选择电极

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选择电极相关的资讯

  • 工业电导率电导电极的选择与使用
    电极的选择与使用根据被测水样电导率的大小范围,选择常数合适的电极是准确测量的关键。特别是对纯水(100μS/cm时,宜用常数为1.0或10的铂黑电极测量以增大有效面积,使电极表面的电流密度显著下降,以有效削弱介质是浓溶液时容易产生的电极极化影响。仪表中设置的电极常数必须与电极上所标的常数一致。如所配电极上标注的电极常数为0.102,则仪表里设置的电极常数必须为0.102。
  • 复盘 l pH电极的选择与应用
    电化学(electrochemistry)作为化学的分支之一,是研究两类导体形成的接界面上所发生的带电及电子转移变化的科学。近年来,电化学相关的新技术、新仪器、新应用层出不穷,特别在能源、材料、环境保护、生命科学等多个领域发挥着越来越重要的作用。电化学测量方法在一般科学、研究、食品和饮料生产、化学、制药和生物技术等行业变得越来越重要。近期,在电化学分析主题网络研讨会上,赛莱默应用专家纪宗媛女士为大家带来线上课程《pH电极的选择与应用》,分享了pH应用背景及测试方法、pH玻璃电极原理和电极选择、pH玻璃膜材质及形状等干货内容,并详细讲解了pH玻璃电极、电解液、电极隔膜等详细知识,现在就让我们一起来复盘吧!讲座视频 精彩的课程听不够Xylem Analytics SI在玻璃技术和分析设备开发方面拥有超过75年的经验,阐述不同电极结构、电解液成分、玻璃材质等对pH测试的影响,帮助进行各种应用条件下pH 电极的选择,并提供高效应用的方法及注意事项。想要获得更多电化学测量应用课程,敬请关注赛莱默分析仪器官方微信平台!
  • 离子色谱与离子选择电极结合的巨大潜力
    环境指标测定河流、湖泊和其他水体中铵离子(NH4+)浓度有两种基本方法。铵离子浓度是一个重要的环境指标,因为高浓度的铵(通常由工业污染或从农田中冲洗出来的过量肥料引起)会导致有毒有害的藻华。第一种选择是使用离子色谱法分析水样,通常与简单的电导检测器结合使用。第二种选择是使用电位测定法分析样品,在电位测定法中,离子选择电极(ISE)上的铵离子产生电压。离子选择电极通常由一个玻璃碳电极组成,该电极覆盖在一个膜上,膜上含有一个优先与特定离子结合的分子,称为离子载体,当遇到该离子时,离子选择电极可以产生电压。正如所料,这两种选择各有优缺点。带有电导检测的离子色谱法快速简便,但不如电位法灵敏,难以测定低浓度的铵离子。但离子选择电极电位滴定法可能会受到水样中其他离子的干扰。尽管离子载体(如无活性菌素)优先与铵离子结合,但它也会对水中的其他离子(尤其是钾离子和钠离子)产生反应,从而导致铵离子浓度的测量不准确。流动池因此,由斯德哥尔摩KTH皇家理工学院的玛丽亚库特罗(Maria Cuartero)领导的瑞典和葡萄牙研究团队决定尝试将这两种选择结合起来。他们希望这种组合型的仪器具有电位滴定法的灵敏度,并能够区分离子色谱法中的不同阳离子。为了将它们结合起来,库特罗和她的同事们创造了一个流动池,其中有三个离子选择电极的空间,然后将其简单地耦合到离子色谱柱上。来自色谱柱的洗脱液首先流经电导检测器,然后流经流动池,在流动池中它可以与离子交换膜相互作用。研究者们自己制作了这个模型。像往常一样,这些离子交换电极是基于玻碳电极,但研究人员用碳纳米管覆盖了这一点,以增强离子电荷向可检测电压的转化。在此基础上,他们涂覆了一种膜混合物,该混合物由聚合物基质、增塑剂、阳离子交换剂和溶解在四氢呋喃中的离子载体组成。最初,库特罗和她的团队将三个相同的离子交换电极插入流动细胞,每个电极都以非活性蛋白作为离子载体。这种设置提供了最可靠的测量,因为可以比较三个离子选择电极的响应。作为组合系统的首次测试,他们尝试使用它来分析一种特殊制备的锂、钾、钠和铵阳离子溶液。除了使他们能够优化各种分离参数外,这些试验还证实,所有四种阳离子都可以通过离子色谱法进行清晰分离,从而可以通过电导检测器和流动池中的离子交换检测器进行检测。多离子测定当溶液中所有阳离子的浓度相同时,它们从电导检测器中产生相似的响应,在得到的色谱图中显示出四个大小相似的峰。但是,由于非活性蛋白对铵离子的反应最好,因此离子交换电极对铵离子的反应比其他阳离子更强,产生的峰值要小得多。然而,离子选择电极仍然检测到了其他阳离子,尤其是钾,这表明如果单独使用流动池,它会高估铵离子浓度。正如研究人员在《ACS测量科学》(ACS Measurement Science Au)的一篇论文中所报告的那样,这些测试也证实了离子选择电极比电导检测器更灵敏,能够检测微摩尔浓度下的铵离子。最后,库特罗和她的团队表明,这种组合与实际水样的效果一样好,离子选择电极能够区分铵离子,并准确测定瑞典、西班牙和葡萄牙10个环境水样中的铵离子浓度。但这可能只是一个开始,因为有多种方法可以改善这种组合。首先,库特罗和她的团队表明,通过简单地插入含有优先与不同离子结合的离子载体的离子,电位流动池可以同时测量多个离子。此外,流动池应该很容易缩小,因为它是基于电极的,可能允许组合系统安装在单个芯片上。作者简介——乔恩埃文斯(Jon Evans)乔恩埃文斯是一位科学作家、编辑和作家。他为《新科学家》、《化学世界》和《今日材料》等出版物撰写了广泛的科学主题。他的最新著作《科学中的伟大思想》(2020)由约翰默里出版社出版。他还是一家名为JES Editical的编辑出版公司的创始人,该公司为科技型公司和组织制作广泛的书面材料,包括杂志、技术简报和新闻稿。JES社论最近出版了一本名为《实验室之谈:分析》的新杂志,刊登了对分析领域鼓舞人心的科学家的采访。符斌 供稿

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  • 如何选择pH电极与ORP电极

    如何选择pH电极与ORP电极一、pH电极选型: 1、壳体材料的选择:  pH电极外壳一般采用PC塑料(聚碳酸脂)外壳和玻璃外壳二种,PC外壳耐碰撞和冲击,但适用温度80oC。且在高碱溶液及部分介质中易受腐蚀。玻璃外壳适用温度0-150oC,除氢氟酸溶液外一般不受腐蚀,但易碰撞损坏。2、液接界的选择:  液接界是沟通外参比溶液和被测溶液的连接部件,要求电势稳定及重现。一般液接界材料有纤维材质,陶瓷芯,玻璃磨口等介质,纤维材质一般用于塑壳电极中,其溶液渗出速度较快,不易堵塞;陶瓷芯耐腐蚀性好,液接界电势的稳定性及重现性均较好,可用于高温介质中,是应用最广泛的液接界材料;玻璃磨口接界与溶液接触面积及渗出速度均较大,适用于离子强度较弱,高粘度,混浊液体或胶体溶液的测定。3、pH敏感玻璃膜的选择:  pH敏感玻璃膜是由具有氢功能的锂玻璃熔融吹制而成,一般呈球形,大部分电极均使用常规的敏感玻璃膜,但尚有用于高温介质的敏感玻璃膜,高温强酸介质的敏感玻璃膜,高温蒸气消毒(130oC)的敏感玻璃膜,以及低电阻敏感玻璃膜(用于纯水测定)等,应区别不同情况选用。4、参比电极的选择:  常规均使用Ag/Agcl参比电极,但一般的Ag/Agcl参比电极在高温下易溶解,电位不稳,而毛细管结构的Ag/Agcl参比电极,则具有十分稳定的参比电位,适合在高温和长期连续测试的条件下使用。5、电极插口的选择:  pH电极最常用的插口为BNC型(亦称Q9型),除此外还有其它多种形式,主要取决于相应仪器的匹配。(本电极型号最末一位字母即表示插口型式)。二、ORP电极选型:1、一般的选择要求:  与pH电极相同(除敏感膜外)2、敏感元件的选择:  ORP电极敏感元件的选择主要考虑被测介质的性质,一般黄金电极用于氧化性介质,如氰化物的氧化,亚硝酸盐的氧化,臭氧测量,氢过氧化物的测量。铂电极用于还原性介质,如铬酸盐的还原,游泳池加氯等。

  • 离子选择性电极

    基本理论离子选择性电极(ISEs)是以敏感膜为基础的电化学传感器,这层膜是使电极对特定离子有选择性响应的元件。根据膜的材料不同可将离子选择性电极分为4种:• 玻璃膜(如Na+或pH)• 固态膜(如Pb2+) • 聚合体膜(如K+)• 气体渗透膜(如CO2)电极置于溶液内时膜上会形成一电势差。当样品内待测离子的浓度变化时,用离子选择性电极和一内置或外置参比电极一起使用能测出此电势差的变化。

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  • 离子选择性电极(ISE)简介Thermo Scientific Orion 是全球研制出第一支离子电极 - 钙离子电极的制造商,公司发展40 年来已开发30 多种具有专利技术的离子电极,为众多行业广泛使用,成为同业中最著名的离子电极制造商。Orion 的许多离子电极分析方法已被众多国家的政府组织列为相关行业中的标准方法,例如:牙膏中氟化物的测定(国家牙膏标准GB 8372-2008)。当今采用离子电极从事物质研究分析的科研机构中有70%以上使用的都是Thermo Scientific Orion 离子电极,Thermo Scientific Orion 离子电极是您进行离子分析最可信赖的首选品牌。离子测量常识离子测量前,要尽可能先查阅相关的技术文献,选择正确的离子测量方法和离子浓度测量仪与电极由于各种溶液的成份不一样,离子价态也不一样,其温度系数也不一样,故分析仪要做到对任何溶液都做出温度补偿那是办不到的,在进行离子浓度的精确测量时,需要将离子标准液和样品温度调节到同一温度离子浓度的测量,需要配合相应的离子强度调节剂和标准液离子选择性电极(ISE)测量方法直接测量法用于测量大量样品。仅需一台仪表即可测量所有样品。先用一系列标准液对电极进行校正,再通过样品与标准液中电极电位的比较测出样品中的离子浓度。所有溶液中均需添加离子强度调节剂,保证样品和标准液具有相同的离子强度。已知加量法通常用于测量固体溶解样品、高粘度样品、小体积或高浓度样品,可减小样品因为背景复杂或温度变化对测量造成的影响,但不适合测量稀释的或低浓度的样品。当存在复杂络合物时,也可测量某种离子的总浓度。Orion仪表具有已知加量法曲线,可以直接计算结果。减量法用于测量无离子选择电极可用的离子的浓度。将电极浸入能与样品反应的标准液中,且标准液中含有电极能响应的离子。该法适合测量小体积的样品、稳定标准液不易获得的样品、粘稠或高浓度样品。该法不适合测量稀释低浓度的样品,同时必须知道标准液与样品之间的反应系数。滴定法一种定量分析技术,是在测量过程中不断加入滴定剂与样品中待测离子进行反应,通过电极确定滴定终点。由于此法不受浊度或色度的影响,所以测量结果比直接测量的结果精度高10倍,但这种方法较耗时。离子选择电极(ISE)的应用方案离子选择性电极是一种简单、迅速、能用于有色和混浊溶液的非破坏性分析工具,一般不需进行化学分离,不要求复杂的仪器,可以分辨不同离子的存在形式,能测量少到几微升的样品,所以十分适用于野外分析和现场自动连续监测。与其他分析方法相比,它在阴离子分析方面特别具有竞争能力。电极对活度产生响应这一点也有特殊意义,使它不但可用作络合物化学和动力学的研究工具,而且通过电极的微型化已被用于直接观察体液甚至细胞内某些重要离子的活度变化。离子选择性电极的分析对象十分广泛,它已成功地应用于环境监测、水质和土壤分析、临床化验、海洋考察、工业流程控制以及地质、冶金、农业、食品和药物分析等领域。地表水电导率测量溶解氧(DO)测量铵离子(NH4+)测量氟离子(F-)测量氧化还原电位(ORP)测量氰根离子(CN-)测量银/ 硫离子(Ag+/S2-)测量硝酸根离子(NO3-)测量铜离子(Cu2+)测量盐度测量食品饮料牛奶碘离子(I-)测量牛奶氯离子(Cl-)测量婴儿配方奶粉奶酪罐头食品葡萄酒/ 啤酒牛奶钾离子(K+)测量葡萄酒/啤酒果汁葡萄酒/ 啤酒氨气(NH3)测量果汁牛奶钙离子(Ca2+)测量果汁葡萄酒/ 啤酒二氧化碳(CO2)测量碳酸饮料碳酸饮料钠离子(Na+ )测量罐头食品薯片葡萄酒/ 啤酒溶解氧(DO)测量零食食品盐份含量的测量(以NaCl 计)婴儿食品硝酸根离子(NO3-)测量土豆其他化肥硝酸根离子(NO3-)测量石灰岩反应堆冷却剂硼离子(BF4-)测量香烟氰根离子(CN-)测量化肥钾离子(K+)测量长石长石钠离子(Na+)测量纸浆液木屑银/ 硫离子(Ag+/S2-)测量纸浆液空气和烟气氨气(NH3)测量空气和烟气氟离子(F-)测量空气颗粒硝酸根离子(NO3-)测量废水及污水氧化还原电位(ORP)测量生物耗氧量(BOD)测量铵离子(NH4+)测量硫离子(S2-)测量硝酸根离子(NO3-)测量残余氯(Cl2)测量氰根离子(CN-)测量海水/ 盐溶液pH/ 溶解氧(DO)测量氰根离子(CN-)测量土壤溶液pH 测量氯离子(Cl-)测量钾离子(K+)测量溴离子(Br-)测量硝酸根离子(NO3-)测量医药美国药典标准大输液电导率测量非处方(O.T.C)消毒液碘离子(I-)测量日化蔗糖生产钙离子(Ca2+)测量吸水纤维/ 卫生巾钠离子(Na+)测量牙膏 / 牙线氟离子(F-)测量口腔清洁液/ 漱口水隐性眼镜保护液盐度测量生物植物组织氰根离子(CN-)测量溴离子(Br-)测量钠离子(Na+)测量碘离子(I-)测量细菌培养二氧化碳(CO2)测量饲料和植物生物样品氨气(NH3)测量养鱼池血浆生物体液的尿素半导体与电镀酸性电镀液铜离子(Cu2+)测量半导体工业用的硅元素半导体工业用的硅元素硼离子(BF4-)测量酸性铜电镀液氯离子(Cl-)测量氟硼酸盐电镀槽镉离子(Cd2+)测量电镀液氰根离子(CN-)测量氰电镀液银/ 硫离子(Ag+/S2-)测量酸洗电镀液硝酸根离子(NO3-)测量离子种类电极型号测量范围温度范围填充液标准液离子强度调节剂固体膜半电池离子电极SCN-(硫氰根)**9458BN258100 - 0.29 ppm0 -50℃900002(内)900003(外)参阅电极手册940011塑料膜半电池离子电极BF4-(氟硼酸)**9305BN286800 - 0.6 ppm0 -40℃900002(内)稀释的930711(外)参阅电极手册930711表面活性剂电极**9342BN2滴定终点显示0 -40℃900002(内)810007(外)6542010.5 M季铵盐滴定剂654203NH4+**(铵)931801817000 - 0.01 ppm0 -50℃900002(内)900018(外)951007 1000ppm N--ClO4-**(高氯酸)938101899500 - 0.7 ppm0 -40℃900002(内)稀释的930711(外)参阅电极手册930711高性能气敏电极NH3(氨)9512HPBNWP117000 - 0.01 ppm0 -50℃951209951006 0.1MNH4Cl951011气敏电极NH3(氨)9512BNWP117000 - 0.01 ppm0 -50℃951202951006 0.1 M NH4Cl951211CO2(二氧化碳)9502BNWP1440 - 4.4 ppm0 -50℃9502029502071000 ppm CaCO3950210ionplus® 塑料膜复合离子电极Ca2+(钙)9720BNWP140100 - 0.02 ppm0 -40℃900061923206100 ppm CaCO3932011NO3-(硝酸根)9707BNWP114000 - 0.1 ppm as N0 -40℃900046930707 100ppmN930711K+(钾)9719BNWP139000 - 0.04 ppm0 -40℃900065921906 0.1MKCl931911ionplus® 固体膜复合离子电极Br-(溴)9635BNWP179900 - 0.40 ppm0 -80℃900063943506 0.1 M NaBr940011Cd2+(镉)9648BNWP111200 - 0.01 ppm0 -80℃900061参阅电极手册940011Cl-(氯)9617BNWP135500 - 1.8 ppm0 -80℃900062941707 100 ppm Cl-940011Cl2(氯气)9770BNWP120 - 0.01 ppm0 -50℃不需要977007100 ppm Cl2977010 碘试剂977011 酸试剂Cu2+(铜)9629BNWP16350 - 6.4×10-4 ppm0 -80℃900063942906 0.1 M Cu(NO3)2940011CN-(氰)9606BNWP1260 - 0.2 ppm0 -80℃900062参阅电极手册951011F-(氟)9609BNWP1饱和到0.02 ppm0 -80℃900061940907 100 ppm F-940909I-(碘)9653BNWP1127000 - 5×10-3 ppm0 -80℃900063945306 0.1 M Nal940011Pb2+(铅)9682BNWP120700 - 0.2 ppm0 -80℃900062948206 0.1 M Pb(CIO4)2参阅电极手册Ag+/ S2-(银/ 硫)9616BNWP1Ag+ : 107900 - 0.01 ppmS2- : 32100 - 0.003 ppm0 - 80℃900062(Ag+/S2-)900067(Ag+)900061(S2-)参阅电极手册Ag+ : 940011S2- : 941609ROSS® 复合钠离子电极Na+(钠)8611BNWP1饱和到0.02 ppm0 -100℃900010841108 1000ppm Na+941107 100 ppm Na+841111低钠离子电极Na+(低浓度钠)8411BN800500U 参比电极饱和到5 ppb(可搭配流通池测量纯水至更低浓度范围,欲了解详情请联系我们)0 - 100℃900012941107 100 ppm Na+941105 10 ppm Na+841111注 释1). BNC 防水接口 2). BNC 接口 * 需与900100 参比电极配合使用 ** 需与900200 参比电极配合使用 8). 只有电极膜套,需要与93 系列电极杆配合使用(9300BNWP)
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  • ChemTron ScienceLine系列氨 , 钠 , 溶氧和离子选择性电极* 带 SMEK 螺纹接头的电导率电极 氨离子复合电极 * 电极杆材质:塑料 , 12 mm 直径 * 常规螺纹接头:可选配 L 1 A 连接线 订货号型号长度(mm)温度范围(℃)测量范围[mg/I]备注285102808NH 11001200 ... +500.1 ... 1,000可替换膜盖钠离子复合电极 * 参比电极:Silamid * 电极杆材质:玻璃电极 , 12 mm 直径 * 零点值:pNa = 2.0 * 玻璃薄膜形状:球型 * 常规螺纹接头:可选配 L 1 A 连接线 订货号型号长度(mm)透析膜材质玻璃薄膜类型温度范围(℃)测量范围[pNa]备注285100026Na 61170铂金Na-10 ... +800 ... 6电解液 KCl 3 mol/l溶氧电极 电极杆材质:塑料 (POM) 订货号型号长度(mm)温度范围(℃)测量范围[mg/I]备注2851116649009/611450 ...+500 ... 50Amperometric传感器, 阴极Au 阳极 Pb,8-pole芯接头含1.5米导线,IMT温度补偿,直径15.25 mm , FEP薄膜,薄膜厚度13 um流速18 cm/s时准确度达1%285206410OX 1113 T120-5 ... +450 ... 20膜式电流表传感器,塑料轴,带温度补偿,1 m 固定电缆,带 8 极插头285202440FDO 1100 IDS1500 ...+500 ... 20IDS 光学氧气传感器(光致发光),塑料轴,温度传感器 NTC30kOhm,1.5 m 固定电缆, 带数字插头285202450FDO 1100 3M IDS1500 ...+500 ... 20IDS 光学氧气传感器(光致发光),塑料轴,温度传感器 NTC30kOhm,3 m 固定电缆, 带数字插头离子选择电极 * 电极杆材质:塑料 * 长度:120 mm 订货号型号 离子类型温度范围(℃)PH范围测量范围[mg/I]285216314Ca 1100 A钙0 ... +402.5 ... 110.02 ... 40,000285216312Cu 1100 A铜0 ... +802 ... 60.0006 ... 6,400285216313F 1100 A氟0 ... +805 ... 70.02 ... saturated285216315Pb 1100 A铅0 ... +804 ... 70.1 ... 20,000离子选择电极 * 电极杆材质:塑料 * 长度:120 mm * 插头:DIN 接头,含 1m 导线 订货号型号离子类型温度范围(℃)PH范围测量范围[mg/I]285130340F 60氟0 ... +805 ... 70.02 ... 饱和285130350Cl 60氯0 ... +802 ... 122 ... 35,000285130360NO 60硝酸根0 ... +402.5 ... 11 0.4 ... 62,000285130370K 60钾0 ... +402 ... 120.04 ... 39,000285130380CA 60钙0 ... +402.5 ... 110.02 ... 40.000285130390CN 60 氰0 ... +800 ... 140.2 ... 260285130400AG-S 60硫0 ... +802 ... 120.003 ... 32,000285130410I 60碘0 ... +800 ... 140.006 ... 127,000285130420BR 60溴0 ... +801 ... 120.4 ... 79,000285130430CU 60铜0 ... +802 ... 60.0006 ... 6400285130440PB 60铅0 ... +804 ... 70.2 ... 20,000
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  • 仅为示意图片,实际配置以订货号为准简介 IntelliCAL ISENH3181 电极,带1 米长线缆。特点ISENH3181是目前市场上第一款集成了温度传感器的氨离子选择性电极。客户无需再购买外置的温度探头,便可获得准确的分析结果,节省成本的同时可得到准确的分析结果。ISENH3181氨离子选择性电极具有较大的环形参比结点,为样品与参比溶液提供了更大的接触面积,提高了电极的响应速度。优质的传感器和参比部件可以提供更快速、更稳定的测量。量程 5× 10-7 ~ 1 M0.009 ~ 17,000 mg/L 以 NH3计0.007 ~ 14,000 mg/L 以 NH3-N计
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选择电极相关的耗材

  • 钙离子选择电极
    简介:钙离子选择性电极是测量样品中钙离子含量的一种有效方法。钙离子选择性电极也常应用于在线仪器,如工业在线钙离子含量的监测。美国Van London-pHoenix公司出品的钙离子选择性电极,具有测量简单,响应快速准确的优点,可以和PH计,离子计以及在线钙离子分析仪配套使用,也应用于电解质分析仪,流动注射分析仪的离子选择性电极检测器中。 应用案例:电厂及蒸汽动力厂高压蒸汽锅炉给水处理中钙离子测定钙离子选择电极法;钙离子选择性电极法测定矿泉水,饮用水,地表水,海水中的钙离子;钙离子选择性电极法测定茶叶,蜂蜜,饲料,奶粉等农产品中的钙离子;钙离子选择性电极法测定唾液,血清,尿液等生物样品中的钙离子。 规格与特点: · 斜率 26+/- 2mv · 重复性 +/- 2% · 干扰 二价铅离子,二价汞离子,二价铜离子,二价镍离子 · 温度范围 0-40度 · 压力范围 0-30psi · 响应速度 30秒达到95%响应 · 储存 长期保存:干燥保存 ; 短期保存:保存于稀释的钙标准溶液中 · 测量范围 0.2ppm &ndash 4,000ppm;5 x 10-6 M to 1M · PH值范围 3-10PH · 输出阻抗 100兆欧 · 维护和清洗 首先用去离子水清洗,接着用稀释的钙标准溶液清洗 · 温度补偿 有 · 在线工作 可以 应用: 矿泉,饮用水;工业循环水;废水;地表水;海水;矿石;土壤;食品;生物体液,血液临床分析等钙离子,钙含量检测。 生产商:美国Van London-pHoenix公司是由美国美国Van London公司和美国pHoenix公司合并而成,继承了Van London电极和pHoenix(凤凰)电极的优点。
  • 氰离子选择电极6.0502.130
    具有晶体膜的氰化物选择性电极。这种 ISE 必须搭配参比电极使用,并且适用于: CN- 的离子测量(8*10-6 至 10-2 mol/L)小样品体积的离子测量(最小浸没深度为 1 mm)滴定得益于 EP 材质的坚固/不易破碎的塑料杆,该传感器可以承受极高的机械载荷。使用随供的抛光套件,可以轻松清洁和更新电极表面。
  • REX高端电极 离子选择电极
    REX系列离子选择性电极产品型号产品货号描述及产品配置接插件表价 972101208-12-2101氟离子复合电极参比填充液(60mL,614021);校准溶液(60mL,624001);离子强度调节剂(60mL,634010);抛光条(3条,141001)BNC1980972102 208-12-2102氯离子复合电极参比填充液(60mL,614022);校准溶液(60mL,624002);离子强度调节剂(60mL,634001);抛光条(3条,141001)BNC1980972103208-12-2103溴离子复合电极参比填充液(60mL,614024);校准溶液(60mL,624003);离子强度调节剂(60mL,634001);抛光条(3条,141001)BNC2280972104208-12-2104碘离子复合电极参比填充液(60mL,614024);校准溶液(60mL,624004);离子强度调节剂(60mL,634001);抛光条(3条,141001)BNC2280972105208-12-2105铜离子复合电极参比填充液(60mL,614024);校准溶液(60mL,624005);离子强度调节剂(60mL,634001;抛光条(3条,141001)BNC2280972106208-12-2106铅离子复合电极参比填充液(60mL,614022);校准溶液(60mL,624006;离子强度调节剂(60mL,634006);抛光条(3条,141001)BNC2280972207208-12-2207钠离子复合电极参比填充液(60mL,614027);校准溶液(60mL,624007);离子强度调节剂(60mL,634007)S71980972121201-12-2121钾离子复合电极参比填充液(60mL,614025);校准溶液(60mL,624021);离子强度调节剂(60mL,634003)BNC2280972122201-12-2122铵离子复合电极参比填充液(60mL,614028);校准溶液(60mL,624022);离子强度调节剂(60mL,634004)BNC2280972123201-12-2123硝酸根离子复合电极参比填充液(60mL,614026);校准溶液(60mL,624023);离子强度调节剂(60mL,634005)BNC2280972124201-12-2124钙离子复合电极参比填充液(60mL,614021);校准溶液(60mL,624024);离子强度调节剂(60mL,634002)BNC2280972125201-12-2125氟硼酸离子复合电极参比填充液(60mL,614026);校准溶液(60mL,624025);离子强度调节剂(60mL,634005)BNC2280972126201-12-2126高氯酸根电极参比填充液(60mL,614021);校准溶液(60mL,624026);离子强度调节剂(60mL,634008)BNC2280972127201-12-2127氢离子选择性电极参比填充液(60mL,614001)BNC2280972140208-12-2140氨气敏复合电极参比填充液(60mL,614029);校准溶液(60mL,624040);离子强度调节剂(60mL,634011)BNC3680972150208-12-2150余氯电极校准溶液(60mL,624050);余氯调节剂A(60mL,634014);余氯调节剂B(60mL,634015);抛光条(3条,141001)S72280
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