“Letture accurate per risultati precisi – Elettrodo pHmetro”
Comprendere l’importanza degli elettrodi pH-metro nella ricerca scientifica
Nel mondo della ricerca scientifica, l’accuratezza e la precisione sono fondamentali. Uno strumento che svolge un ruolo cruciale nel garantire l’affidabilità dei risultati sperimentali è l’elettrodo pHmetro. I pHmetri vengono utilizzati per misurare l’acidità o l’alcalinità di una soluzione, che è un parametro fondamentale in molte discipline scientifiche, tra cui chimica, biologia e scienze ambientali.
Gli elettrodi del pHmetro sono il cuore di un pHmetro, poiché sono responsabili per rilevare la concentrazione di ioni idrogeno in una soluzione. Esistono diversi tipi di elettrodi per pHmetro, ciascuno con le proprie caratteristiche e applicazioni uniche. I tipi più comuni includono elettrodi in vetro, elettrodi combinati ed elettrodi a stato solido.
Gli elettrodi in vetro sono il tipo di elettrodo per pHmetro più utilizzato. Sono costituiti da una sottile membrana di vetro sensibile alle variazioni di pH. Quando immersa in una soluzione, la membrana di vetro genera una tensione proporzionale alla concentrazione di ioni idrogeno nella soluzione. Gli elettrodi in vetro sono noti per la loro elevata precisione e stabilità, che li rendono ideali per un’ampia gamma di applicazioni.
Modello | Controllore di conducibilità online EC-1800 |
Intervallo | 0-2000/4000uS/cm 0-20/200mS/cm |
0-1000/2000PPM | |
Precisione | 1,5%, 2%, 3% (FS) |
Temp. Comp. | Compensazione automatica della temperatura basata su 25℃ |
Opera. Temp. | Normale 0~50℃; Alta temperatura 0~120℃ |
Sensore | C=0,1/1,0/10,0 cm-1 |
Visualizzazione | Schermo LCD 128*64 |
Comunicazione | Uscita 4-20 mA/2-10 V/1-5 V/RS485 |
Uscita | Controllo relè doppio limite alto/basso |
Potenza | 220 V CA±10% 50/60 Hz o 110 V CA±10% 50/60 Hz o 24 V CC/0,5 A |
Ambiente di lavoro | Temperatura ambiente:0~50℃ |
Umidità relativa≤85% | |
Dimensioni | 96×96×100mm(A×L×L) |
Dimensione foro | 92×92mm(A×L) |
Modalità di installazione | Incorporato |
Gli elettrodi combinati combinano un elettrodo di vetro con un elettrodo di riferimento in un unico alloggiamento. L’elettrodo di riferimento fornisce una tensione di riferimento stabile, consentendo all’elettrodo di vetro di misurare accuratamente il pH di una soluzione. Gli elettrodi combinati sono comodi da usare e sono adatti sia per misurazioni di routine che per applicazioni più impegnative.
Gli elettrodi a stato solido sono un nuovo tipo di elettrodo pHmetro che non contiene un elettrolita liquido. Utilizzano invece un sensore a stato solido per rilevare i cambiamenti nel pH. Gli elettrodi a stato solido sono noti per la loro resistenza e la lunga durata, che li rendono ideali per ambienti difficili o applicazioni di monitoraggio continuo.
Gli elettrodi del misuratore di pH sono utilizzati in un’ampia gamma di applicazioni di ricerca scientifica. In chimica, i misuratori di pH vengono utilizzati per monitorare le reazioni chimiche, determinare il punto finale delle titolazioni e misurare l’acidità delle soluzioni. In biologia, i pHmetri vengono utilizzati per studiare l’attività enzimatica, il metabolismo cellulare e gli effetti del pH sui sistemi biologici. Nelle scienze ambientali, i misuratori di pH vengono utilizzati per monitorare la qualità dell’acqua, l’acidità del suolo e l’impatto dell’inquinamento sugli ecosistemi.
Nel complesso, gli elettrodi del pHmetro svolgono un ruolo fondamentale nella ricerca scientifica fornendo misurazioni accurate e affidabili del pH. Comprendendo l’importanza degli elettrodi del pHmetro e come utilizzarli e mantenerli correttamente, i ricercatori possono garantire la validità dei loro risultati sperimentali e far progredire la nostra comprensione del mondo naturale.
Tipo di controller | ROC-7000 Sistema integrato di controllo dell’osmosi inversa monostadio/doppio stadio | |||||
costante di cella | 0,1 cm-1 | 1,0 cm-1 | 10,0 cm-1 | |||
Conduttività e parametri di misura | Conducibilità dell’acqua grezza | (0~2000) | (0~20000) | |||
Conduttività primaria | (0~200) | (0~2000) | ||||
Conduttività secondaria | (0~200) | (0~2000) | ||||
Compensazione della temperatura | Compensazione automatica e nbsp;sulla base di 25 ℃ ,intervallo di compensazione(0~50)℃ | |||||
Precisione | Precisione corrispondente:1.5 e nbsp;livello | |||||
Misurazione del flusso e intervallo | Flusso istantaneo | (0~999)m3/h | ||||
Cumulativo e nbsp;flusso | (0~9999999)m3 | |||||
pH | Campo di misura | 2-12 | ||||
parametri di misura | Precisione | ±0,1 pH | ||||
Compensazione della temperatura | Compensazione automatica e nbsp;sulla base di 25 ℃ ,intervallo di compensazione(0~50)℃ | |||||
DI e nbsp;acquisizione | Segnale di ingresso | Pressostato di bassa e nbsp;di acqua di rubinetto, alto livello e nbsp;di e nbsp;serbatoio di acqua pura, livello basso e nbsp;di serbatoio di acqua pura, pressostato di bassa prima della pompa, pressostato di alta dopo il primario e nbsp; pompa booster, livello alto e nbsp; di e nbsp; secondario e nbsp; serbatoio acqua pura, livello basso e nbsp; di secondario e nbsp; serbatoio acqua pura, pressostato alta dopo il secondario e nbsp; pompa booster | ||||
Tipo di segnale | Contatto di commutazione passivo | |||||
DO e nbsp;Controllo | Uscita di controllo | Valvola di ingresso, valvola primaria e di scarico, valvola di scarico primaria e pompa anticalcare e pompa dell’acqua grezza, pompa booster primaria, pompa booster secondaria, valvola di scarico secondaria, valvola di scarico secondaria, pompa dosatrice per la regolazione del pH. | ||||
Contatto elettrico | Relè(ON/OFF) | |||||
Capacità di carico | 3 A (250 V CA) ~ 3 A (30 V CC) | |||||
Display e schermata | Schermo e colore:TFT;risoluzione:800×480 | |||||
Potenza di lavoro | Potenza di lavoro | CC 24 V±4 V | ||||
Consumo energetico | ≤6.0W | |||||
Ambiente di lavoro | Temperatura: (0~50)℃;Umidità relativa:≤85% RH(non e nbsp;condensa) | |||||
Ambiente di archiviazione | Temperatura:(-20~60)℃;Umidità relativa:≤85% RH(non e nbsp;condensa) | |||||
Installazione | Montaggio a pannello | Foro(Lunghezza×Larghezza,192mm×137mm) |