离子电极仪温度补偿原理

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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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  • 氟离子检测仪 F-10Z 应用:氟离子电极以氟化镧为单晶作为感应膜,测量水溶液中的游离氟离子浓度。 不能测定络合化的氟化合物等的全氟浓度。 用于半导体制造工厂、玻璃工厂、氟树脂制造工厂等工艺、工厂排水、上水道等水质管理领域。测量原理固体膜氟离子电极法测量范围0-1999mg/L,mV:-1000~+1000mV分 辨 率0.1 mg/L(0.1--99.9mg/L)1mg/L(100--1999mg/L)精 度±5%(FS)显 示LCD,3位半温度补偿自动补偿响应速度90%应答速度为60秒以内防水等级IP67电 源DC 4.5V外形尺寸70(W)x36(H)X170(D)重 量主机约290g
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  • 1.恒奥德仪器台式PH计 水质氧化还原电位仪型号HAD-PH700自动温度补偿数据储存 &bull 仪器内置微处理器芯片、有自动校准、自动温度补偿、数据储存、功能设置,最大值 / 最小值显示等智能化功能。 &bull 1~3 点自动校准,有校准指引和自诊断功能。自动识别标准缓冲溶液,可选择 USA 标准和 NIST 标准。 &bull 两点校准间自动显示电极斜率 &bull 数字滑差处理技术,智能改善仪表的响应速度以及测量数据的准确性。 &bull 标配 塑壳三复合pH 电极,适合常规水溶液的快速测量,pH 电极+ 参比电极+ 温度电极,可同时测量pH 值和温度值, 实现自动温度补偿;采用锂玻璃配方的 pH 敏感膜,阻抗低,电位稳定;砂芯 + 纤维丝二个液接界,有效改善液接界堵塞难题;无铅玻璃支杆,符合食品安全规范;电极球泡护罩:保护玻璃球泡无破损,拆卸后可清洗电极。 &bull 50 组数据存储、回显、删除,最大最小值回显 &bull 符合 IP54 防尘防溅,仪器插口有橡胶帽密封保护。 &bull 配置轻便型电极架和 pH 校准缓冲溶液,更加方便使用。 pH 测量范围 (0 ~ 14.00)pH 分辨率 0.1/0.01 pH 基本误差 ± 0.01 pH ± 1 个字 温度补偿范围 (0 ~ 100)℃(自动或手动) 校准 1~3 点自动校准 mV 测量范围 ± 1999mV 分辨率 1mV 基本误差 ± 0.1% FS ± 1 个字 温度 测量范围 0~ 100.0℃;32.0 ~ 212 ° F 分辨率 0.1℃;0.1/1° F 基本误差 ± 0.5℃ ± 1 个字 其他技术参数 数据储存 50 组 储存内容 编号、测量值、测量单位、温度值和温度补偿状态。 电源 DC9V/300mA IP 等级 IP54 防尘防溅 尺寸和重量 (240×235×103)mm / 1kg 台式 pH 计 1 塑壳三复合 pH 电极 1 pH 标准缓冲溶液 (4.00/7.00/10.01pH/50mL/ 瓶 ) 各1瓶 9V 电源适配器 1 电极架 1套 使用说明书 1 2.酸值测定仪H18201操作原理GB/T1792 1、操作原理 仪器严格按照相关国际标准设计而成的,仪器由硬件电路、滴定装置(瑞士万通)、搅拌器及PC机四部分组成,在应用软件的支持下,通过测定电极电位的变化对物质含量进行测定。结构简洁、外形美观、自动化程度高、分析结果精确,是多种实验室、分析室及科研教学部门智能化分析仪器。 仪器通过计算机采集电极电位值(参考电极和测量电极),找出终点(电位最大突跃点)时标准溶液滴定的体积,从而求出被滴样品液中离子的含量,再根据化学反应方程计算出被测物质的浓度,仪器即以此方法和应用软件为基础,严格按照GB/T1792、SH/T0162、ASTM D3227等相关标准,对滴定曲线进行平滑处理,对滴定终点位置进行修正,有效地保证了结果的准确性。 2、仪器主要特点: (1)仪器输入阻抗很高,保证测量电位的准确; (2)仪器采用24位A/D转换器,保证测量电位的精度和线性; (3)采用进口(瑞士万通)交换单元,所有部件都是耐腐、耐油材料加工而成,确保滴定单元的气密性、灵活性,长期使用绝无漏液现象; (4)采用进口电机驱动交换单元,电机步距角小(只有0.9 º ),保证滴定体积的高精度和较好的重现性; (5)软件具有自动筛选电位的测量值的功能,很好的平滑滴定曲线,有效地过滤假终点; (6)软件具有自动判断终点和手动选择终点的功能,能自动对终点体积进行必要的修正,防止滴定参数设置不十分妥当时,也可作为有效滴定,报告滴定结果; (7)滴定参数设置灵活,可设计或配置为其他用途; (8)滴定结果自动保存到数据库,方便以后查询; (9)仪器可连接打印机,打印滴定曲线、一次微分曲线和滴定结果; (10)工作软件简单、直观,非常易于学习; (11)仪器同时显示滴定曲线、一次微分(一阶导数)曲线,可随时查看二次微分(二阶导数)数据,更加有利于终点数据的查阅。 3、详细技术参数 ● 测量范围:mV:-2000.0~2000.0mV pH:0~20.000pH ● 分 辨 率:mV:0.01mV; pH:0.001pH ● 电子单元误差:mV:±0.01%FS± 1个字 pH:±0.001pH ± 1个字 ● 电子单元输入阻抗:≥3×1012Ω ● 电子单元输入电流:≤ 1×10-12A ● 电子单元稳定性:±0.02 mV± 0.5个字/8h ● 滴定管体积:10mL 或20 mL ● 最小发送体积:0.001mL ● 滴定管容量允许误差(精度):±0.001mL ● 滴定管输液或补液速度:55±5s/满管 ● 滴定终点重复性误差:≤0.1%(0.1mol/L HCL滴定0.1mol/L NaOH计) 3.精密自准直仪 光学平直仪 光学自准仪 型号H17862采用光学自准直原理和二维测量结构 一、产品简介:精密自准直仪,采用光学自准直原理和二维测量结构,能对机床,仪器精密导轨和精密平板的运动直线度和平直度,做水平、垂直二维方向的角、线性值精密测量。本仪器具有原理合理,结构简单,体积小,精度高,使用方便,配以一定的附件后,能扩大使用范围的特点。工作室应清洁,无振动,电源为220V,50HZ交流电,室温常温。二、仪器用途:1.精密自准直仪,适用于各级计量单位、研究所、大专院校实验室、工厂计量室,特别适用于车间加工和安装调试现场。2.与光学直角器(选配)、带磁反射镜(选配)联合使用,可测量垂直导轨的平直度和垂直度。3.与多面棱体(选配)联合使用,可测量度盘的圆分度误差。三、技术参数:1、测量距离:(1401-15)10米 ,(1401-20)20米2、物镜焦距:500mm 3、通光口径:44mm4、目镜倍率:15X5、反射镜直径:52mm6、目镜视场:8mm7、分辨率:1″8、仪器精度:±100秒内,≤±2秒 ±400秒内,≤±6秒9、测角范围:±600秒10、测微鼓轮分度值(每格相当于) 线度值---L/200微米 角度值---1.04秒≈1秒 此处L为反射镜基座有效长度(毫米)11、外形尺寸:354mm×57mm×157mm 12、电源:220V,50HZ 4.新品皮拉尼电阻真空计 智能电阻真空计电阻真空计 型号ZRX-17863采用微处理机完成测量数据 皮拉尼电阻真空计是一种低真空测量仪器。该仪器由定温式电阻真空计组成,用于测量低真空。其使用范围在1.0×105 ~ 1.0×10-1Pa。 仪器采用真空规管作为传感器。稳定性好,不易损坏。 仪器采用微处理机完成测量数据的采集和处理。具有自动非线性参数修正和误差补偿功能,并采用了光电隔离、数字滤波、防高电压冲击等技术,提高了测量精度及抗干扰能力,特别对于电子束、离子束以及弧放电等强干扰源都有非凡的抗干扰能力。 每台真空计均设置有两组继电器输出接口,用来实现真空度定值点和区域的控制。定值点及区域可方便自由设定。本仪器通过触摸开关输入的预置参数掉电后可永久保存,该仪器控制面板更人性化,操作更方便,开电源即可工作。本机线路设计合理,制作工艺考究,采用了整板设计,波峰焊接。其软件编排独特,算法先进,使仪器的测量与控制稳定可靠。 一. 主要技术指标 1. 测量与控制范围:1.0×105~1.0×10-1Pa 2. 测量误差:(P-P0)/P0≤±15% (2.0×103Pa~1.0×100Pa) 3. 配用规管:连接管外径15±0.5mm或法兰盘接口 4. 采样时间:1S 5. 模拟输出信号:0~5V(可选) 6. 控制继电器触点容量:2A / AC220V 7. 供电:AC50Hz 220V±10% / 15W 8. 使用环境:温度-5~40℃ 湿度≤90% 9. 面板尺寸:116×96mm 10. 机箱尺寸:91(宽)×118深)×91(高) 5.数显台式浊度仪 水质浊度计 散射光浊度仪H17865 一、概述H17865系列散射光浊度仪是用于测量悬浮于水或透明液体中不溶性颗粒物质所产生的散射程度,并能定量标证这些悬浮物颗粒物质的含量。可以广泛用于发电厂、纯净水厂、自来水厂生活污水处理厂、饮料厂、环保部门、工业用水、制酒行业及制药行业,防疫部门、医院等部门的浊度测定。二、技术指标产品型号DP-20S/1SDP-1ADP-200DP-800测定原理90°散射光示(NTU)0.010.10.01、0.10.01、0.1、1测量范(NTU)0~200~2000~20、0~2000~20、0~200、0-800示值误差 ±8%(±2.5%F.S)重 复 性≤0.8%零点漂移±0.8%F.S产品特点纯净水厂专用,低浊度分析、稳定性好,免维护普及型、测量范围广,水厂专用,稳定性好电源交流220V/50HZ仪器重量2.2KG外形尺寸400×300×250MM 6.便携式白度仪 食盐白度计 水泥白度仪 ZRX-178611.简介便携式白度仪是一款新型便携式微芯片控制白度仪,产品轻巧便携,测量准确,仪器性能符合国家一级白度仪标准。 2.产品用途 ZRX-17861便携式白度仪主要适用于非彩色表面平整的物体或粉末的白度测量。可以准确的得出与视感度相一致的白度值。对于经荧光增白剂处理过的物体,可以定量反映荧光增白后的白度值。对于纸张的不透明度可以准确测量。本仪器可广泛应用于纺织印染、油漆涂料、化工建材、纸张纸板、塑料制品、白色皮毛、白色水泥、陶瓷、搪瓷、瓷土、滑石粉、淀粉、面粉、食盐、洗涤剂、化妆品等物体的白度测量。 3.产品特点:轻巧便携,单手即可操作,即开即测无需预热。微芯片处理器控制,智能式定标。LCD液晶直接显示白度值,低功耗电路,交直流两用,电量不足屏幕提示。长寿命光源,10万小时寿命。测量数值精确,重复性好,精度高,稳定性好。 4.技术参数:测量范围:0.0-150.0照射条件:45/0白度表示:R457蓝光白度示值:0.1测量口径:φ22零点漂移:≤0.1示值误差:≤±1重复值:≤0.2外形尺寸:114×35×65 (mm3) 7.陶粒砂石油压裂支撑剂体积密度测试仪压裂支撑剂性能测试仪 型号H17859 前言 DP-K1005型陶粒砂(石油压裂支撑剂)体积密度测试仪根据国家标准ISO1350-2的规定设计 1、满足标准: 根据标准API RP60、Q/SY 124-2007和SY/T 5108-2006压裂支撑剂性能指标及测试推荐方法及QSY 125-2007压裂支撑剂性能制表及评价测试方法制作。 2、相关概念介绍: 石油压裂支撑剂主要分天然石英砂、人造陶粒支撑剂、树脂包覆支撑剂(即覆膜支撑剂)三大类,其中覆膜支撑剂又分覆膜砂和覆膜陶粒两种。天然石英砂因其圆球度不好,强度低,但成本最低,所以一般在浅井中大量使用;人造陶粒支撑剂由于其圆球度好,强度高,耐腐蚀性能强,导流能力好等优点,般被大量用于中、深井的压裂。 本装置适用于用标准的漏斗法测定石油压裂支撑剂(天然石英砂、人造陶粒支撑剂、树脂包覆支撑剂即覆膜支撑剂)的体积密度。凡是符合标准ISO1350-2的颗粒均可采用本装置。 3、原理 陶粒砂体积密度的测定,陶粒砂以固定高度流入一定容积的测试桶内,称得陶粒砂质量,通过公式计算出陶粒砂的体积密度。(单位堆积体积的支撑剂质量称为支撑剂体积密度;单位堆积体积的陶粒质量称为陶粒的体积密度,是包含陶粒本身、开口气孔和闭口气孔三部分的平均密度。单位是g/mL) 4、仪器结构 4.1 漏斗 漏斗上口到桶状容器底板仪器台面总高304.8mm;支撑剂下落点起到一仪器台面的距离215.9mm;漏斗和量杯为304不锈钢材质.漏斗高76.2mm;漏斗口高12.7mm;漏斗顶部外径=139.7mm;漏斗顶部内径=114.3mm;漏斗底部孔径=12.7mm+-0.4mm 4.2 支架、底座 支架是用于固定漏斗。 不锈钢支架架直径=4.8mm;底座用于安装支架和桶状容器,请调整水平、稳固且无振动。调整支架,将漏斗安装到支架上。 4.3 桶状容器(不锈钢量筒) 桶状容器(不锈钢量筒)置于底座上,用于收集粉末。桶状容器高76.2mm;桶状容积直径38.1mm;容积100 4.4 外形尺寸 304.8mm304.8mm30.48mm 4.5 天平(用户自备)用于粉末质量的称重。 4.6 其他配置 毛刷;钢尺;水平仪;说明书;合格证; 8.新品便携式培养箱(带制冷恒温运输箱 细菌培养箱 车载培养箱H17858 【容 积】50L【箱内温度控制范围】0℃~38℃ 【额定电压】DC12V-24V 【制冷功率】70W 【外形尺寸】430×480×514 【噪 声】36dB(A) 【制冷剂/用量】R134a/32g 【产品颜色】 白色 容 积】100L 【箱内温度控制范围】0℃~38℃ 【额定电压】DC12V-24V 【制冷功率】70W 【外形尺寸】485×490×843 【噪声】36dB(A) 【制冷剂/用量】R134a/70g 【产品颜色】 白色 9.便携气象站 一体式气象仪 环境检测仪 型号H17857 1、产品的介绍 H17857便携气象站是一款集成度高、可靠、微功耗、体积轻巧、可快速安装、可伸缩的迷你气象站。高精度的数字气压、温度、湿度、风向、风速,多种通信方式、免调试、可折叠伸缩、自带电源等特点适用于应急临时气象短期观测、长期连续的小型气象监测和移动便携的各类气象数据实时获取。 H17857便携气象站是基于采集、通信、控制智能一体化的。观测传感器五合一(可定制或增加传感器)集成气象传感器,数据采集器通过采样控制接口协议采集风向、风速、气压、温度、湿度五种气象参数,通讯方式有RS232(转USB),RS485(转USB),GPRS(需安装手机流量卡)无线通讯可选,以便将现场实况采集数据发送至固定数据中心站或车载移动中心系统。 便携气象站的特点 输出五个气象要素(可定制或增加传感器)一体化,准确而稳定的测量; 低功耗处理器,采集、通信、控制智能一体化集成; 铝合金材质支架,可伸缩、拆卸,重量轻,可单手携带 ,或置于车辆后备箱,10秒内可完成装配与调试; 观测探头和安装配件可选择; 微功耗,锂电池或市电、车载供电; RS232(转USB),RS485(转USB),GPRS(需安装手机流量卡)无线通信等方式可选; 全防水设计,适合各种恶劣环境,可单站使用或迅速组建局地观测网; 数据采集周期可根据观测需要进行设置; 该产品内部自带存储器,可存储1万多条数据 2典型应用 突发事件(如火灾、洪涝灾害)的应急响应 突发性灾害性天气的现场监控与临时布网 军事运用的气象单兵支援 农业农情灌溉气象环境指标监测 科研教学,微气象学研究 产品的技术参数 测量指标 风速 测量范围 0~70m/s;准确度±(0.3±0.03V)m/s;分辨率0.1m/s;启动风速:≤0.5m/s 风向 测量范围 0~360°;准确度 ±3°;分辨率1° 大气压力 测量范围10~1100hPa ;准确度 ±0.3hPa;分辨率±0.1hPa 大气温度 测量范围 -50~+100℃ ;准确度 ±0.5℃;分辨率0.1℃ 大气湿度 测量范围 0~100%RH;准确度 ±3%RH;分辨率0.1%RH 数据输出 传感器 风向、风速、气压、温度、湿度 数据存储 可存储一万条数据 可按分钟设置定时存储间隔时间,具有4M位的数据存储空间 默认存储所有的数据,当存储空间不足时,仪器将删除最前面的数据记录 采集器与扩展接口 采 集 器 采样通信集成一体化采集器 仪器接口 1个通讯接口(RS232、RS485可选);12V输入 通讯方式与通讯接口 标  配 RS232接口 选  配 外置式GPRS(需使用手机流量卡)、RS485(转USB) 电力指标 标  配 DC12V/6800毫安时锂电池(配12.6V专用锂电池充电器) 工作电压 12VDC 10超声波测厚仪 型号HAD-1000C-开机时探头自动校准 1.产品特点: 超声波测厚仪 HAD-1000C 是工具型测厚仪。其显示精度为 0.1MM,选配 5HZ、7HZ、10MHZ 探头可以对多种金属和非金属的平面、曲面及管材进行厚度的测量。特别适合 对测量精度要求不高的用户使用。 -开机时探头自动校准,大大提高了测量的准确性; -大屏幕高亮度显示屏,即使在黑暗的环境下也可轻易的读取数据 -自动识别多种探头;-内置 9 种材料的声速值,菜单式选取调用非常方便; -大屏幕高亮度 LCD 显示,即使在黑暗的环境下也可轻易读取数据 2.产品功能: -适合测量金属、塑料、陶瓷、玻璃及其他任何超声波的良导体的厚度值 -选用不同探头可测量平面、曲面、管材的厚度 -选配低频探头测量铸铁等粗晶材料、曲面探头测量管件的内壁或外壁、长手柄探头测量 不易接触的表面 -可利用已知厚度试块测量声速 -最小值捕捉功能,测量管材更准确 -低电压提示,自动关机 技术参数: 点阵液晶+背光 128*64mm 自动校零 √ 手动二次校准 √ 测量范围 0.8-300mm(标配) 示值精度 0.1mm 测量精度 ±0.04mm(当厚度值9.99mm) ±(0.1%厚度值+0.04 )mm(当厚度值=10-99.9mm) ±0.3%厚度值 mm(当厚度值100mm) 以上参数资料与图片相对应
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    9608BNWP氟离子电极 现货特价促销。原价9180. 特价是6500/支。先到先得。仓库有限。选择性电极(ISE)简介 Thermo Scientifi c 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 Scientifi c 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**品牌。 离子选择性电极(ISE)的应用 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。 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9609BNWPF-离子复合电极饱和—10-6M 饱和—0.02ppm900061F-离子电极填充液5 x 60ml940906F-离子标准液0.1M NaF(475 ml)940907F-离子标准液100ppm F-(475 ml)040906F-离子标准液1 ppm F-(475 ml)040907F-离子标准液2 ppm F-(475 ml)040908F-离子标准液10 ppm F-(475 ml)940909F-离子强度调节剂3780 ml940911F-离子强度调节剂475 ml
  • 应用指南丨pH电极的日常维护与保养
    发酵培养基的pH值,对微生物生长具有非常明显的影响,也是影响发酵过程中各种酶活的重要因素。因此,pH的监测与调节,于发酵过程而言十分重要。 发酵过程中通常是采用复合pH电极直接插入罐内发酵液的方式对pH进行实时监测。而高压高温的灭菌操作和发酵液的理化性质会对pH电极测量造成影响,所以正确的使用方法和日常的维护保养尤其关键。 1. 安装使用前的准备① 打开包装时,要仔细检查电极的pH敏感膜玻璃、隔膜(素烧陶瓷芯)和玻璃体是否存在机械损伤。② 取下盛液套并用纯水清洗电极顶部,然后用湿纸巾或者吸水纸轻轻擦干。注意不要摩擦pH敏感膜,以防增加响应时间。③ 将pH电极平缓移至垂直位置以防pH敏感膜玻璃球泡内存有气泡。如没有充满液体或存有气泡,应轻轻甩动电极使球泡内充满液体,直至没有气泡。④ 电极使用前可先在酸性缓冲液(pH4.01)中浸泡数分钟,用纯水冲洗玻璃球泡部分,再用吸水纸轻轻将玻璃球泡部分的水吸干,再在中性缓冲液(pH6.86或7.00等)中浸泡数分钟以活化电极,然后再开始校准。 2. pH电极两点校准操作将pH电极在标准缓冲液中浸泡10min,待测定数值稳定1min左右后,再依次进行pH电极的第1点标定和第二点标定。以HOLVES发酵罐为例:① 进行校准前,根据缓冲液类型进行参数选择:[GB]指使用的是符合GB/T27501-2011标准的缓冲液,一般使用的几种缓冲液pH值为4.00、6.86和9.18,其相对应的“稳定度”即“缓冲液的不确定度”通常选择±0.02pH。霍尔斯通常使用的是METTLER TOLEDO InPro3030系列pH电极,参数[MT_9]即对应其品牌的缓冲液,一般使用的缓冲液pH值为4.01、7.00和9.21,其“稳定度”需根据所使用的缓冲液型号进行选择。 ② 连接电极,并用纯水冲洗电极,冲洗后再用吸水纸轻轻吸干探头上的水。③ 将玻璃球泡部分浸没在第1种缓冲液(例pH=4.01)内(隔膜应完全浸没在缓冲液中),待标准值稳定后(30秒至60秒)点击第1点确认,第1点标定结束。 ④ 将电极从第1种缓冲液中取出,并用纯水冲洗电极,冲洗后再用吸水纸轻轻吸干探头上的水。⑤ 将玻璃球泡部分浸没在第二种缓冲液(例pH=9.18)内(隔膜应完全浸没在缓冲液中),待标准值稳定后(30秒至60秒)点击第二点确认,第二点标定结束,等待使用(建议时间不要太长)。 3. 电极校准时的注意事项① 校准时请注意采用新鲜的缓冲液;② 电极在缓冲液中放置1min后再进行后续操作;③ 冲洗电极后只能用柔软的吸水纸吸干水分,切勿摩擦pH敏感膜;④ 电极的校准周期根据不同的使用环境和精度要求而定,请在保证精度的前提下确定适当的校准周期;⑤ 由于pH电极探头及其易碎,所以在使用过程中切勿磕碰。 4. pH电极性能测试pH电极测定酸碱度法是依据能斯特(Nernst)方程原理来进行的,电极的电动势与pH值呈线性关系,一般用两种不同pH值的缓冲液进行标定,用来确定曲线的斜率。而通常所说的pH电极响应斜率,是指pH电极用来把电极的毫伏(mV)信号转换为pH值,它是通过不同缓冲液测得的电压差值,除以缓冲液差值得到的。这个斜率是判定电极寿命是否耗尽的一个重要指标。 (Nernst能斯特方程) 需要注意的是,由于斜率与温度呈正比关系,当溶液温度发生变化,根据能斯特方程,溶液的ΔE将随温度T呈线性变化,而电极是根据检测到的溶液电动势能换算成pH值的,所以必须进行温度补偿以抵消温度对测量结果的影响。 (斜率与温度呈正比关系)所谓温度补偿,是将电极在标定温度下(一般为25℃)得到的斜率按能斯特公式换算到当前温度下的斜率,从而得到当前温度下正确的pH值。主要用来修正由于标准缓冲液等标样在标定时的温度与实际样品溶液温度不同引起的偏差。HOLVES系列产品可以通过设备的温度电极测量到当前液体温度,然后通过自身软件计算后,显示经温度补偿后的pH值。所以,无论是校准还是性能测试,都需要确保设备的温度电极是工作状态。 斜率测试具体操作方法:① 把进行两点校准后的电极用纯水清洗,并用柔软的吸水纸吸干水分。② 按照上文校准时使用的方法调整参数与稳定度,下文以MT标准为例。③ 首先使用pH=7.00的缓冲液测定零点,并在显示屏上读出mV值。HOLVES标配的pH电极零点在6.5~7.5范围内,表示电极正常。④ 将电极清洗后,再插入pH=4.01(记作pH1)的标准缓冲溶液中,在显示屏上读出mV值(记作mV1)⑤ 将电极清洗后,再插入pH=9.21(记作pH2)的标准缓冲溶液中,在显示屏上读出mV值(记作mV2)⑥ 计算电极的斜率,即(mV1-mV2)/(pH1-pH2)⑦ 根据能斯特方程理想状态下(25℃)时,理想斜率为59mV/pH,即溶液每变化一个pH值,电极就产生59mv的电位变化。那么理想校正下,斜率应在59mV/pH左右。当斜率的值小于53mV/pH或者大于63mV/pH时,需要更换新的pH电极,所以当校正斜率在53~63mV/pH范围时,结果是可信的。 HOLVES系列发酵罐可直接读出电极所测液体的电压信号,并且如果电极出现问题或者安装、使用错误,pH校准界面下方会弹出电极不可用红色提示字样,方便客户了解电极的使用状态。 5. 电极的清洗① 一般性污染用水、0.1mol/L NaOH或0.1mol/L HCl清洗电极数分钟。② 油脂或有机物污染用丙酮或乙醇清洗电极数秒钟。③ 硫化物污染(隔膜发黑)用硫脲/HCl处理,将玻璃球泡部分浸泡在溶液中(隔膜应没入溶液中),直到隔膜无色(至少1小时),然后浸泡在3mol/L的KCl中至少12小时,完全冲洗并重新校准后可使用。④ 蛋白质污染(隔膜发黄)用胃液素/HCl处理,将玻璃球泡部分放入溶液中,确保隔膜浸没在溶液中(至少1小时),然后用蒸馏水冲洗、重新校准。 6. 电极的保存① 每个生产周期结束后,使用去离子水认真冲洗电极头与隔膜,绝不可使这些零件上的测量溶液变干。② 电极不可放在蒸馏水中保存,较长时间不用时,应当将其连同电极头与隔膜充分浸泡在3mol/L的KCI或9816/ViscolytTM电解液内。③ 电极不能长期干放,不能在表面附有干燥介质时贮存电极。如果因错误导致电极被干燥存放数日,应在使用之前将其浸泡在正常存储电解液内若干小时。④ 应时常检查连接器是否出现受潮迹象。如有必要,用去离子水或酒精彻底清洗,然后小心擦干。希望以上的内容能对您的发酵提供一点帮助,如有问题可与我们联系,HOLVES将竭诚为您服务!注:本篇文章内容及图片均为霍尔斯HOLVES版权所有,未经授权禁止转载及使用。
  • 如何做好DO电极的维护与保养?
    发酵液中的溶氧浓度(Dissolved Oxygen,简称DO)是需氧微生物发酵、细胞培养过程中一个至关重要的参数,DO值的改变对菌体生长、目标物的性质和产量都会产生不同一定的影响,通过观察发酵液中溶氧量的变化,可以了解到微生物生长代谢是否正常、工艺控制是否合理、设备供氧能力是否完善等。因此,对这个参数进行实时的精确测量是实现溶氧自动控制的基本前提,目前行业内多是通过插入式DO电极进行罐内监测。一、DO电极的基本种类发酵行业中常用的是两种溶氧电极——极谱式溶氧电极和光学溶氧电极。极谱式溶氧电极是由铂(或者金环)作阴极,由银-氯化银(或者汞-氯化亚汞)作阳极。电解液为KCl溶液。阴极外表面覆盖一层透氧薄膜,薄膜可采用聚四氟乙烯、聚氯乙烯、聚乙烯、硅橡胶等透气材料。阴阳两电极之间需要外加0.5~1.5V的极化电压。使用过程中,溶解氧透过薄膜到达阴极表面时会被电离,在此过程中释放出的电子,会在电解液中形成电流,由于透过薄膜的溶解氧含量与水中的溶解氧含量成正比,所以在不同的溶解氧含量下,电解液中形成的电流强度也不相同,而电流的强度的大小可由电极监测到。电极监测到的电流强度可以根据法拉第定律换算为具体的氧浓度,得到数值再经过温度、气压补偿输出最终值。由于整个过程中电解质参与了反应,因此需要定期更换电解液。(溶氧电极结构图)光学溶氧电极采用的是基于物理学中特定物质对活性荧光的猝熄原理。传感器的设计是通过一个发光二极管(LED)发出的蓝光照射在荧光帽内表面的荧光物质上,特定的发光体被蓝光激发后会发生冷光现象(红光),通过检测红光与蓝光之间的相位差,并与内部标定值比对,便可计算出氧浓度,再经过温度和气压自动补偿输出最终值。注意:HOLVES生物反应器标配METTLERTOLEDO InPro6800系列极谱式DO电极,以下内容也只针对此款电极。二、DO电极使用前的准备1、电极液:首次使用或者长期未使用的DO电极,建议在使用前更换电解液。一般建议客户每三个月更换一次电解液,可根据具体情况自行决定。如果电极信号不正常(如出现响应时间长、无氧介质中电流增大等情况)或电极出现“机械损坏时”,就需要更换膜或者退回原厂检修。2、更换电解液的操作步骤:① 将膜内的残余电解液倒掉,用去离子水冲洗溶氧膜内部,冲洗完成后再用吸水纸吸水迹;② 将膜倾斜,电解液瓶的管口垂直向下;③ 轻轻挤压电解液瓶,使电解液缓慢的流入膜内;④ 电解液加入量为二分一左右;⑤ 确认膜内部没有气泡,如有气泡可轻弹膜体,排除气泡;⑥ 将膜缓慢的旋转套入内电极上,再小心的旋紧不锈钢套管。3、DO电极的极化:溶氧电极在使用前须通电极化6小时以上。通过电缆线将电极和变送器连接起来,变送器通电后电极即开始极化。下列情况中的电极需要进行极化:① 电极第一次使用,极化6小时以上;② 更换膜或电解液,极化6小时以上;③ 变送器断电或电极与电缆线断开,最小极化时间见下表。(DO电极极化时间表)三、DO电极的校准DO电极校准前必须充分极化。DO电极使用的两点校准需要结合具体情况进行操作,连接温度电极,同时设定标准大气压为1013mbar。若有相关条件,请按如下操作进行校准:将电极接通电源后,先放入无氧环境中,待读数稳定后点击“零点确认”,再将电极放入纯氧环境中,待读数稳定后点击“满度确认”,弹出窗口“DO电极OK”即表示校准完成。若无相关条件,请按如下操作进行校准:不接电极,点击“零点确认”,满度校准方法由校准介质而定:① 如果以空气为校准介质,将电极放在空气中,并擦干膜上的水迹。待读数稳定后,点击“满度确认”即可;② 生化发酵过程中,一般以饱和介质为校准介质。在实消后以及接种前,于适宜温度下将搅拌开至最大,同时通入最大通气量的饱和空气一定时间,待读数稳定后点击“满度确认”即可。建议在统一的通气时间后进行校准,以统一不同罐批和不同发酵罐的饱和状态。四、DO电极的性能测试每支电极都有自己的零点和斜率,而随着使用时间的延长,电解液逐渐消耗,电极的斜率和零点也会随之发生变化。而通过斜率和零点的变化,我们可以推断出电极的性能情况。斜率判断法:以空气为校准介质进行校准后,参考极谱式溶氧电极电流信号表中空气电流的标准,判断DO电极的斜率是否正常。若处于警告或警报范围,更换电极的电解液或膜后再重新校准,校准后若仍处于警告或警报范围,则需要将电极返厂维修。零点判断法:以纯度99.995%的氮气为校准介质进行校准后,参考极谱式溶氧电极电流信号表中零点电流的标准,判断DO电极的零点是否正常。若处于警告或报警范围,更换电极的电解液或膜后再重新校准,校准后若仍处于警告或警报范围,则需要将电极返厂维修。(极谱式溶氧电极电流信号表)五、电极在空气中的电流值异常电极在空气中的电流值指把电暴露在空气中的电流值,一般用绝对值表示,不同类型的DO电极在空气中的电流值范围不同。详见电极使用说明书。空气中的电流值偏低,可能的原因及解决方法:① 铂阴极表面有氧化物质覆盖这种情况下,将内电极的头部对着光源观察阴极,可以看到阴极表面显露出黑色。可使用标号1000目以上的砂纸在铂丝头部轻轻打磨数次,至铂丝表面发亮即可。切不可过度打磨,否则会使内电极头部受损。② 铂阴极未能接触到溶氧膜检查溶氧膜是否旋紧到位,若未旋紧,则必须将膜旋紧到位,并旋紧膜保护套直至黑色密封圈看不到为止。检查溶氧膜膜片,如果有过度的突起,如下图示,使阴极不能接触到膜片,则必须更换溶氧膜。空气中的电流值偏高,可能的原因及解决方法原因:处理方法:电极极化不充分确认极化时间是否符合电极受到污损清洗电极,应采用去离子水,不能采用含乙醇的清洗液。电解液老化更换电解液膜老化或损坏更换膜电缆损坏更换电缆,不接电极时变送器应显示很低且稳定的电流值。变送器损坏更换变送器六、DO电极的保养使用过程中最容易发生因为膜的堵塞而导致测量不准或不稳的现象,这往往是微小离子在膜表面的附着造成的,这类堵塞一般仅凭肉眼是不易发现的。对这类污染,可将电极取下,用3%~5%的稀盐酸浸泡几个小时后再使用。电极较长时间不用时应将保护帽套好,放置在保护盒内保存。 希望以上的内容能对您的发酵提供一点帮助,如有问题可与我们联系,HOLVES将竭诚为您服务!注:本篇文章内容为霍尔斯HOLVES版权所有,未经授权禁止转载及使用。

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