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台式酸度计是ph计吗

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?大字体便于读数、操作。
?6点校准,自动识别缓冲液浓度
?优特酸度计PH2700PH快速、简便的电极诊断功能,可显示多pH斜率、偏移量
?可存储500条记录,带日期时间,遵循GLP标准
?优特酸度计PH2700PH校准过期提醒功能
?自动储存功能便于连续测量
?菜单和校准可设置密码保护
pH/ORP/离子/温度
测量范围-2.00-20.000pH
分辨率0.1/0.01/0.001pH
精度±0.002+1LSD
校准点多达6点
校准液类型USA,NIST,DIN,自定义
测量范围±2000mV
相对mV测量范围±2000mV
分辨率0.1mV
精度±0.2mV
测量范围(仪表)0.0~100.0℃/32.0~212.0℉
分辨率0.1℃/0.1℉
(台式酸度计是ph计吗)

在进行操作前,应首先检查电极的完好性。甘汞电极。由于复合电极使用比较广泛,以下主要讨论复合电极。
实验室使用的复合电极主要有全封闭型和非封闭型两种,全封闭型比较少,主要是以国外企业生产为主。复合电极使用前首先检查玻璃球泡是否有裂痕、破碎,如果没有,用pH缓冲溶液进行两点标定时,定位与斜率按钮均可调节到对应的pH值时,一般认为可以使用,否则可按使用说明书进行电极活化处理。
活化方法是在4%氟化氢溶液中浸3~5s左右,取出用蒸馏水进行冲洗,然后在0.1mol/L的盐酸溶液中浸泡数小时后,用蒸馏水冲洗干净,再进行标定,即用pH值为6.86(25℃)的缓冲溶液进行定位,调节好后任意选择另一种pH缓冲溶液进行斜率调节,如无法调节到,则需更换电极。
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功能和作用仪器仪表能改善。扩展或补充人的能。人们用感觉器去视。听。尝。摸外部事物,而显微镜。望远镜。声级计。酸度计。高温计。真空离心浓缩仪等仪器仪表,可以改善和扩展人的这些能。另外,有些仪器仪表如磁强计。射线计数计等可感受和测量到人的感觉器所不能感受到的物理量,还有些仪器仪表可以超过人的能力去记录。计算和计数,如高速照相机。计算机等。
使用的频繁程度。使用频繁的测量仪器,容易使其计量性能降低,故可以缩短仪器校准周期来解决。当然,提高测量仪器所用的原材料性质、工艺和使用寿命也是重要的手段。使用单位的维护保养能力,如果单位的维护保养比较好,则适当缩短仪器校准周期;反之,则长一些。测量仪器的性能,特别是长期稳定性和可靠性的水平。即使同类型的测量仪器,稳定性、可靠性差的,仪器校准周期应短一些。对产品质量关系较大的,以及有特殊要求的测量仪器,其仪器校准周期则相对短一些;反之,则长一些1咨询情况/在线咨询
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2、使用前,检查玻璃pH电极前端的球泡。正常情况下,pH电极应该透明而无裂纹;球泡内要充满溶液,不能有气泡存在。
3、测量浓度较大的溶液时,尽量缩短测量时间,用后仔细清冼,防止被测液黏附在pH电极上而污染pH电极。
4、清洗pH电极后,不要用滤纸擦拭玻璃膜,而应用滤纸吸干,避免损坏玻璃薄膜、防止交叉污染,影响测量精度。
5、测量中注意pH电极的银-氯化银内参比pH电极应浸人到球泡内氯化物缓冲溶液中,避免电计显示部分出现数字乱跳现象。使用时,注意将pH电极轻轻甩几下。
6、pH电极不能用于强酸、强碱或其他腐蚀性溶液。
7、严禁在脱水性介质如无水乙醇、重铬酸钾等中使用。
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SevenMulti?S40多功能仪表
技术参数:
简短描述pH,mV/ORP,电导率和离子浓度的专业测量仪表
mV范围-1999to1999
mV相对精确性±0.1
mV分辨率0.1
pH范围-2.000to19.999
相对pH精度±0.002
pH分辨率可变:0.001/0.01/0.1
电源外接电源(标准)
温度精度°C±0.1
温度范围°C-30.0to130.0
温度分辨率°C0.1
显示器传统的LCD
主要特点:
友好的操作界面
即使在双通道操作时,背光显示屏也可以清晰的显示所有重要数据。帮助菜单可以协助你实现每一步操作。
自动化提高效能
通过外围设备(例如样品转化器,条形码识别器)来提高您的工作效能。
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22.标准缓冲液一般可保存2~3个月,但发现有混浊、发霉或沉淀等现象时,不能继续使用。
23.对弱缓冲液(如纯化水或注射用水)的pH值测定,先用邻苯二甲酸氢钾标准缓冲液校正仪器后测定供试液,并重取供试液再测,直至pH值的读数在1分钟内改变不超过±0.05为止;然后再用硼砂标准液校正仪器,再如上法测定,二次pH值的读数相差应不超过0.1,取二次读数的平均值为其pH值。
24.当发现读数有缓慢变化时,可以拆开底板用电吹风等工具加热读数开关,使读数开关干燥,但温度不得超过60℃。
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当玻璃电极浸入待测pH值的溶液中时,玻璃薄膜内外两侧都因吸水膨润而分别形成两个极薄的水化凝胶层,中间则仍为干玻璃层。在进行pH测定时,玻璃膜外侧与待测pH溶液的相界面上要发生离子交换,有H+离子进出;同样,玻璃膜内侧与膜内装的缓冲溶液的相界面上也要发生离子交换,也有H+离子进出。由于玻璃膜两侧溶液中H+离子浓度的差异,以及玻璃膜水化凝胶层内离子扩散的影响,就逐渐在膜外侧和膜内侧两个相界面之间建立起一个相对稳定的电势差,称为膜电势。
从而两电极间输出与被测溶液pH溶液中的H+活度有关的电势,如图2。
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