氧电还原现场

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氧电还原现场相关的耗材

  • HI98120 笔式氧化还原电位(ORP)测定仪
    HI98120 笔式氧化还原电位(ORP)测定仪 HI 98120 笔式氧化还原测定,HI73120氧化还原电极,HI73128电极拆卸工具,中英文手册 HI 98120是HANNA的防水型ORP测定仪。电极快速响应,精确测量。随机配置电极拆卸工具,操作简单,具有极高性价比。 氧化还原电位测量范围± 1000 mV; 双行显示屏,开机显示剩余电量; 稳定指示确保获得可靠读数; 依据人体的工程学设计,便于手持; 防水外壳适用于现场测量。 HI 98120是HANNA的防水型ORP测定仪。电极快速响应,精确测量。随机配置电极拆卸工具,操作简单,具有极高性价比。 氧化还原电位测量范围± 1000 mV; 双行显示屏,开机显示剩余电量; 稳定指示确保获得可靠读数; 依据人体的工程学设计,便于手持; 防水外壳适用于现场测量。 型号 HI 98120 量程 ORP ± 1000 mV 温度 -5.0 to 60.0° C / 23.0 to 140.0° F 解析度 ORP 1 mV 温度 0.1 ° C ;0.1° F 精度 ORP ± 2 mV 温度 ± 0.5° C ; ± 1° F 校准方式 出厂校准 电极类型 HI73120专用ORP电极 供电方式 4 x 1.5V AA纽扣电池 使用环境 -5 to 50° C (23 to 122° F);RH max 100% 尺寸重量 163 x 40 x 26 mm;100 g
  • PH200 微电脑酸度/氧化还原测定仪
    PH200 微电脑酸度/氧化还原测定仪 Lovibond公司采用微电脑控制技术,推出的pH200防水测定仪,对各种水质的酸度(pH值)、氧化还原电位(ORP)和温度进行快速准确检测分析,满足野外使用要求和突发性事件的快速检测处理,更适用于实验室内的常规样品测量。优良的防震、防水性能(IP67),多用途(便携式、桌面式和悬挂式)设计,是一款理想的低成本高性能多用途水质监测仪器。 &bull 微电脑控制技术、用户友好界面、大屏幕显示多种提示信息 &bull 快速测量pH/ORP/温度,操作便捷,测量准确可靠 &bull 人性化设计,可存储20组测量数据 &bull 自动识别校准,自动终点锁定功能 &bull 可启用自动关机设置(0-120分钟) &bull 低能耗,具有低电量提示功能 &bull 便携式携带箱,防水设计,即使在野外现场也能操作自如 型号 pH200 量程 pH值 0.00 to 14.00 pH ORP -1999 to +2000mV(氧化还原电位);-1792 to +2206mV(相对电位) 温度 10.0 to +110.0° C;14.0 to 230.0° F 精度 pH值 ± 0.01 pH ORP 全量程的± 0.1% 温度 ± 0.2° C(0-50° C);± 0.4° C(outside) pH校准 1点或2点或3点自动校准,可进行自定义校准 配套电极 ET721230复合pH电极,电极阻抗1012 Ohm 自动关机 可设定待机时间为0-120分钟后自动关机 数据存储 可存储20组数据,测量结果自动终点锁定 使用环境 0 to 50° C ,IP67防水等级 供电方式 4× 1.5V AA电池;具有低电量提示 CE标准 EN55022: 6/1993 class B,EN50082-1(EN61000-4-6,EN61000-4-4,EN61000-4-3 EN61000-4-2 conforms to the EMC Directive 89/336/EEC and 73/23/EEC) 尺寸重量 175× 140× 45mm / 580g 产品页联系我们--
  • 在线ph 氧化还原电极(ORP电极)
    数字溶解氧传感器Redox8000传感器介绍 数字溶解氧传感器Redox8000传感器旨在提供高度可靠的氧化还原和温度测量。该传感器使用带有延长参考路径的平面电极,这些功能结合在一起可提供极其可靠的氧化还原测量,适用于地表水,废水和饮用水应用。 电极使用经过现场验证的平坦表面,自清洁技术。参考系统通过扩展路径参考(ERP)设计得到了增强,该设计提供了一种复杂的路径来在存在相互作用的离子(例如蛋白质,银和硫化物)的情况下保护参考。 氧化还原或ORP的测量可用于许多水,废水和工业用水过程,例如控制消毒过程,例如冷却塔中的氯化。电极设计与等效的pH电极(pH8000)非常相似,不同之处在于pH玻璃被铂金带代替。水溶液氧化还原电位(Redox或ORP)的测量是溶液化学活性的广泛,非特异性指标。在饮用水过程中,氧化还原测量是控制氯气和臭氧处理的高效工具,它可以很好地表明消毒剂从水中去除污染物的能力。 在废水处理中,氧化还原测量能够显示活性污泥(ASP)装置曝气池中缺氧和厌氧区的状况,这是更常用的溶解氧测量所无法实现的。该测量值还可以用作进入加工厂的负荷的指示器,对潜在的控制问题提供早期警告。 典型应用:曝气池、氧化沟、厌氧池 特性:一体化温度补偿、 超长使用寿命、适用于各种恶劣环境、长时间使用稳定,无漂移 数字溶解氧传感器测量参数ORP 温度 测量精度: ORP 1mV 温 度 0.5°C分辨率: ORP 1mV 温度 0.01°C温度范围 :-1999-1999mV 温度 0-70°C维护间隔: 24-48 个月更换电极,取决于应用;定期清洗,校准传感器电源: 12VDC电缆接口 :格兰一体电缆 数字通讯: RS485电缆类型 :四芯,防腐土层操作温度: 0-70℃存储温度 :0-70℃允许过压(深度): 7.5bar安装: 浸入式/流通式尺寸 :60*270mm重量 :0.95Kg防护等级: IP68外壳材料 :PVC,尼龙电缆格兰电缆尺寸 :10 米标准, 100 米最长

氧电还原现场相关的仪器

  • 1:氧化还原电位测定仪/氧化还原电位仪/氧化还原检测仪 型号:DP-421DP-421型氧化还原测定仪用于测量各种溶液的氧化还原电位。在成份分析、质量监测、环境监测等域有着为重要的应用。仪器还具有测量pH值、电电位(mV)值能。当配上相应的离子选择电时,能测量多种相应的离子浓度。 ● 能够测量pH值、氧化还原电位及用标准曲线法测量离子浓度。 ● pH自动校正,有效避免误操作成校正数据丢失。 ● 电状态及斜率显示,随时提醒电使用情况。 ● 自动、手动温度补偿智能切换。 ● 关机后能长时间保持校正数据达10年。 氧化还原电位测定仪/氧化还原电位仪/氧化还原检测仪主要参数:1.仪器别:0.022.测量范围: pH:(0.00~14.00)pH mV:(-1999~1999)mV 温度:-5.0~105.0(℃) 注:温度探头为选购件,200元/支3.电子单元基本误差: pH:± 0.02 mV:0.2%(FS) 温度:0.5(℃)4.输入阻抗:1× 1012&Omega 5.稳定性:± 0.026.温度补偿范围:0~100(℃) 2:里氏硬度计 型号:HY-HARTIP3000它具有度,体积小,操作简便,测量范围广等特点。特别适用于大型,重型的铸锻件。例如轧辊,透平轴等,以及应用于已经安装并且不能拆卸的组件。例如压力容器,透平机等设备的现场硬度测试。所以,里氏硬度计被广泛应用于石油化、航天航空、电力、煤气、汽车、船舶、铁路、机械等行业。 为了使我公司的里氏硬度计与瑞士口的硬度计互换使用,其探头关键件的材料均从瑞士口,不仅保证了产品质量,同时也与瑞士产品保持同水平。HY-HARTIP3000型分体,菜单式操作,无需培训,可同时配多种不同型号探头,即插即用,所有探头均可互换。产品优点:大屏幕显示,可同时显示多个测量结果 分体,可更换多种探头 RS232接口,可连接微型打印机或计算机 可分组存储960个数据 自动计算平均值 参数型 号HY-HARTIP3000显 示EL背光,点阵图形液晶显示 度± 0.5%@HL=800测 量 范 围200 - 960L硬 度 转 换HL-HRC-HRB-HB-HV-HSD温 度-10℃ to +45℃数据输出接口RS232数据输出计算机或打印机存 储960组数据统 计平均值、值、小值、均方根值电 源四节1.5V干电池外 观 尺 寸195× 84× 38mm重 量550g配置标 准 配 置HY-HARTIP3000 主机D型 冲击装置D型 标准测试块四节1.5V 干电池携 带 箱毛 刷小 支 撑 环使 用 说 明 书可 选 附 件异 型 支 撑 环冲击装置:DC、D+15、G、C、E、DL数 据 管 理 软 件微 型 打 印 机皮 套打印机或电脑连线 温馨提示:以上产品资料与图片顺序相对应。
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  • 一、产品介绍  YT-YHP土壤氧化还原电位仪(ORP计)主要用于现场原位测试新鲜或湿润土壤的氧化还原电位,水(介质)氧化还原电位、PH、温度等数据的测量。符合《HJ746-2015土壤氧化还原电位的测定电位法》标准。  土壤氧化还原电位(ORP/Eh)作为土壤环境条件的一个综合性指标,已沿用很久,它表征介质氧化性或还原性的相对程度,对土壤的化学和生物学过程有重要的影响,是理解土壤的性质和过程的重要参数。氧化还原电位越高,氧化性越强,氧化还原电位越低,还原性越强。电位为正表示溶液显示出一定的氧化性,为负则表示溶液显示出一定的还原性。  水质氧化还原电位(oxidationreduction potential ORP)是非常重要的水质指标之一,它虽然不能独立反应水质的好坏,但是能够综合其他水质指标来反应水生系统中的生态环境。1.工业污水处理:用于水处理上的氧化还原系统,主要是铬酸的还原与氰-化物的氧化 2.水的消毒与应用:氧化还原电位能衡量对游泳池水、矿泉水及自来水的消毒效果。因为水中大肠菌的杀菌效率与氧化还原电位有关,所以氧化还原电位是水质的可靠指标 3.养殖行业:氧化还原电位可以反映出水中某些无机物的浓度、水生生物状态、水中含氧量,体现水质宏观氧化还原性,是判断水质状况的一个综合指标。  二、产品参数  (1)ORP:测量范围 -2000mV——2000mV  分辨率 0.1mV  误差范围 ±10mV  (2)PH: 测量范围 0——14PH  分辨率0.1PH  误差范围:0.05PH  (3)温度:测量范围 5——60℃  分辨率:0.1℃  误差范围 ±1℃  (4)外接电源:DC 5V /2A  (5)额定功率:3W  (6)电池容量:6000mAh  三、产品特点  ●ARM Cortex-M3架构处理器,Android系统。  ●标准Type-c充电,可直接使用手机充电器为设备进行充电。  ●连续检测,数据采集时间可按min设定。  ●支持校准  ●YT-YHP土壤氧化还原电位仪具有自动温度补偿功能,支持手动温度补偿  ●配套专用ORP电极、参比电极和不锈钢空心杄,可直接插入土壤  ●具有读数锁定功能(自动读数),测量结果为终结果,无需换算和计算  ●检测结果可上传。  ●检测结果可导出Excel表格,连接电脑进行查看。  ●检测结果存储容量500万条,支持数据存储、查阅。  ●支持Wi-Fi,检测结果直接传至监管平台  ●3.5寸彩色触摸屏,提供更好的用户体验。  ●具有自动背光及自动关机功能   ●P65防护等级。  四、配置清单  序号名称数量单位  1铝箱1个  2主机1台  3ORP电极1套  4参比电极1套  5PH电极1套  6校准配件1套  7取土探针1套  8饱和氯-化钾溶液100ml1瓶  9ORP标准液 220mv±15mv1瓶  1050ml塑料烧杯1个  11充电器1个  12Type-c数据线1根  13说明书1份  14合格证1份  15保修卡1份
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  • 一、产品介绍  YT-YHP土壤氧化还原电位检测仪(ORP计)主要用于现场原位测试新鲜或湿润土壤的氧化还原电位,水(介质)氧化还原电位、PH、温度等数据的测量。符合《HJ746-2015土壤氧化还原电位的测定电位法》标准。  土壤氧化还原电位(ORP/Eh)作为土壤环境条件的一个综合性指标,已沿用很久,它表征介质氧化性或还原性的相对程度,对土壤的化学和生物学过程有重要的影响,是理解土壤的性质和过程的重要参数。氧化还原电位越高,氧化性越强,氧化还原电位越低,还原性越强。电位为正表示溶液显示出一定的氧化性,为负则表示溶液显示出一定的还原性。  水质氧化还原电位(oxidationreduction potential ORP)是非常重要的水质指标之一,它虽然不能独立反应水质的好坏,但是能够综合其他水质指标来反应水生系统中的生态环境。1.工业污水处理:用于水处理上的氧化还原系统,主要是铬酸的还原与氰-化物的氧化 2.水的消毒与应用:氧化还原电位能衡量对游泳池水、矿泉水及自来水的消毒效果。因为水中大肠菌的杀菌效率与氧化还原电位有关,所以氧化还原电位是水质的可靠指标 3.养殖行业:氧化还原电位可以反映出水中某些无机物的浓度、水生生物状态、水中含氧量,体现水质宏观氧化还原性,是判断水质状况的一个综合指标。  二、产品参数  (1)ORP:测量范围 -2000mV——2000mV  分辨率 0.1mV  误差范围 ±10mV  (2)PH: 测量范围 0——14PH  分辨率0.1PH  误差范围:0.05PH  (3)温度:测量范围 5——60℃  分辨率:0.1℃  误差范围 ±1℃  (4)外接电源:DC 5V /2A  (5)额定功率:3W  (6)电池容量:6000mAh  三、产品特点  ●ARM Cortex-M3架构处理器,Android系统。  ●标准Type-c充电,可直接使用手机充电器为设备进行充电。  ●连续检测,数据采集时间可按min设定。  ●支持校准  ●YT-YHP土壤氧化还原电位检测仪具有自动温度补偿功能,支持手动温度补偿  ●配套专用ORP电极、参比电极和不锈钢空心杄,可直接插入土壤  ●具有读数锁定功能(自动读数),测量结果为终结果,无需换算和计算  ●检测结果可上传。  ●检测结果可导出Excel表格,连接电脑进行查看。  ●检测结果存储容量500万条,支持数据存储、查阅。  ●支持Wi-Fi,检测结果直接传至监管平台  ●3.5寸彩色触摸屏,提供更好的用户体验。  ●具有自动背光及自动关机功能   ●P65防护等级。  四、配置清单  序号名称数量单位  1铝箱1个  2主机1台  3ORP电极1套  4参比电极1套  5PH电极1套  6校准配件1套  7取土探针1套  8饱和氯-化钾溶液100ml1瓶  9ORP标准液 220mv±15mv1瓶  1050ml塑料烧杯1个  11充电器1个  12Type-c数据线1根  13说明书1份  14合格证1份  15保修卡1份
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氧电还原现场相关的方案

氧电还原现场相关的论坛

  • 请教,测ORP氧化还原电位的问题。

    请教,测ORP氧化还原电位的问题。

    现场用哈希的氧化还原电位测定ORP,但是现在发现一个问题,就是在水和废水监测大全第四版(增补版)里提到,用仪器测出来的电位要加上电极电位值,才是水样的氧化还原电位,致电哈希公司,他们说一般仪器有自动补偿,所以没听过要加。所以纠结这结果是否需要增加电位补偿值http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/04/201704241035_01_2563230_3.jpg

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  • 大连化物所揭示二氧化碳高选择性电还原的“双通道”机理
    近日,大连化物所理论催化创新特区研究组(05T8组)肖建平研究员团队与电子科技大学夏川教授团队、中国科学技术大学曾杰教授团队合作在二氧化碳(CO2)转化研究中取得新进展,研发出铅单原子合金化的铜基催化剂(Pb1Cu),实现了CO2高活性、高选择性还原制备甲酸盐,并探究了该过程的理论机理。利用可再生能源进行CO2电还原是实现“双碳”目标的重要手段之一。甲酸是一种能量载体,也可作为燃料电池的液体燃料,通过CO2电还原制备甲酸是其资源化利用的重要研究方向。研究中,夏川团队和曾杰团队通过制备铅单原子合金化的铜基催化剂Pb1Cu,在实现CO2高效电还原制备甲酸盐的同时,保证了该铜基催化剂的高选择性和稳定性。肖建平团队进一步确定了Pb1Cu的催化机理及活性位点,揭示了Pb1Cu的高催化活性和高选择性的根本原因。肖建平团队建立了“双通道”二维反应相图,用于模拟CO2还原在不同催化剂表面的活性趋势变化。研究发现,不同于传统单一催化反应通道所建立的活性趋势,CO2电还原制备甲酸盐过程中存在羧酸根(COOH*)机理和甲酸根(HCOO*)机理,形成催化反应的“双通道”。因此,CO2电还原制备甲酸盐过程的活性趋势体现了双活性顶点的性质。通过反应相图活性趋势的研究,肖建平团队证明,CO2电还原制备甲酸盐反应中,Pb1Cu催化剂主要符合HCOO*机理,这说明更优的HCOO*吸附能是Pb1Cu催化剂表现出高CO2电还原活性的原因。此外,铜位点也被验证是Pb1Cu催化CO2电还原制备甲酸盐的活性位点。该研究为设计高活性和特定选择性电催化材料提供了新思路。相关研究以“Copper-catalysed Exclusive CO2 to Pure Formic Acid Conversion via Single-atom Alloying”为题,于近日发表在《自然-纳米技术》(Nature Nanotechnology)上。该工作的第一作者是中科大博士后郑婷婷,中科大博士研究生刘春晓,我所05T8组助理研究员郭辰曦。上述工作得到中科院洁净能源创新研究院合作基金、国家自然基金委、中科院B类先导专项“功能纳米系统的精准构筑原理与测量”等项目的支持。文章链接:https://doi.org/10.1038/s41565-021-00974-5
  • 大连化物所揭示单原子铁位点和铈-氧空位在CO还原NO反应中的协同作用
    近日,大连化物所节能与环境研究部能源环境工程研究中心(DNL0901)王树东研究员、王胜研究员、宗绪鹏助理研究员等在NO、CO协同催化净化研究中取得新进展。研究团队通过常规共沉淀法,构建了具有铁单原子和铈-氧空位的铁-铈-铝混合氧化物催化剂用于CO选择性还原NO反应,并揭示了铁单原子位点与铈-氧空位的协同机制。NO、CO是两种典型的大气污染物,普遍存在于燃煤烟气和移动源尾气中。多污染物协同催化控制技术的开发是实现大气污染物高效净化的关键,对于提升环境质量、保护人民身体健康具有重要意义。研究团队长期致力于大气污染物催化净化技术的应用基础研究、过程开发及系统集成,开发的单一污染物(VOCs、NOx等)催化净化技术已实现了大规模工业化应用。本工作中,研究团队基于NO、CO净化过程相近的温度区间、相似的氧化还原反应机理,进行CO选择性还原NO催化反应过程研究,揭示出催化剂中高价态铁单原子是反应的活性位点,而非铁氧化物位点。该铁单原子位点具有优异的CO选择性还原NO活性、N2选择性和稳定性,主要原因在于催化剂表面丰富的铈-氧空位与单原子铁位点的协同作用,强化了反应物NO分子和关键中间产物N2O的吸附,从而促进了催化剂表面吸附的N2O的继续还原生成N2。此外,该催化剂还表现出高的耐水(7% H2O)、耐硫(20pmm SO2),低浓度氧气(0.7% O2)耐受能力。相关成果以“Synergy of Single-Atom Fe1 and Ce-Ov Sites on Mesoporous CeO2-Al2O3 for Efficient Selective Catalytic Reduction of NO with CO”为题,于近日发表在ACS Catalysis上。该工作的第一作者是大连化物所DNL0901组博士后百玉婷。上述工作得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金等项目的资助。
  • 科学家绘制出电解池中二氧化碳电还原的热力学反应相图
    近日,我所无机膜与催化新材料研究组(504组)杨维慎研究员、朱雪峰研究员团队与科罗拉多矿业学院RP O’Harye教授合作,从热力学角度出发,分析并绘制了固体氧化物电解池(SOECs)中二氧化碳电还原的热力学反应相图,揭示了操作过程中的能斯特电位(EN)是控制该体系中各种反应(CO2电还原、积碳反应和金属Ni氧化)的决定性因素。相关研究结果可为SOECs的结构设计、操作条件优化等提供指导。SOECs是一种高效的能源转换器件,可将可再生电能转化为化学能进行储存。在该体系中,CO2电还原生成CO和O2,CO可作为燃料通过逆反应模式进行发电,或作为化工反应的原料。因此,SOECs被认为是一种有潜力的CO2减排技术。同时,作为一种全固态器件,SOECs可实现产物的原位分离,也被认为是一种在特殊场景中的高效制氧技术,氧气纯度理论可达100%。然而,在CO2电还原过程中,阴极催化剂Ni氧化和碳沉积被认为是限制SOECs技术发展的两大难题,对器件的稳定运行造成威胁。本工作中,为探究SOECs中不利反应的起源,研究团队首先分析了该体系中各种电压损失的纵向分布,建立了一维电化学反应理论模型,发现反应过程中形成的EN是控制Ni氧化和碳沉积的决定性因素。同时,研究团队从控制化学反应的源头出发,计算出不同反应条件(温度、阳极氧分压、阴极水分压和阴极总气体压力等)下的SOECs稳定运行的EN操作窗口,并绘制了相关热力学化学反应相图。最后,研究团队从实验上验证了上述理论分析结果。本工作揭示的Ni氧化和碳沉积的起源可以扩展到多相催化的其他领域,有利于反应条件优化,例如,选择合理的操作温度窗口、压力、原料气组成等。此外,本工作也有利于催化剂微结构设计,可通过改变催化剂表面以抑制有害的反应动力学或调节催化剂表面附近的局部气氛。相关研究成果以“Mapping a thermodynamic stability window to prevent detrimental reactions during CO2 electrolysis in solid oxide electrolysis cells”为题,于近日发表在Applied Catalysis B: Environmental上。该工作第一作者是我所博士后胡世庆。上述工作得到国家自然科学基金、国家重点研发计划、我所创新基金等项目的资助。
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