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phs3c酸度计的校正

本文章主要介绍了:phs3c酸度计的校正,pHSJ-3F型酸度计,酸度计头,phs3c酸度计的校正等信息

凭借在电极传感器方面的领先技术,奥立龙(Orion)公司成为当今全球非常大的酸度计、离子浓度计制造商。奥立龙(Orion)公司生产的pH电极以其响应快、稳定性好、精度高、种类齐全、应用广泛而著称于世,奥立龙(Orion)公司的pH电极适于从普通溶液到强酸、强碱溶液,从食品、化妆品到蛋白质、生物酶的pH的测定,从高离子强度溶液到低离子强度溶液pH值的测定,从高粘度溶液到无菌体系的pH的测定等各领域中的应用。
卓越的酸度计、离子浓度计再加上性能优越的电导率仪、溶解氧测量仪、COD测量仪、比色法水质分析仪,使奥立龙(Orion)成为世界上水质分析监测仪器中的领头羊。
(phs3c酸度计的校正)

f)用蒸馏水及被测溶液清洗电极后即可对被测溶液进行测量。
一般情况下,在24h内仪器不需再标定。
4.2测量pH值
经标定过的仪器,即可用来测量被测溶液,根据被测溶液与标定溶液温度是否相同,其测量步骤也有所不同。具体操作步骤如下:
(l)被测溶液与标定溶液温度相同时,测量步聚如下:
a)用蒸馏水清洗电极头部,再用被测溶液清洗一次:
b)把电极浸入被测溶液中,用玻璃棒搅拌溶液,使其均匀,在显示屏上读出溶液的pH值。
(2)被测溶液和标定溶液温度不同时,测量步骤如下:
a)用蒸馏水清洗电极头部,再用被测溶液清洗一次;
b)用温度计测出被测溶液的温度值;
(phs3c酸度计的校正)

输出:0~1400mV(pHS-2C、pHS-25无)
电源:AC220V±22V,50Hz±1Hz,外置电源
工作条件:环境温度0~60℃,相对湿度≤90℅
掉电保存:>5年
标定方式:一点标定、两点标定
标准配置:二次表一台,电源一个,两复合电极一支,
电极支架一套,标准缓冲液一套。
定货指南:须告知所测介质,便于选配电极。
双排数码管:分别显示pH值/mV和温度值。
微机化:采用高性能CPU芯片、高精度AD转换技术和SMT贴片技术,完成多参数测量、温度补偿、仪表自检、精度高,重复性好。
高可靠性:单板结构,触摸式按键,无开关旋钮。
25℃折算:能斯特电极斜率温度补偿,纯水和加氨超纯水25℃折算。
(phs3c酸度计的校正)

专业力辰酸度计的校准方法产品的性能与使用寿命
pH玻璃电极一般可以用蒸馏水或pH4缓冲溶液浸泡。通常使用pH4缓冲液更好一些,浸泡时间8小时至24小时或更长,根据球泡玻璃膜厚度、电极老化程度而不同。同时,参比电极的液接界也需要浸泡。因为如果液接界干涸会使液接界电势增大或不稳定,参比电极的浸泡液必须和参比电极的外参比溶液一致,即3.3mol/LKCl溶液或饱和KCl溶液,浸泡时间一般几小时即可。
因此,对pH复合电极而言,就必须浸泡在含KCl的pH4缓冲液中,这样才能对玻璃球泡和液接界同时起作用。这里要特别提醒注意,因为过去人使用单支的pH玻璃电极已习惯于用去离子水或pH4缓冲液浸泡,后来使用pH复合电极时依然采用这样的浸泡方法引起的直接后果就是使一支性能良好的pH复合电极变成一支响应慢、精度差的电极,而且浸泡时间越长性能越差,因为经过长时间的浸泡,液接界内部(例如砂芯内部)的KCl浓度已大大降低了,使液接界电势增大和不稳定。当然,只要在正确的浸泡溶液中重新浸泡数小时,电极还是会复原的。
(phs3c酸度计的校正)

常用缓冲溶液的配制方法 1.甘氨酸–盐酸缓冲液(0.05mol/L) X毫升0.2mol/L甘氨酸+Y毫升0.2mol/LHCI,再加水稀释至200毫升 pH X Y pH X Y 2.0 2.4 2.6 2.8 50 50 50 50 44.0 32.4 24.2 16.8 3.0 3.2 3.4 3.6 50 50 50 50 11.4 8.2 6.4 5.0 甘氨酸分子量=75.07,0.2mol/L甘氨酸溶液含15.01克/升。 ? 2.邻苯二甲酸–盐酸缓冲液(0.05mol/L) X毫升0.2mol/L邻苯二甲酸氢钾+0.2mol/LHCl,再加水稀释到20毫升 pH(20℃) X Y pH(20℃) X Y 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 5 5 5 5 5 4.070 3.960 3.295 2.642 2.022 3.2 3.4 3.6 3.8 5 5 5 5 1.470 0.990 0.597 0.263 邻苯二甲酸氢钾分子量=204.23,0.2mol/L邻苯二甲酸氢溶液含40.85克/升 ? 3.磷酸氢二钠–柠檬酸缓冲液 pH 0.2mol/LNa2HPO4 (毫升) 0.1mol/L 柠檬酸 (毫升) pH 0.2mol/LNa2HPO4 (毫升) 0.1mol/L 柠檬酸 (毫升) 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.4 3.6 3.8 4.0 4.2 4.4 4.6 4.8 5.0 0.40 1.24 2.18 3.17 4.11 4.94 5.70 6.44 7.10 7.71 8.28 8.82 9.35 9.86 10.30 10.60 18.76 17.82 16.83 15.89 15.06 14.30 13.56 12.90 12.29 11.72 11.18 10.65 10.14 9.70 5.2 5.4 5.6 5.8 6.0 6.2 6.4 6.6 6.8 7.0 7.2 7.4 7.6 7.8 8.0 10.72 11.15 11.60 12.09 12.63 13.22 13.85 14.55 15.45 16.47 17.39 18.17 18.73 19.15 19.45 9.28 8.85 8.40 7.91 7.37 6.78 6.15 5.45 4.55 3.53 2.61 1.83 1.27 0.85 0.55 Na2HPO4分子量=14.98,0.2mol/L溶液为28.40克/升。 Na2HPO4·2H2O分子量=178.05,0.2mol/L溶液含35.01克/升。 C4H2O7·H2O分子量=210.14,0.1mol/L溶液为21.01克/升。 ? 4.柠檬酸–氢氧化钠-盐酸缓冲液 pH 钠离子浓度 (mol/L) 柠檬酸(克) C6H8O7·H2O 氢氧化钠(克) NaOH97% 盐酸(毫升) HCl(浓) 最终体积(升)① 2.2 3.1 3.3 4.3 5.3 5.8 6.5 0.20 0.20 0.20 0.20 0.35 0.45 0.38 210 210 210 210 245 285 266 84 83 83 83 144 186 156 160 116 106 45 68 105 126 10 10 10 10 10 10 10 ①使用时可以每升中加入1克克酚,若最后pH值有变化,再用少量50%?氢氧化钠溶液或浓盐酸调节,冰箱保存。 5.柠檬酸–柠檬酸钠缓冲液(0.1mol/L) pH 0.1mol/L 柠檬酸 (毫升) 0.1mol/L 柠檬酸钠 (毫升) pH 0.1mol/L 柠檬酸 (毫升) 0.1mol/L 柠檬酸钠 (毫升) 3.0 3.2 3.4 3.6 3.8 4.0 4.2 4.4 4.6 4.8 18.6 17.2 16.0 14.9 14.0 13.1 12.3 11.4 10.3 9.2 1.4 2.8 4.0 5.1 6.0 6.9 7.7 8.6 9.7 10.8 5.0 5.2 5.4 5.6 5.8 6.0 6.2 6.4 6.6 8.2 7.3 6.4 5.5 4.7 3.8 2.8 2.0 1.4 11.8 12.7 13.6 14.5 15.3 16.2 17.2 18.0 18.6 柠檬酸C6H8O7·H2O:分子量210.14,0.1mol/L溶液为21.01克/升。 柠檬酸钠Na3C6H5O7·2H2O:分子量294.12,0.1mol/L溶液为29.41克/毫升。 ? 6.乙酸–乙酸钠缓冲液(0.2mol/L) ? pH(18℃) 0.2mol/L NaAc
(phs3c酸度计的校正)

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