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电子管酸度计电路图

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③电极插入被测溶液,搅拌使其充分接触,待读数稳定后,读取该离子选择电极的电极电位(mV值)。
四、电极的使用维护及注意事项
电极为易耗品,请爱惜使用。注意事项如下:
1、电极塑料保护栅内的敏感玻璃泡不与硬物接触,任何破损和擦毛都会使电极失效。
2、测量完毕,应将电极保护帽套上,帽内应放少量补充液,以保持电极球泡的湿润。复合电极的补充液为3MOL/L氯化钾溶液。
3、电极的Q9插头,必须保持清洁和干燥。
4、电极避免长期浸在蒸馏水中或蛋白质溶液和酸性氟化物溶液中,并防止和有机硅油脂接触。
5、电极经长期使用后,如发现梯度略有降低,则可把电极下端浸泡在4%HF(氢氟酸)中3-5秒钟,用蒸馏水洗净。然后在氯化钾溶液中浸泡,使之复新。
(电子管酸度计电路图)

4、ST20可做校准,带温度测试与温补,精度更高;带读数锁定功能。建议定期校准以保证精度。
5、pH电极头是玻璃制品,容易损坏,需要正确的维护和保存,才能有较长的使用时间,并保障测量结果的精准与可靠。
6、pH电极头可更换,更换操作极为简单。
注意:电极头需湿润保存,如电极头保护帽中溶液已干,请加电极保护液(3MKCl)。
奥豪斯ST20PH测试笔产品参数:
pH测量范围
0.00-14.00
pH测量精度
温度测量与精度
0.0-99.0T,±0.5°C
4.01,7.00,10.01
4节1.5V碱性纽扣电池
4节1.5V碱性纽扣电池
无操作6分钟后
无操作6分钟后
注:该仪器未取得中华人民共和国医疗器械注册证,不可用于临床诊断或治疗等相关用途
(电子管酸度计电路图)

pH值通常用电位法测量,通常用一个恒定电位的参比电极和测量电极组成一个原电池,原电池电动势的大小取决于氢离子的浓度,也取决于溶液的酸碱度。 当玻璃探头和氢离子接触时就产生电位。电位是通过悬吊在氯化银溶液中银丝对照参比电极测到的。 pH值不同对应产生的电位也不一样,通过变送器将其转换成标准4-20mA输出。 安装维护 pH计的安装方式有流通式和浸入式两种。 污水处理厂一般选用的是浸入式安装。如该污水处理厂的pH计安装在氧化沟的出口溢流漕内,此处的pH值较具有代表性,且水流平稳,对pH计不会造成大的冲击。 定期的维护有助于仪表的准确测量和延长仪表的使用寿命。应当注意传感器和变送器之间的电缆不能受潮,否则电极的高阻低压信号将无法传送至变送器。 若电极不测量时,应将保护套套上,它能使电极处于湿润状态,有利于延长电极的使用寿命。 每隔一个月左右,应对电极进行清洗,先用柔和的水流喷洗附着物,再将电极浸泡于清洗液中一段时间,而后用清水洗净。
(电子管酸度计电路图)

?中文显示,中文菜单,操作步骤全程中文引导
?摄氏温度℃和华氏温度℉转换显示
?自动补偿温度变化
?干扰抑制,消除测量波动
?自动、手动校准,适应各种缓冲液标准
?可恢复出厂默认值
?均匀背景光,在昏暗条件下也能清晰观察操作
?密码管理,校准和参数设置有密码保护
测量范围:PH:-6.00~20.00PH值
mV:-2000mV~+2000mV
℃/℉:-55℃~+125℃/-67℉~+257℉
仪器精度:0~14PH值±0.01PH
-1999mV~+1999mV±0.5mV
-10℃~+85℃/14℉~+185℉±0.5℃/±0.9℉
显示精度:0~14PH值0.01PH±1个字
-1999mV~+1999mV0.1mV±1个字
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分析化学 作者: 李志富,陈建平编 出版时间:2015 丛编项: 全国普通高等学校精品课程规划教材 内容简介 分析化学包含化学分析和仪器分析。和传统教材相比,本教材增添了现代分析技术内容。《分析化学》共分二十七章,介绍了分析数据处理和分析工作质量保证、滴定分析法(酸碱滴定法、配位滴定法、氧化还原滴定法、沉淀滴定法)、光谱学分析法(紫外可见吸收光谱法、红外吸收光谱法、分子荧光和化学发光分析法、电感耦合等离子体原子发射光谱法、原子吸收和原子荧光光谱法、核磁共振波谱法)、电化学分析法(电位分析法、电导分析法)、色谱分析法(气相色谱法、高效液相色谱法、离子色谱分析法、毛细管电泳分析法)、质谱分析法、现代分析技术(色谱质谱联用技术简介、流动注射分析技术简介、常用快速检测技术简介),以及样品采集和预处理等。本教材既可作为高等院校本专科生和研究生的分析化学课程教材或教学参考书,也可供从事分析工作的科技人员参考。 目录 分析化学目录第一章绪论/1 第一节分析化学的任务和特点/1 第二节分析化学的分类/2 第三节分析过程/5 第四节分析化学的发展历程与发展趋势/5 第五节分析化学中常用的法定计量单位/8 第二章分析数据处理与分析工作质量保证/10 第一节准确度和精密度/10 第二节误差的种类和性质/13 第三节有效数字及运算规则/16 第四节分析数据的统计检验/17 第五节分析工组的质量保证/22 第六节分析过程中化学计量学的应用/24 第三章滴定分析法概论/31 第一节滴定分析方法/31 第二节标准溶液/34 第三节滴定分析法的计算/36 第四章酸碱滴定法/41 第一节酸碱质子理论/41 第二节滴定分析中的化学平衡/44 第三节酸碱溶液中H+浓度的计算/48 第四节酸碱指示剂/52 第五节酸碱滴定法的基本原理/55 第六节滴定终点误差/63 第五章配位滴定法/68 第一节配位滴定法的基本原理/68 第二节配位滴定条件的选择/77 第六章氧化还原滴定法/84 第一节氧化还原滴定法的基本原理/84 第二节氧化还原滴定的基本原理/88 第三节常用的氧化还原滴定法/93 第七章沉淀滴定法/103 第八章光谱学分析法概述/111 第一节电磁辐射的性质/111 第二节光谱学分析法及其分类/112 第三节光谱法仪器/113 第九章紫外可见分光光度法/119 第一节紫外可见分光光度法的基本理论和概念/119 第二节紫外可见分光光度计/127 第三节紫外可见分光光度法的应用/131 第十章红外吸收光谱法/141 第一节红外吸收光谱法的基本原理/142 第二节有机化合物红外吸收光谱特征/152 第三节红外吸收光谱仪/159 第四节试样的处理和制备/160 第五节红外吸收光谱法的应用/161 第十一章分子发光分析法/167 第一节分子荧光分析法原理/167 第二节荧光分析仪器/173 第三节荧光分析法及其应用/174 第四节化学发光分析法/175 第十二章电感耦合等离子体原子发射光谱法/180 第一节电感耦合等离子体原子发射光谱法的基本原理/180 第二节电感耦合等离子体原子发射光谱仪/181 第三节实验方法/184 第十三章原子吸收和原子荧光光谱法/186 第一节原子吸收光谱法基本原理/186 第二节原子吸收光谱分析仪器/190 第三节定量分析方法/194 第四节原子吸收光谱法的干扰及其消除方法/195 第五节原子吸收光谱法的实验技术/198 第六节原子荧光光谱法/200 第十四章核磁共振波谱法/204 第一节核磁共振基本原理/204 第二节化学位移/208 第三节偶合常数/213 第四节核磁共振谱仪/219 第五节核磁共振氢谱的解析/221 第六节核磁共振碳谱和相关波谱简介/226 第十五章电化

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