Mesures exactes et précises à chaque fois.
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Avantages de l’utilisation de l’ATC dans les pH-mètres
Les pH-mètres sont des outils essentiels dans diverses industries, laboratoires et milieux de recherche pour mesurer l’acidité ou l’alcalinité d’une solution. Ces appareils s’appuient sur une électrode de verre pour détecter les ions hydrogène dans une solution et fournir une lecture du pH. Cependant, la température est un facteur qui peut affecter la précision des mesures de pH. Les changements de température peuvent altérer les propriétés de la solution mesurée, conduisant à des lectures de pH inexactes. C’est là que la compensation automatique de température (ATC) entre en jeu.
Un autre avantage de l’ATC est la commodité. L’ajustement manuel des lectures de pH en fonction de la température peut prendre du temps et être sujet à des erreurs. Avec l’ATC, les pH-mètres peuvent compenser automatiquement les changements de température, ce qui permet de gagner du temps et de réduire le risque d’erreur humaine. Cela rend l’ATC idéal pour les applications où des mesures de pH rapides et précises sont essentielles, comme dans les contextes de contrôle qualité ou de recherche.
ATC permet également une plus grande flexibilité dans la mesure du pH dans différents environnements. La température peut varier considérablement selon les contextes, comme sur le terrain ou dans un laboratoire. L’ATC permet aux pH-mètres de s’adapter à ces changements et de fournir des lectures précises quelles que soient les conditions de température. Cela rend l’ATC adapté à un large éventail d’applications, allant de la surveillance de la qualité de l’eau dans les études environnementales aux tests de l’acidité des aliments et des boissons dans l’industrie alimentaire.
En plus de la précision, de la commodité et de la flexibilité, l’ATC contribue également à prolonger la durée de vie. de pH-mètres. Les fluctuations de température peuvent affecter les performances et la longévité des électrodes de pH, entraînant des problèmes de dérive et d’étalonnage au fil du temps. En utilisant l’ATC, les pH-mètres peuvent conserver leur précision et leur fiabilité pendant des périodes plus longues, réduisant ainsi le besoin de réétalonnages et de remplacements d’électrodes fréquents.
Dans l’ensemble, l’ATC est une fonctionnalité précieuse des pH-mètres qui offre de nombreux avantages en termes de précision, de commodité et de flexibilité. , et la longévité. Que vous meniez des recherches, effectuiez un contrôle qualité ou surveilliez les conditions environnementales, ATC peut vous aider à garantir que vos mesures de pH sont précises et fiables. Lorsque vous choisissez un pH-mètre, assurez-vous d’en rechercher un avec ATC pour maximiser les avantages de cette fonctionnalité essentielle.
Comment fonctionne l’ATC dans les pH-mètres
La façon dont l’ATC fonctionne dans les pH-mètres consiste à utiliser un capteur de température pour surveiller la température de la solution. Le pH-mètre utilise ensuite ces données de température pour calculer et appliquer un facteur de correction à la lecture du pH. Ce facteur de correction tient compte des changements dépendants de la température dans l’ionisation de l’eau et d’autres réactions chimiques qui affectent les mesures du pH.
L’un des principaux avantages de l’ATC dans les pH-mètres est qu’il élimine le besoin de corrections manuelles de la température. Dans le passé, les utilisateurs devaient ajuster manuellement les lectures de pH en fonction de la température de la solution, ce qui pouvait prendre beaucoup de temps et être sujet à des erreurs. Avec l’ATC, les pH-mètres peuvent compenser automatiquement les changements de température, ce qui permet de gagner du temps et de garantir des résultats plus précis.
CCT-5300
Constante
10.00cm-1 | |||||
1.000cm-1 | 0,100cm-1 | 0,010cm-1 | Conductivité | (500~20 000) | |
(1,0~2 000) | (0.5~200) | (0.05~18.25) | μS/cm | μS/cm | |
μS/cm | MΩ·cm | TDS | (250~10 000) | ||
(0,5~1 000) | (0,25~100) | —— | ppm | ppm | |
ppm | Temp.Moyenne | (0~50)℃(Temp. Rémunération : NTC10K) | |||
Précision | Conductivité : 1,5 pour cent (FS) | ||||
Résistivité : 2,0 pour cent (FS) | TDS : 1,5 pour cent (FS) | ||||
Temp.:±0.5℃ | |||||
Compensation de température | |||||
(0~50)℃ et nbsp;avec 25℃ en standard | |||||
Sortie analogique | Instrument/émetteur simple isolé (4~20) mA, pour la sélection | ||||
Sortie de contrôle | Relais SPDT, Capacité de charge : AC 230V/50A(Max) | ||||
Alimentation | CCT-5300E : DC24V | ||||
CCT-5320E : AC 220V±15 pour cent | Environnement de travail | Temp. et nbsp;(0~50)℃;Humidité relative et nbsp;≤85 pour cent HR (aucune condensation) | |||
Environnement de stockage | Temp.(-20~60)℃; Humidité relative et nbsp ;≤85 % d’humidité relative (aucune condensation) | ||||
Dimension | 96 mm×96 mm×105 mm (H×W×D) | ||||
Taille du trou | 91 mm×91 mm (H×W) | ||||
Installation | et nbsp;Monté sur panneau, installation rapide | ||||
Modèle | pH/ORP-3500 pH/ORP-mètre |
Plage
pH : 0,00 ~ 14,00 ; ORP : (-2000~+2000)mV ; Temp. :(0,0~99,9)°C (Compensation de température : NTC10K) | Résolution |
pH:0,01 ; ORP : 1 mV ; Temp.:0,1°C | Précision |
pH : +/-0,1 ; ORP : +/-5 mV (unité électronique) ; Température : +/-0,5°C | Temp. indemnisation |
Plage : (0~120)°C ; élément : Pt1000 | Solution tampon |
Temp.Moyenne | (0~50)°C (avec 25°C en standard) température manuelle/automatique. compensation pour la sélection |
Sortie analogique | 9.18; 6.86; 4.01; 10.00; 7.00; 4.00 |
Un canal isolé (4 ~ 20) mA, instrument/émetteur pour la sélection | Sortie de contrôle |
Sortie relais double (contact unique ON/OFF) | Environnement de travail |
Temp.(0~50)℃; humidité relative et lt ; 95 % HR (sans condensation) | Environnement de stockage |
Temp.(-20~60)℃;Humidité relative ≤85 pour cent HR (aucune condensation) | Alimentation |
24 V CC ; C.A. 110 V ; AC220V | Consommation électrique |
et lt;3W | Dimension |
48mmx96mmx80mm (HxLxP) | Taille du trou |
44mmx92mm (HxL) | Installation |
Monté sur panneau, installation rapide | 44mmx92mm(HxW) |
Installation | Panel mounted, fast installation |