当到达终点时显示屏上会显示相应校正结果,按【读数】键保存一点校正结果并退回到正常的测量状态。

监测质量管控技术指标

监测质量管控技术指标

监测质量管控能力建设技术指标(4-1)名称:万分之一电子天平(可采进口)数量:1台用途:实验室分析称量配置:主机及配套备品、备件技术指标:最大称量值:220g可读性:0.1mg重复性:0.1mg线性误差:0.2mg稳定时间:2s灵敏度温度漂移:2.0ppm/℃秤盘外形尺寸Ф:90mm应用程序:配方称量、求和称量、动态称量、计件称量、密度测定、百分比称量、检重称量、统计称量、自由因子称量配有前置水平调节脚,可进行内部校准金属机架结构,过载保护最高可达100kg日期与时间标识 (ISO/GLP)界面直观,易于使用,易于清洁售后服务:质保期不少于1年, 现场免费安装调试和技术培训。

(4-2)名称:冷藏冰箱数量:6台用途:实验室标准物质、药品试剂及样品保存技术指标:颜色:不锈钢色或白色类别:双开门开门方式:左开门显示方式:LCD显示制冷方式:风冷控制方式:电脑式总容积(升):≥322冷冻室(升):≥88冷藏室(升):≥234冷冻能力(kg/24h):12能效等级:1 级耗电量(KWh/24h):0.76制冷剂:R600a电压/频率:220V/50HZ售后服务:执行国家有关家电产品质量保证相关规定(4-3)名称:紫外可见分光光度计(可采进口)数量:1台套用途:实验室水质样品分析配置:主机、随机备品备件、专用软件及工作站(电脑、打印机)等技术指标:2 技术规格2.1 分光系统2.1.1 光学系统: 双光束2.1.2 分光器: 单色器,象差校正型切尼尔一特纳装置2.1.3 设定波长范围: 185~1400nm2.1.4 测试波长范围: 185-900nm(配ISR-2600Plus,可延伸至1400nm)2.1.5 衍射光栅刻线数: 1300 lines/mm2.1.6 波长准确性: ±0.1nm(656.1nm)±0.3nm(全波段)2.1.7 波长重复精度: ±0.05nm2.1.8 波长扫描速度: 波长移动速度: 14000nm/min; 最大扫描速度:4500nm/min;2.1.9 波长设定: 扫描开始波长和扫描结束能够以1nm单位设置;其它为0.1nm单位2.1.10 光源切换波长: 和波长同步自动切换290.0 nm~370.0 nm2.1.11 谱带宽度: 0.1/ 0.2/ 0.5/ 1/ 2/ 5nm L2/L5(低杂散光模式)2.1.12 分辨率: 0.1nm2.1.13 杂散光:KCI< 1%T (198nm)NaI < 0.005%T (220nm)NaNO2 < 0.005%T (340nm)2.1.14 测光方式: 双光束测光方式2.1.15 测光类型: 吸光度(Abs),透射率(%),反射率,能量(E)2.1.16 测光范围: 吸光度:-5~5 Abs2.1.17 光度准确性±0.002Abs(0-0.5Abs)±0.003Abs(0.5-1Abs)±0.006Abs(1.0-2.0Abs)±0.3%T2.1.18光度重现性±0.001Abs(0.5Abs)±0.001Abs(1Abs)±0.003Abs(2Abs)±0.1%T2.1.19 噪音 0.00003Abs RMS (500nm)2.1.20基线稳定性< 0.0002Abs/hour2.1.21基线平直度±0.0003Abs(200-860nm)2.1.22 记录范围: 吸光度-9.999~9.999 Abs; 透射率-999.9~9.999%2.1.23 漂移:小于0.0002Abs/h2.1.24基线校正:计算机自动校正(电源启动时,自动存储备份的基线,可以再校正)2.2光源: 50W卤素灯和氘灯(插座型)2.3 检测器:光电倍增管2.4 附件:主流品牌商用台式机、激光打印机售后服务:质保期不少于1年, 现场免费安装调试和技术培训。

梅特勒-托利多ph计说明书

梅特勒-托利多ph计说明书

1、技术参数1.1测量范围:pH 0.00~14.00;-1999~1999mV;0~100℃1.2分辨率:0.01ph;1mV;0.1℃1.3电源:220V/50Hz,9V/DC1.4尺寸/重量:200×175×52mm/0.6kg1.5环境条件:环境温度:5~40℃;相对湿度:5%~80%2、操作规程2.1 校准2.1.1 缓冲溶液组pH计可进行1,2或3点校准,如果使用仪表内置的标准缓冲液组,在校准过程中,仪表能够自动识别标准缓冲溶液的pH值。

对于每一组缓冲液,自动温度补测程序都已固化在仪表中(见附录)。

2.1.2 校准设置:短按设置键,当前MTC温度值闪烁,按读数键确定。

当前预置缓冲液组闪烁,使用▲或▼键来选择使用的缓冲液组,按读数键确认。

2.1.3 一点校准2.1.3.1 将电极放入缓冲液中,并按校准键开始校准,校准和测量图标将同时显示。

在信号稳定后仪表根据预选终点的方式自动终点(显示屏显现√A)或按读数键手动终点(显示屏显现√。

2.1.3.2 按读数键后,仪表显示零点和斜率,然后自动退回到测量画面。

注意:当进行一点校准时,只有零点被调节。

如果电极之前进行过多点校准,它的斜率会被保存。

否则理论斜率,即-59.16mV/pH被采纳。

长按校准键,仪表将显示斜率和零点值,然后仪表退回到测量画面。

2.1.4 两点校准2.1.4.1 按2.1.3.1中所述执行一点校准。

仪表自动终点或手动终点后,请不要按读数键,否则将退回测量状态。

2.1.4.2 用去离子水冲洗电极。

2.1.4.3 将电极放入下一个校准缓冲液中,并按校准键开始下一点校准。

在信号稳定后仪表根据预选终点方式自动终点或按读数键手动终点。

按读数键后,仪表显示零点和斜率,同时保存校准数据,然后自动退回到测量画面。

2.1.5 三点校准:如2.1.4一样进行3点校准。

注意:推荐使用温度探头或带内置温度探头的电极。

如果使用MTC模式。

METTLERTOLEDOpH计(FE20)操作规程

METTLERTOLEDOpH计(FE20)操作规程

METTLER TOLEDO pH计(FE20)操作规程目录1.目的:--------------------------------------------------------------------22.范围:--------------------------------------------------------------------23.职责:--------------------------------------------------------------------24.内容:--------------------------------------------------------------------2 4.1使用环境条件------------------------------------------------------------2 4.2开机前检查:-------------------------------------------------------------2 4.3操作:-------------------------------------------------------------------2 4.4注意事项:---------------------------------------------------------------34.5维护保养:---------------------------------------------------------------45.参考资料:----------------------------------------------------------------41.目的:建立METTLER TOLEDO pH计(FE20)的使用、维护保养操作规程,保证METTLER TOLEDOPHS pH计(FE20)的正确使用、维护保养,保证检验结果的准确可靠性。

梅特勒PH复合电极使用说明书

梅特勒PH复合电极使用说明书

梅特勒PH复合电极使用说明书LE-438系列复合电极,内置NTC温度传感器,用于常压下实验室内精确测量温度差异的待测溶液的PH值.在电极杆上印有以下标识:型号:---LE438PH或LE438SG PH内置温度传感器----NTCPH范围----PH0-14温度范围-----0-80度客户在使用电极时,应遵循程序操作.1.打开包装时,仔细检查PH敏感膜,液络部和NTC,如果有损伤请用原包装将电极及时退回.2.取下盛液套,用蒸馏水清洗PH敏感膜,液络部和电极体,然后用纸巾轻轻吸干,不要摩擦PH敏感膜以防止产生静电影响电极响应时间.3.将电极平缓地移到垂直位置,以防止敏感膜内存有气泡,玻璃电极的内参比部分必须浸泡在无气泡的内缓冲液中,内缓冲液必须充满敏感膜球泡.4.将电极电缆的BNC和NTC接头分别接入PH计相应借口处.5.按PH计说明书上的详细步骤,用标准PH缓冲液对PH电极进行校准,校准完毕后,用蒸馏水清洗PH敏感膜,液络部和电极体并用纸巾轻轻吸干,电极可用以测量了.6.测量结束后,必须清洗电极,并盛有三分之一3mol/L KCL溶液的盛液套装回到电极的头部.切勿将电极存放在蒸馏水中,否则将缩短电极的使用寿命.7.故障排除方法A.响应缓慢/漂移以温水洗涤液络部.如果电极长时间干放,使用前应浸泡在3mol/L KCL溶液中24小时以上B.斜率调节不到位以温水清洗电极的液络部,用无水乙醇擦净电缆的连接头.C.电极受到油/有机液体物质污染时处理方法,用丙酮或乙醇清洗定货号:/C LE-438 PH电极LE438SG-2M PH电极IP65LE438SG-10M PH电极IP65适用场合:在实验室内可以测量一般水溶液介质,也用与水族馆,废水,(水基)乳胶液,(水基)悬浮液,游泳池,野外测量,(水基)油漆等试样,特别适用与温度不同和温度处于变化状态的试样.。

离子电极操作手册2010(梅特勒)

离子电极操作手册2010(梅特勒)

SevenMulti离子浓度测量指南本指南以氟离子电极 DX219-F 和参比电极 InLab Reference Pro 测量举例一 仪器设备SevenMulti多功能测量仪、pH/离子模块●●离子电极、参比电极、或复合离子电极、相关连接电缆●●磁力搅拌器、转子●●烧杯、容量瓶、移液管●●二 溶液配制本手册所有试剂均为分析纯试剂,所用水为去离子水或二次蒸馏水配制。

1.离子标准液按照您的测量要求配制,让您测量的样品浓度位于校准点之中。

可配制1000ppm,再依次稀释成100ppm,10ppm,1ppm。

如:取分析纯固体氟化钠在120℃烘2小时,称量2.210gNaF并溶解在1000mL去离子水中,制●●得1000ppm氟离子标准液。

此溶液放在聚乙烯瓶中保存一个月。

●●再用去离子水逐级稀释标准液配制不同浓度的氟离子标准液100ppm,10ppm,1ppm(若●●客户只需测量70ppm左右的样品,只需准备100ppm和10ppm的标准液,使样品溶液浓度位于校准的两点之间)。

2.离子强度调节剂(ISA)根据离子电极说明书上的要求进行配制或参见本指南附录。

离子强度调节剂可保持溶液中总离子强度,并络合干扰离子,保持溶液适当的pH值。

如:直接购买TISAB离子强度调节剂(订货号:51340064)●●或制备方法:500mL去离子水置于1升容量瓶中,加57mL分析纯级冰乙酸,58.5g分析纯●●氯化钠,0.30g柠檬酸三钠,以6.0M氢氧化钠溶液调节pH至5.0~5.5,置于容量瓶中以去离子水定容至1000mL。

3.参比电极外参比液根据离子电极说明书上的要求进行配制或参见本指南附录。

如:直接购买3M KCl(订货号:51340049)。

●●或配制方法:称取22.38g分析纯KCl,用去离子水溶解,再准确定容至100mL。

●●三 电极预处理1.离子电极取下电极头部的保护帽,小心不要碰到电极膜。

●●将电极浸泡在离子电极说明书上指定的溶液中进行活化,再用去离子水反复清洗至零电●●位。

梅特勒-托利多过程分析操作说明书_电极_钠离子电极操作手册_12107165

梅特勒-托利多过程分析操作说明书_电极_钠离子电极操作手册_12107165

钠离子电极可简便快速地测量水溶液中的钠离子浓度玻璃膜•电极内阻10-6mol/l ~ 1 mol/l•温度范围9~12•干扰离子下列离子与钠离子的浓度比必须符合NH4+ <50H+<0.001ÓëÄÆÀë×ÓµÄŨ¶È´óСÓйØ准备钠电极活化电极使用前再用去离子水反复清洗至空白电位稳定制备标准溶液取分析纯的固体氯化钠在120°C烘2小时用去离子水逐级稀释标准储备液来配制不同浓度的标准钠离子溶液参比电极取下加液口的保护帽待外参比电解液全部流出后再旋紧接界隔膜(注意不能太紧)ÖØиÇÉϱ£»¤Ã±ÉÏÏÂÕð¶¯标定及测量如果您使用离子计两点标定选择两个浓度相差十倍的标准溶液根据离子计使用说明书将离子计设置在标定方式,设置浓度较小的标准溶液为第一个校正点, 浓度较大的标准溶液为第二个校正点然后将钠电极和参比电极一起插入溶液中将100ml浓度较大的标准溶液与2ml的ISA溶液混合搅拌进行第二点校正试样测量用去离子水冲洗电极然后将两支电极置入试样溶液中如果您使用pH/mV计绘制工作曲线选择两个或两个以上标准溶液可采用任何浓度单位来准备分别将100ml的各个标准溶液与2ml ISA混合由稀到浓测定溶液的mV值即为工作曲线将100ml试样与2ml ISA溶液混合然后在工作曲线上读出该mV数对应的钠离子浓度值也可以采用标准加入法可用常用的实验室清洁剂除去方可使用必须清洗电极避免让溶液挥发附件LE302参比电极12107202或121072040.1M NH4ClISA离子强度调节剂1M NH4OH0.2 mol/l二异丙胺或Ba(OH)2可用于调节被测溶液的pH值General informationSodium electrode is intended for measuring the sodium-ion concentrations in aqueous solution. Its preferred applications are to be found in the fields of food-products and pollution, as well as in the analysis of cooling water and biological fluids.Specifications•Type of ion selective membrane:Glass membrane•Membrane impedance: < 250MΩ•Measurement range: 10-6 ~ 1 mol/l •Operating temperature range: 0 ~ 80°C •Optimum pH range: 9~12•Response time:Depending on the concentration range: 10 to 60 seconds.•Interfering ions: Ag+ must be absent; the mo-lar proportions of the following ions to the sodium ion must lie below the following levels (ratios): K+ <5; NH4+ <50; Li+<1; H+<0.001. Preparatory operationsActivationBefore the sodium electrode was used, it should be soaked in alkaline 0.01mol/l sodium solu-tion for 2 hour and rinsed repeatedly with deion-ized water till blank potential is steady. The so-dium electrode should be dabbed off with paper tissue.Preparation of standard solutionDry AR grade sodium chloride at 120ºC for 2 hours. Weight out 5.845g NaCl (for a 0.1 mol/l Na+ solution), or 2.542g NaCl (for a 1.0 g/l Na+ solution), dissolve in deionzed water in a 1000ml calibrated flask and make up to the mark. Prepare solutions with different sodium concentrations by diluting the standard stock solution with deionized water as appropriate. Ideally, each of these solutions should be placed in a different plastic measuring vessel.Reference electrodeRemove cap from electrolyte filling port. Slightlyloosen the ground-joint diaphragm (by carefulturning) so that out reference electrolyte flows out.Tighten up ground joint again (but not too tight).Top up with 0.1mol/l NH4Cl electrolyte to fillingport for out-mediate electrolyte and recover the cap.Clutch the electrode and shake up and down inorder to reduce air bubbles.Calibration and measurementIf you are using ionic meter, proceed as followsto measure sodium ion concentration:2 point calibrationPrepare two standards; one standard has 10 timesdifference in concentration from another one. Thestandard solutions can be prepared with any con-centration unit.According to the menu setting process of your ionicmeter, set the lower concentration standard as thefirst calibration point, and the higher one as thesecond calibration point.Mix 100ml the lower concentration standard and2ml ISA solution, and stir. Place the sodium elec-trode and reference electrode together in the mixedsolution, start the first point calibration.Mix 100ml the higher concentration standard and2ml ISA solution, and stir. Place two electrodes inthe mixed solution, start the second pointcalibration.After 2 points calibration, the meter automaticallydetermines the calibration slope.Measurement SampleRinse two electrodes with deionized water.To 100ml sample solutions add 2ml ISA solutionand stir. Place two electrodes in the mixed solu-tion and start measurement.If you are using pH/mV meter, proceed as followsto measure sodium ion concentration:Plotting calibration diagramSelect two or more standard solutions includingthe sample’s sodium concentration. The standardsolutions can be prepared with any concentrationunit. According to pH/mV meter instruction manual,select mV mode.To 100ml standard solutions add 2ml ISA solu-tion and stir, respectively. Place the sodium elec-trode and reference electrode in the mixed solu-tion and measure the mV of the mixed solutionfrom lower to higher concentrations.Plot measured mV values on a calibration dia-gram against the logarithm of the sodium con-centration of the corresponding solution (use loggraph paper).Measurement SampleRinse two electrodes with deionized water aftereach measurement.To 100ml sample solutions add 2ml ISA solutionand stir. According to above method measure themV of sample solution. Use the calibration dia-gram to read off the sodium concentration of thesample solutions from the measured mV values.It is advisable when carrying out lower sodiumdetermination to apply a standard additionmethod.Maintenance and serviceIf simple contamination were found on the glassmembrane, it can be removed by carefully wipingthem off with usual laboratory detergents. Thensodium electrode can be rinsed with deionizedwater and soaked for several hours in 0.1mol/lsodium solution.StorageAfter measurement, rinse sodium electrode andcarefully wipe off glass membrane with a papertissue. If the sodium electrode was usually used,it may be immersed in a 0.1mol/l NaCl solutionto avoid solution volatize. If not used for a longtime, it may be stored dry in the protective tube.AccessoriesLE302 Ref. electrode(Order No. 12107202 Or 12107204)Bridge electrolyte: 0.1mol/l NH4ClIonic Strength Adjuster (ISA):4 mol/l NH4Cl, 1 mol/l NH4OHA solution of 0.2 mol/l diisopropylamine orBa(OH)2can adjust the pH of the measuringsolution.Order No: 12107080 or 121071901.Electrode cap2.Plastic electrode body3.Internal lead-out4.Electric screw5.Sodium Ion-selective membrane6.Filling port for inter-mediate electrolyte7.Filling port for out-mediate electrolyte8.internal reference electrolyte9.Ag/AgCl reference element10.Porous ceramic diaphragm11.Out reference electrolyte12.Ground-joint diaphragm。

梅特勒-托利多ph计说明书(文书特制)

梅特勒-托利多ph计说明书(文书特制)

1、技术参数1.1测量范围:pH 0.00~14.00;-1999~1999mV;0~100℃1.2分辨率:0.01ph;1mV;0.1℃1.3电源:220V/50Hz,9V/DC1.4尺寸/重量:200×175×52mm/0.6kg1.5环境条件:环境温度:5~40℃;相对湿度:5%~80%2、操作规程2.1 校准2.1.1 缓冲溶液组pH计可进行1,2或3点校准,如果使用仪表内置的标准缓冲液组,在校准过程中,仪表能够自动识别标准缓冲溶液的pH值。

B1 1.68 4.01 7.00 10.01 (25℃)MT USB2 2.00 4.01 7.00 9.21 11.00 (25℃)MT EuropeB3 1.68 4.00 6.86 9.18 12.46 (25℃)JJG 119 中国B4 1.68 4.01 6.86 9.18 (25℃)JIS Z 8802 日本对于每一组缓冲液,自动温度补测程序都已固化在仪表中(见附录)。

2.1.2 校准设置:短按设置键,当前MTC温度值闪烁,按读数键确定。

当前预置缓冲液组闪烁,使用▲或▼键来选择使用的缓冲液组,按读数键确认。

2.1.3 一点校准2.1.3.1 将电极放入缓冲液中,并按校准键开始校准,校准和测量图标将同时显示。

在信号稳定后仪表根据预选终点的方式自动终点(显示屏显现)或按读数键手动终点(显示屏显现)。

2.1.3.2 按读数键后,仪表显示零点和斜率,然后自动退回到测量画面。

注意:当进行一点校准时,只有零点被调节。

如果电极之前进行过多点校准,它的斜率会被保存。

否则理论斜率,即-59.16mV/pH被采纳。

长按校准键,仪表将显示斜率和零点值,然后仪表退回到测量画面。

2.1.4 两点校准2.1.4.1 按2.1.3.1中所述执行一点校准。

仪表自动终点或手动终点后,请不要按读数键,否则将退回测量状态。

2.1.4.2 用去离子水冲洗电极。

梅特勒ph电极.

梅特勒ph电极.
© by METTLER TOLEDO
议程
pH理论 电极分类 电极安装 维护保养 故障排除
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现场测量和取样测量
取样
在线测量值pH 7.01(@40℃)
实验室离线测量值pH 6.85(@20 ℃ )
现象 - 过程读数和实验室读数不一致
主观原因:例如仪表的校准存在问题(包括在线和离线仪表),离 线测量时搅拌不充分,温度补偿错误……
E = E0 – 0.059×pH)来实现测定。
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PH 电极的理论核心—能斯特方程
E0 = 标准电位 R = 气体常数 T = 温度 °K F = 法拉第常数 例子: 在 25℃计算斜率 S = 2.303 X 8.314
X 298/96493 = 59.16 mV/pH
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原理E_P=H测Ep量H --电- E 极reference
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PH复合电极
包括 ........玻璃电极 ..…参比电极
玻璃电极和参比电极之间的电势差与溶液的pH值有关。
利用对溶液pH 值/ORP 值变化敏感的测量电极和有恒定电位的参比 电极所组成的工作电池来测量电势,从而利用待测溶液的pH 值和ORP 值 与工作电池的电势大小之间的线性关系(如对pH 值有能斯特公式:
议程
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维护保养_PH
活化电极 pH电极一般运输过程都会有保护液,如果拆封时发现 保护液干掉,最好把电极放入保护液中浸泡2小时活化, 否则可能测量数据波动很大

梅特勒g20电位滴定仪技术参数

梅特勒g20电位滴定仪技术参数

梅特勒G20电位滴定仪是一种常用的实验室分析仪器,主要用于测量溶液中的酸碱度。

本文将介绍梅特勒G20电位滴定仪的技术参数,以便用户了解该设备的性能和功能特点。

一、仪器外观和结构1.外观:梅特勒G20电位滴定仪外观设计简洁大方,采用工程塑料材质,整体色调为白色,操作面板清晰易懂。

2. 结构:仪器由电位计主体、磁力搅拌器、电极支架等部分组成,结构紧凑,占地面积小。

二、性能参数1. 测量范围:梅特勒G20电位滴定仪的电位测量范围为±1999.9mV,满足大多数常规滴定实验的要求。

2. 分辨率:电位滴定仪的分辨率为0.1mV,能够满足高精度分析实验的要求。

3. 灵敏度:灵敏度为20mV/pH,在滴定实验中能够准确反映溶液的酸碱度变化。

4. 稳定性:仪器稳定性高,能够在长时间实验中保持测量精度。

三、功能特点1. 自动识别电极:仪器自带电极识别功能,可以自动识别PH、离子选择电极,并进行参数设置。

2. 自动温度补偿:电位滴定仪具备自动温度补偿功能,能够根据溶液温度对测量结果进行修正。

3. 数据存储与导出:仪器内置存储功能,可存储多组实验数据,并支持数据导出至计算机或U盘。

4. 多种滴定模式:仪器支持体积滴定、微量滴定、动态滴定等多种滴定模式,适用范围广。

5. 联网功能:可以通过网络连接,实现远程控制和数据传输,方便实验室管理。

四、使用注意事项1. 仪器应放置在稳定的工作台面上,确保不受振动和外界干扰。

2. 电极在使用前应进行标定和清洁,以确保测量的准确性。

3. 操作人员应熟练掌握仪器的使用方法,遵守操作规程,保证实验结果的准确性和可靠性。

4. 定期维护保养,延长仪器的使用寿命。

梅特勒G20电位滴定仪作为实验室中常用的分析仪器,具有较高的测量精度和稳定性,满足了大多数酸碱滴定分析的要求。

通过本文对其技术参数和功能特点的介绍,相信读者对该仪器有了更全面的了解,可以更好地应用于实验室的工作中。

五、应用领域梅特勒G20电位滴定仪作为一种高精度的实验室仪器,广泛应用于各种化学和生物学实验中。

梅特勒耗材价目表(2020)

梅特勒耗材价目表(2020)

51343054
三合一pH电极(0-14pH,0-100℃),有Argenthal系统和银离子捕捉阱(NTC 30kΩ),多针接头 (需另配电缆ME52300009),适合测量强酸强碱样品、高于60℃的高温样品
51343031
三合一pH电极(0-14pH,0-100℃),液络部可更换,有Argenthal系统和银离子捕捉阱,BNC接 口含1.2m电缆
InLab Surface
InLab Solids
InLab Cool
InLab Hydrofluoric
分类
型号
Inlab Dairy
51340331 玻璃复合电极(0-14pH,0-80℃), BNC接口及1m电缆
51340348 玻璃三合一电极(0-14pH,0-80℃), BNC/Cinch接口(NTC 30KΩ)及1m电缆 51340242 三合一电极(0-14pH,0-80℃),塑壳,BNC/Cinch接口(NTC 30kΩ)及1m电缆 51340332 低离子浓度样品pH电极(0-14pH,0-80℃),玻璃, BNC接口及1m电缆
51343176
含氢氟酸样品电极(1-11pH,0-100℃),玻璃材质,S7接头(需另配电缆30281915),有 Argenthal系统和银离子捕捉阱。适合测量含氟化氢HF介质的溶液
pH/氧化还原/电导/溶氧电极(II)
532.00 1,197.00 756.00 907.00 2,020.00 2,499.00 2,587.00 3,513.00 3,247.00 4,340.00 5,625.00 3,660.00 3,351.00 3,257.00 3,700.00 3,829.00 3,783.00 4,856.00 6,639.00 6,732.00 4,451.00 4,822.00 4,451.00 5,038.00
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