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电导率仪校正不合格怎么办

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LPV4048.97.0002
MM150主机,5048?PH/电导率/ORP/温度多参数电极,适用于污水处理。
LPV4059.97.0002
MM150主机,5059?PH/电导率/温度多参数电极,适用于通常水质分析。
LPV4140.97.0002
MM374主机,5014T?PH/温度电极和5070通用型电导电极,适用于含硫化物、糖、还原性介质。
便携式主机及电极订货信息:
LPV2500.97.0002
便携式PH测定仪,测量温度、PH和ORP
LPV3500.97.0002
便携式电导率测定仪,测量温度、电导率、盐度和TDS
LPV4500.97.0002
便携式溶解氧测定仪,测量温度和DO
LPV2600.97.0002
便携式多参数PH/ORP测定仪,与PH1功能相同,连接多参数电极
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其中,“选择”指选择电极常数档次(本仪器设计有五种电极常数档次值,即:0.01、0.1、1.0、5.0和10.0),此处选择“1.0”档,“调节”指调节当前档次下的电极常数值。用“▲”或“▼”键即可调节常数或选择档次。 4.3.2.2按“▲”或“▼”键修改到电极标出的电极常数值:1.002(按实际使用电导电极不同此值不同)。 4.3.2.3按“确认”键,仪器自动将电极常数值1.002存入并返回测量状态,在测量状态中即显示此电极常数值。 4.4关机:测量结束后,按下“ON/OFF”键,仪器关闭。 5.电导电极常数的标定 电导电极出厂时,每支电极都标有电极常数值。使用中若怀疑电极常数不正确,用以下步骤进行标定: 根据电极常数,选择合适的标准溶液(见表1),配制方法(见表2),标准溶液与电导率值关系表(见表3)。 5.1将电导电极接入仪器,将温度电极拔去,仪器则认为温度为25.0℃,此时仪器所显示的电导率值是未经温度补偿的绝对电导率值。 5.2用蒸馏水清洗电导电极,再用被测溶液清洗一次电极。 5.3将电导电极浸入校准溶液中。 5.4控制溶液温度恒定为:(25.0±0.1)℃或(20.0±0.1)℃或(18.0±0.1)℃或(15.0±0.1)℃。 5.5接上电源,进入电导率测量工作状态。 5.6根据所用的电导电极按4.2节选择好电极常数的档次(分0.01、0.1、1.0、5.0、10.0五档),并回到电导测量状态。 5.7待仪器读数稳定后,按下“标定”键,仪器显示如下:
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一、ATOS液压阀的设计原理
液压阀的设计主要是为了液压阀组的设计,而液压阀组在设计之前必须先考虑油路,要提前确定油路的哪一些部分可以集成,在油路的设计上必须追求简单,要省去不必要的步骤。在确定油路以后,主要的就是斜孔以及工艺孔,在油路上的这些东西都要减少,做到只要够用就可以,不必要太多,在斜孔和工艺孔的设计当中要注意孔径和流量的搭配,方向和位置必须要合适,要考虑整体情况,保证满足要求。如果方向或者位置有一些不合适,需要调整元件,就一定要确保可以简单方便的操作以及维护。
关于液压阀的设计首先从液压阀的设计尺寸来讨论。液压阀组的长宽高尺寸一般参照组成液压阀组的零件的大小来确定,例如,液压阀组的高度,在不影响实际作用的前提下,尽量跟元件的高度保持一致。液压阀组的长度,在不影响布局和结构的前提下,由螺钉孔的孔径或者长度的尺寸来决定。液压阀组的宽度跟长度的决定因素大致一样。其次,我们介绍标注尺寸,这一步主要是在设计绘图时应用,要标注一些元件的端口,孔径,每组尺寸,大小等等。后是通道的设计,在这个设计当中重要的是布局,对这个系统进行全面的整体的安排,把油路分类,首先一定要使得主要油路导通,然后,对于小的油路或者其他油路再逐渐导通。这些液压阀的通道,在设计的时候一定要保证长度合适,转角比较少,油道的孔合适,这样才能有效的控制液压阀组的重量、大小以及体积,才能合理的利用。
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2、主要技术参数
测量范围0~2×105(μS/cm)
准确度±1%F*S
仪器稳定性0.5%
温度补偿范围15~35(℃)
输出测量讯号0~20(mV)
仪器外形尺寸240×170×60(mm)
仪器重量:0.7(Kg)
消耗功率:3(W)
可配电极规格常数:0.01、0.1、1、10四种
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通常来说任何细微的温度变化都会对标准液的电导率值产生很大的影响。所以每一个瓶子或袋子标签上的表格都标明了常见测量温度时对应的电导率值。此外,在每个瓶子或袋子上打印有批号、生产日期和有效期。
梅特勒-托利多的所有电导率标准液都处于水性。这意味着,它们不会导致与非水性电导率标准液相关的矩阵失配误差。
由于其水性组成,梅特勒-托利多电导率标准液无危险性,因此在运输、存储、操作或处理时不会出现溶液型电导率标准液通常遇到的任何问题。
梅特勒12.88ms/cm电导率标准溶液
订购信息:
pH/离子/电导/溶氧标准溶液规格表
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