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奥利龙的酸度计怎么样

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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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6、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的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。
7、pH电极上的玻璃随着时间推移会逐渐老化,梯度恶化,花费较长时间才能达到稳定电位。
8、一般电极的使用寿命,pH计具有高精度、高可靠性、安装及维护方便等优点,同时对污染也是比较敏感。
PH计主要用于测里液体中的氢离子浓度。准确地说是测里氢离子活性,得出酸性、中性还是碱性的数值,在自来水、河水、饮料、食品、污水、医疗和化工等领域广泛地使用工业用液体分析仪。
全里程是0~14pH,pH=7为中性,pH《7为酸性,pH值接近0为强酸性。pH》7为碱性,pH值接近14为强碱性。普通PH计的原理和结构如上图所示,将待测液体氢离子活性作为两根电极之间产生的电位差,通过变送器得到传输信号。
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我国氟资源丰富,占世界储量的54%,后续高附加值的氟化工却仅占世界总产量的4%。丰富的资源与落后的氟深度利用工业技术形成巨大反差,影响了我国在该领域的国际竞争力。含氟芳香精细化学品生产的难点在于其生产工艺中影响因子众多,对操作条件非常敏感,制备技术复杂且不易掌握,质量、收率难以保证。因此,对传统精细有机化学品的氟化技术进行创新,开发通用性关键精细芳香族氟化物和含氟砌块、氟化试剂的产业化技术迫在眉睫。自1992年起,华东理工大学校长钱旭红教授等就对此展开深入研究,并联合中科院上海有机化学研究所的研究人员,经过十几年深入研究与不懈攻关,针对含氟芳香精细化学品生产过程对反应的不同要求,创新性地提出了实现产业化所必须的反应体系、反应设备以及“三废”处理方案,在高效生产的同时,实现了节能、降耗、减排、环保,促进了我国精细芳香族氟化物制备技术及产业的科技进步。截至目前,该项目共获得中国发明专利18项,发表SCI论文47篇。在含氟精细化学品的生产方面,该技术成果被成功应用于多种含氟芳香精细化学品及氟化试剂的工业制备及过程优化,使产品收率、质量得以显著提高,产品工艺及质量达到国际先进水平,“三废”明显减少,资源得以充分利用,经济和环境效益显著。钱旭红告诉记者,该项目在开发过程中,设计制备了适用性更广、活性更高的组合型氟盐氟化相转移催化剂,缩短了反应时间,减少了氟化钾用量,提高了收率及质量;建立了一套适用于工业化生产,简便可行、成本低廉的原辅材料预处理工艺,有效提高了氟化反应的可靠性、重现性和可放大性,抑制了副反应的发生,显著简化了后处理过程,提高了产物的收率和质量;设计应用了新型氟化反应釜,在工业应用中提高反应效率1/3以上。此外,该课题组还实施了使残留氟离子扌回归自然的“矿藏”式处理,大大降低了“三废”处理负荷;将含氟砌块应用于制备开发新的各类含氟化合物,研制开发了应用前景广阔的金属化氟化试剂和氟碳醇工业制备技术;开发出结构多样的功能性含氟精细化学品,促进了国内该领域的科技进步。据悉,该项目在含氟砌块、氟化试剂的开发与应用方面也取得了重要突破,原装反应釜生产商,原装反应釜,研发的高效氟碳醇打破了国外公司多年的垄断。华东理工大学采用这些结构丰富的含氟芳香化合物,在新型含氟医药、农药研究领域取得了新进展。浙江新世纪公司、江苏庙桥化工公司、中科合臣有限公司都曾先后运用该技术,成功生产含氟芳香精细化学品。迄今为止,该技术已为这些企业创造利润2.58亿元人民币,实现出口创汇1107万美元。
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