智能便携式氧化还原电位仪使用说明书

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智能便携式氧化还原电位仪使用说明书相关的仪器

  • 一、土壤氧化还原电位测定仪仪器用途 霍尔德QX6530型智能便携式氧化还原电位测定仪是一种适用于对土壤和水(介质)Eh、mV、pH测量的便携式仪器,可测量氧化还原电位(Eh)、mV、pH和温度。由于采用了微电脑处理器,所以该仪器具有操作简便,测量精度高,可靠性好等优点,可广泛应用于环境保护对土壤、污水,废水的检测,水产养殖对水质的监测,以及工业循环水对水质的监控检测。 二、土壤氧化还原电位测定仪技术指标 测量范围:-600mV—+1999mV0.00-14.00pH0.0-50.0℃ 解析度:1mV0.01pH0.1℃ 测量精度:1mV(200mV以内)0.05pH0.5℃ 校正方式:手动切换三点自动校正(pH9.18,6.86,4.01缓冲溶液) 温度补偿:5-35℃自动温度补偿 输入阻抗:1KMΩ 电源:锂电池1500mAh 适用环境:0-50℃≤80%RH 配套电极:铂电极和甘汞电极对或者氧化还原电极复合pH电极温度传感器 电源:4×12VAA电池,连续工作时间大于20小时 测量时间:30-45min 仪器尺寸:200×85×40 重量:500g 装箱清单 主机1台 铂电极和甘汞电极对(或者氧化还原电极)1套 复合pH电极(或者pH电极和甘汞电极对)1套 温度传感器1支 缓冲液1套 充电器1只 土壤氧化还原电位测定方法1份 使用说明书1份 铝合金箱1个
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  • 便携式土壤ORP(氧化还原电位)测定仪Soilstik探头为扁平设计,可在野外原位直接测量土壤的ORP,测量精度高且易于维护,是进行野外土壤调查和研究的理想工具。土壤氧化还原电位(Eh/ORP)作为土壤或水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。长期以来氧化还原电位是采用铂电极直接测定法。即将铂电极和参比电极直接插入土壤或水等介质中来测定。●土壤EH计特点:易于使用,成本效益高扁平电极,测量土壤、半固体、固体和液体的 ORP值——无电极折损或堵塞更新指示灯告诉您需要更换电极的时间——避免主观猜测校准警报告诉您何时需要重新校准,以确保精确度存储器记录和回查 15 个按次序排列的带标记读数,可对变化进行探测读数稳定时,显示稳定指示 数据储存,自动关闭电源指示及电池电量低指示防水设计(IP57),浮于水中,并在潮湿环境中保护测定仪内含传感器保护帽、冲洗瓶、2 节 CR2032 电池,说明书便携式土壤ORP(氧化还原电位)测定仪Soilstik技术指标:显示 数字LCD显示屏ORP测量范围 -900~1000mVORP分辨率 1 mvORP精度 ±4mv工作环境 0~50℃,小于80%RH短期内存 15个读数电池 4块CR2032电池自动关机 无操作后10分钟尺寸 37×175×42MM重量 120克
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  • 一、仪器用途  TY-QX6530型智能便携式氧化还原电位测定仪是一种适用于对土壤和水(介质)Eh、mV、pH测量的便携式仪器,可测量氧化还原电位(Eh)、mV、pH和温度。由于采用了微电脑处理器,所以该仪器具有操作简便,测量精度高,可靠性好等优点,可广泛应用于环境保护对土壤、污水,废水的检测,水产养殖对水质的监测,以及工业循环水对水质的监控检测。  二、 技术指标  测量范围:-600mV — +1999mV 0.00-14.00pH 0.0-50.0℃  解 析 度:1mV 0.01pH 0.1℃  测量精度:1mV(200mV 以内) 0.05pH 0.5℃  校正方式:手动切换三点自动校正(pH9.18,6.86,4.01缓冲溶液)  温度补偿:5-35℃自动温度补偿  输入阻抗:1KMΩ  电 源:锂电池1500mAh  适用环境:0-50℃ ≤ 80%RH  配套电极:铂电极和甘汞电极对或者氧化还原电极 复合pH电极 温度传感器  电  源:4×12V AA电池,连续工作时间大于20小时  测量时间:30-45min  仪器尺寸:200×85×40  重  量:500g  装 箱 清 单  主机 1 台  铂电极和甘汞电极对(或者氧化还原电极) 1 套  复合pH电极(或者pH电极和甘汞电极对) 1 套  温度传感器 1 支  缓冲液 1 套  充电器 1 只  土壤氧化还原电位测定方法 1 份  使用说明书 1 份  铝合金箱 1 个
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智能便携式氧化还原电位仪使用说明书相关的论坛

  • 请推荐好用的【氧化还原电位计】

    大家好!最近实验室需采购检测水质【氧化还原电位】的便携式仪器,我们没用过,请大家推荐好用的【氧化还原电位计】,或者谈谈使用经验啥的,感谢!

智能便携式氧化还原电位仪使用说明书相关的耗材

  • O15 便携水质 ORP氧化还原电位
    O15 便携水质 ORP氧化还原电位产品参数:ORP 范围±1999.9mV 分辨率 0.1mV 相对精度 ±0.1mV校正自动(2点)显示LCD输入BNC, ATC输出RS232C可连电脑和打印机电源9V电池x 1 ea使用环境0 to 50℃RH 95%尺寸195(L) x 67(W) x 25(H), 250g 标准配置:主机,ORP传感器缓冲液(ORP228MV,475MV)125ml9V电池,说明书 可选附件电极保存液缓冲液(ORP228MV,475MV)125ml/475ml便携箱电极填充液 产地:韩国O15 便携水质 ORP氧化还原电位
  • 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
  • 意大利哈纳HANNA HI98120型笔式氧化还原电位ORP测定仪
    意大利哈纳HANNA HI98120型笔式氧化还原电位ORP测定仪,介绍意大利哈纳HANNA HI98120型笔式氧化还原电位ORP测定仪,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。销售热线:15300030867,张经理,欢迎您的来电意大利哈纳HANNA HI98120型笔式氧化还原电位ORP测定仪,特性1.氧化还原电位测量范围±1000 mV 2.双行显示屏,开机显示剩余电量3.稳定指示确保获得可靠读数4.依据人体的工程学设计,便于手持5.防水外壳适用于现场测量 意大利哈纳HANNA HI98120型笔式氧化还原电位ORP测定仪量程ORP±1000 mV温度-5.0 to 60.0℃/23.0 to 140.0°F解析度ORP1 mV温度0.1℃;0.1°F精度ORP±2 mV温度±0.5℃;±1°F校准方式出厂校准电极类型HI73120专用ORP电极供电方式4×1.5V AA纽扣电池使用环境-5 to 50℃ (23 to 122°F);RH max 100%尺寸重量163×40×26 mm/100 g意大利哈纳HANNA HI98120型笔式氧化还原电位ORP测定仪,配置HI98120微电脑笔试ORP-°C测定、HI73120 定制专用直插式ORP可更换玻璃电极、HI73128定制专用电极拆换工具、中英使用手册意大利哈纳HANNA HI98120型笔式氧化还原电位ORP测定仪,选购附件HI73120聚丙烯玻璃复合氧化还原电极HI7061常规电极清洗液HI7073蛋白质电极清洗液HI7074无机物电极清洗液HI7077油脂电极清洗液HI70300电极保存液

智能便携式氧化还原电位仪使用说明书相关的资料

智能便携式氧化还原电位仪使用说明书相关的资讯

  • 土壤氧化还原电位仪(土壤氧化还原电位仪的作用)
    前言: 土壤氧化还原电位仪是一种专门用于测量土壤中氧化还原势(Eh)的专业仪器,其在揭示土壤健康状况、指导农田管理和环境保护等方面具有重要价值。 产品链接https://www.instrument.com.cn/netshow/SH104275/C307153.htm 一、【实时检测土壤,评估土壤环境】 土壤氧化还原电位仪可以实时准确地测定土壤的氧化还原电位值,这一参数反映了土壤环境中电子转移活动的程度。通过持续监测和分析,能够判断土壤是处于氧化还是还原状态,进而评估土壤肥力水平、污染物降解能力及微生物活性等多方面土壤健康状况。 二、【指导科学施肥与改良措施】 利用土壤氧化还原电位仪得到的数据,农业生产者可以更准确地了解土壤对养分的有效性以及潜在的重金属污染风险。据此调整施肥策略,避免过度施肥导致的土壤酸化或盐碱化问题,并采取针对性的土壤改良措施,提高农作物产量与品质,实现土壤资源的可持续利用。 三、【环保治理与生态修复的重要工具】 在土壤污染治理和生态修复领域,土壤氧化还原电位仪同样发挥着关键作用。通过对受污染土壤Eh的动态监测,可为污染物迁移转化规律的研究提供依据,指导实施有效的土壤修复方案。此外,在湿地保护、矿山复垦等领域,该仪器也能帮助科学家和工程师深入理解并调控土壤系统的氧化还原过程,促进生态环境恢复。
  • 【莱恩德】农业生产:土壤氧化还原检测仪的应用
    点击此处可了解更多产品详情:土壤氧化还原检测仪  土壤是农业生产的基础,也是地球生态系统中不可或缺的一部分。土壤的氧化还原状态是影响土壤质量的重要因素之一。为了更好地了解和改善土壤状况,农业生产者和研究人员需要一种能够准确检测土壤氧化还原状态的仪器。本文将介绍一种常见的土壤氧化还原检测仪器——土壤电位计。    土壤氧化还原检测仪是一种用于测量土壤氧化还原状态的仪器,它基于电化学原理,通过测量土壤中的氧化还原电位来评估土壤的氧化还原状态。土壤中的有机质和无机物质可以影响土壤的氧化还原电位,从而影响农作物的生长和养分吸收。因此,准确测量土壤的氧化还原电位对于农业生产具有重要的指导意义。    土壤氧化还原检测仪的主要特点包括操作简单、快速、准确度高、维护方便等。该仪器通常由电极、测量仪表和附件组成。电极是用来测量土壤中的氧化还原电位的传感器,一般采用不锈钢或铜合金等材料制成。测量仪表则是用来显示测量结果和控制电极的设备,一般采用数字式或指针式等显示方式。    土壤氧化还原检测仪的应用范围非常广泛,主要应用于以下几个方面:    1. 农业生产:农业生产中需要了解土壤的氧化还原状态,以确定适宜的作物种类和施肥方案。通过使用土壤氧化还原检测仪,农业生产者可以了解土壤的氧化还原电位,进而制定合理的农业生产计划。    2. 环境保护:土壤的氧化还原状态受到环境污染的影响,例如废气、废水和废渣等。通过使用土壤氧化还原检测仪,环境保护工作者可以了解土壤的氧化还原状态,进而制定相应的环境保护措施。    3. 科学实验:土壤学、植物学和生态学等领域的研究需要进行土壤氧化还原状态的研究。通过使用土壤氧化还原检测仪,研究人员可以获得准确的实验数据,进而得出科学的研究结论。    总之土壤氧化还原检测仪作为一种检测土壤氧化还原状态的仪器在农业生产、环境保护和科学实验等领域具有广泛的应用前景。它能够帮助我们更好地了解和改善土壤状况提高农业生产的效益保护环境的研究结论。同时也能为环境保护提供更加准确科学的数据支持对于保护我们共同的家园具有重要意义。【莱恩德】农业生产:土壤氧化还原检测仪的应用
  • 高能所等应用同步辐射纳米分辨谱学成像技术揭示氧化还原反应的相变过程
    p style=" text-align: justify " & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 中国科学院高能物理研究所多学科中心X射线成像实验站副研究员袁清习和国内外课题组合作,建立了基于同步辐射纳米分辨谱学成像技术追踪氧化还原反应相变过程的方法,并成功应用于锂离子电池电料相变过程的研究。研究成果近期发表在《自然-通讯》(Nature Communications)期刊上。 /p p style=" text-align: justify " & nbsp & nbsp 同步辐射谱学成像(XANES imaging)是利用特定元素对X射线能量的不同响应特性来获得样品内部对应元素的化学价态三维分布。基于波带片全场成像方法的纳米分辨谱学成像技术可以获得高空间分辨的形貌和化学信息,近年来受到了越来越多的重视,在材料科学领域尤其是在能源材料领域的研究中表现出重要潜力。 /p p style=" text-align: justify " & nbsp & nbsp 针对纳米分辨谱学成像方法学和应用研究,高能所多学科中心X射线成像实验站近年来开展了大量的工作。其中,袁清习和国内外多个同步辐射装置建立紧密联系,在技术研发、科研应用等方面开展了广泛的合作。近期,袁清习联合美国斯坦福同步辐射光源研究员刘宜晋课题组、弗吉尼亚理工大学教授林锋课题组提出了应用同步辐射纳米分辨谱学成像技术研究氧化还原反应的不均匀相变过程的新方法。这个联合团队成功将他们提出的新方法应用于Li(NixMnyCoz)O2(NMC) 三元正极材料的研究中,揭示了该材料热稳定性的一系列问题。该项工作发表于Nature Communications9, 2810,2018,共同第一作者为弗吉尼亚理工大学博士穆林沁和高能所袁清习。 /p p style=" text-align: justify " & nbsp & nbsp 以NMC正极材料中的应用为实例,该实验方法的工作流程如下:首先,为了研究该材料体系在不同温度下的行为,开展原位实验,利用谱学成像获得大量空间分辨的吸收谱数据;其次,提取Ni元素K边吸收能量表示相应的化学状态,高能量代表高价态(相对氧化态),低能量代表低价态(相对还原态)。进而使用样品在不同温度条件下的化学价态分布结果来表征氧化还原相变过程;第三,选择特定的Ni元素价态(例如,选择氧化还原反应最剧烈的能量点代表的价态),利用所采集的大量数据来描绘Ni元素等价态面的三维分布,对比不同反应条件下的等价态面分布来表征相变的发生、发展及相变前沿的推进过程;最后,引入等价面局域曲率(反应界面局域曲率)的概念,来描绘成核生长及整个相变的复杂过程。 /p p style=" text-align: justify " & nbsp & nbsp 图1为Ni的价态随NMC材料加热过程的变化,其中的每一条曲线代表了相应条件下基于全部像素的Ni价态的分布情况,可以看出化学反应从开始到结束全过程Ni元素价态分布的演变情况。图2给出了四个特定反应条件下Ni等价态面的发生、发展过程,所选择的Ni价态为8341eV对应的价态。从图1可以看出,8341eV代表的价态可以代表是化学反应最剧烈情况。图3中用不同颜色表示了镍元素的吸收边能量代表的镍元素的价态。受由晶粒边界和其局域的化学环境(不同组分和缺陷)所影响,相变过程通常非常复杂,如图3a所示,镍阳离子三维的形貌由不同的价态组成,从相对还原态(低能量态)到相对氧化状态(高能量态)。这些三维的价态推进前端提供了一个直观的三维立体多面体。还原态和氧化态分别代表了子相和母相,相变反应的推移前端从图3a到图3c。同时,作者将这些三维多面体每个局域的曲率计算出来,并分别用红色和蓝色代表局域曲率为正值和负值。从图3d、e可以看出相变过程中局域价态曲率的演化过程。 br/ /p p style=" text-align: justify " & nbsp & nbsp 这项工作不仅对锂离子电极材料的热稳定性和热致相变给出了详细的描述,还为下一步的储能材料优化提供了一些思路。研究工作所使用的方法可以推广到更加广阔的研究领域,尤其是复杂体系的非均匀相变过程等的研究中。特别是考虑到下一代同步辐射光源的发展,更高的亮度将会大大降低实验的时间,从而能够更好地捕捉到相变过程中的非稳定状态,为能源材料、环境科学等研究领域提供有力的工具。 /p p br/ /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201807/insimg/863601e7-f186-445f-b8b1-ff31fd5d1984.jpg" title=" 图1111.jpg" / /p p style=" text-align: center " 图1 NMC样品中镍元素的价态随加热过程的变化。(a)为镍元素的局域价态直方图。(b-e)为原位观测镍价态信息示意图。镍的价态由Ni 的K吸收边能量表示,高能量和低能量分别代表了高价态和低价态。 /p p br/ /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201807/insimg/974970c5-2fc2-4129-beeb-217abf22612c.jpg" title=" 图2222.jpg" / /p p style=" text-align: center " 图2 NMC样品不同反应条件下Ni等价态面的产生、发展及推进过程 /p p br/ /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201807/insimg/d29d8585-987d-4cf3-9540-9ad6e2f158af.jpg" title=" 图3333.jpg" / /p p style=" text-align: center " 图3 局部镍元素价态曲率随相转变的演化。(a,b,c)分别代表了不同能量(8339, 8340 和8341 eV)的Ni K-edge的等值面形成的三维曲面。图d和e表示了在不同能量范围内价态曲率随着能量值的变化。 /p p br/ /p

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