“准确读数带来精确结果 – pH 计电极”
了解pH计电极在科学研究中的重要性
在科学研究领域,准确性和精确度至关重要。在确保实验结果的可靠性方面发挥着至关重要作用的工具之一是 pH 计电极。 pH 计用于测量溶液的酸度或碱度,这是许多科学学科(包括化学、生物学和环境科学)的基本参数。
pH 计电极是 pH 计的核心,因为它们负责用于检测溶液中的氢离子浓度。 pH 计电极有多种类型,每种都有其独特的特性和应用。最常见的类型包括玻璃电极、组合电极和固态电极。
玻璃电极是应用最广泛的pH计电极类型。它们由一层薄玻璃膜组成,对 pH 值变化敏感。当浸入溶液中时,玻璃膜会产生与溶液中氢离子浓度成正比的电压。玻璃电极以其高精度和稳定性而闻名,使其成为各种应用的理想选择。
型号 | EC-1800在线电导率控制器 |
范围 | 0-2000/4000uS/cm 0-20/200mS/cm |
0-1000/2000PPM | |
准确度 | 1.5%、2%、3%(FS) |
温度。比较 | 基于25℃的自动温度补偿 |
歌剧。温度 | 正常0~50℃;高温0~120℃ |
传感器 | C=0.1/1.0/10.0cm-1 |
显示 | 128*64液晶屏 |
通讯 | 4-20mA输出/2-10V/1-5V/RS485 |
输出 | 高/低限双继电器控制 |
电源 | AC 220V±10% 50/60Hz 或 AC 110V±10% 50/60Hz 或 DC24V/0.5A |
工作环境 | 环境温度:0~50℃ |
相对湿度% | |
尺寸 | 96×96×100mm(高×W×L) |
孔径 | 92×92mm(高×W) |
安装方式 | 嵌入式 |
组合电极将玻璃电极与参比电极组合在一个外壳中。参比电极提供稳定的参比电压,使玻璃电极能够准确测量溶液的pH值。组合电极使用方便,适用于常规测量和要求更高的应用。
固态电极是一种不含液体电解质的新型 pH 计电极。相反,他们使用固态传感器来检测 pH 值的变化。固态电极以其耐用性和长寿命而闻名,使其成为恶劣环境或连续监测应用的理想选择。
pH计电极用于广泛的科学研究应用。在化学中,pH 计用于监测化学反应、确定滴定终点并测量溶液的酸度。在生物学中,pH 计用于研究酶活性、细胞代谢以及 pH 对生物系统的影响。在环境科学中,pH 计用于监测水质、土壤酸度以及污染对生态系统的影响。
总体而言,pH 计电极可提供准确可靠的 pH 测量,在科学研究中发挥着至关重要的作用。通过了解 pH 计电极的重要性以及如何正确使用和维护它们,研究人员可以确保其实验结果的有效性并增进我们对自然世界的了解。
控制器类型 | ROC-7000单级/双级反渗透控制集成系统 | |||||
电池常数 | 0.1cm-1 | 1.0厘米-1 | 10.0cm-1 | |||
电导率及测量参数 | 原水电导率 | (0~2000) | (0~20000) | |||
一次导电率 | (0~200) | (0~2000) | ||||
二次电导率 | (0~200) | (0~2000) | ||||
温度补偿 | 自动补偿及以25℃为基础,补偿范围(0~50)℃ | |||||
准确度 | 匹配精度:1.5和nbsp;级别 | |||||
流量测量及范围 | 瞬时流量 | (0~999)m3/h | ||||
累计及流量 | (0~9999999)m3 | |||||
pH值 | 测量范围 | 2-12 | ||||
测量参数 | 准确度 | ±0.1pH | ||||
温度补偿 | 自动补偿及以25℃为基础,补偿范围(0~50)℃ | |||||
DI与收购 | 输入信号 | 自来水低压开关,高水位和纯净水箱,低水位和纯净水箱,低压开关在泵前,高压开关在初级和后面;增压泵,高位二级纯水箱,低位二级纯水箱,二级增压泵后高压开关 | ||||
信号类型 | 无源开关触点 | |||||
DO和控制 | 控制输出 | 进水阀、一级冲洗阀、一级排水阀、阻垢剂泵、原水泵、一级增压泵、二级增压泵、二级冲洗阀、二级排水阀、pH调节计量泵。 | ||||
电气接触 | 继电器(ON/OFF) | |||||
负载能力 | 3A(交流250V)~ 3A(直流30V) | |||||
显示和屏幕 | 屏幕及颜色:TFT;分辨率:800×480 | |||||
工作功率 | 工作功率 | 直流24V14V | ||||
功耗 | ≤6.0W | |||||
工作环境 | 温度:(0~50)℃;相对湿度:≤85% RH(non 和 nbsp;冷凝) | |||||
存储环境 | 温度:(-20~60)℃;相对湿度:≤85% RH(non 和冷凝) | |||||
安装 | 面板安装 | 孔(长度×宽度,192mm×137mm) |