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溶氧仪校准原理

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实验室制取收集氧气:
过氧化氢制氧气
高锰酸钾制氧气
药品和反应原理
2H2O22H2O+O2↑
2KMnO4K2MnO4+MnO2+O2↑
固液常温型
固体加热型
氧气可用排水法收集,也可用向上排空气法收集
整体装置图
①检查装置气密性
②再锥形瓶中装入二氧化锰
③塞好带有长颈漏斗和导管的橡皮塞(长颈漏斗的下端一定在液面以下,否则氧气会从长颈漏斗中跑出来)
④向长颈漏斗中加入过氧化氢溶液
⑤收集氧气
①检查装置气密性
②将药品平铺在试管底部,用带导管的单孔橡皮塞塞紧试管口(用高锰酸钾制取氧气,还要在管口放一小团棉花)
③将试管固定在铁架台上
(溶氧仪校准原理)

故答案为:2Fe3++Fe=3Fe2+、2H++Fe=Fe2++H2↑;
(3)过量铁粉和H+、Fe3+反应后过滤,溶液中主要离子成分为Fe2+、通入氨气,调节PH至5-6.5,生成氢氧化铁沉淀,此时溶液中主要离子成分为SO42-、NH4+,所以需检验溶液Z中的阴离子SO42-,检验SO42-的操作为取少量溶液Z于试管中,然后加盐酸,无沉淀产生,再加氯化钡溶液,有白色沉淀产生,证明有SO42-,
故答案为:检验SO42-的操作为:取少量溶液Z于试管中,然后加盐酸,无沉淀产生,再加氯化钡溶液,有白色沉淀产生,证明有SO42-;
(4)固体从溶液中出来表面吸附有溶液中的可溶性的杂质离子,需通过洗涤洗去;溶液Z加碳酸铵生成硫酸亚铁和硫酸氨,所以W为硫酸铵,可作化肥,
(溶氧仪校准原理)

(溶氧仪校准原理)

在线溶氧仪采用克拉克极谱电池技术,由金电极、阴电极和银参考电极组成三电极系统。对银参考电极采用恒定的电压进行极化,起到了稳定测量值的作用,避免了传统两电极系统的干扰,使GLI5500传感器具有很高的精度和稳定性。主要用于确保水处理过程中有充足的溶解氧,以维持微生物的活性,并可通过控制曝气量优化能源的使用。GLI溶解氧仪适用于污水处理厂内各工艺点的监测。典型的应用环境包括调节池、曝气池、好氧/厌氧消解池和出水监测等。也可用于地表水、污水和盐水等各种水体溶解氧的测定。在线溶氧仪使用集成开关模块,进一步提高变送器的稳定性及抗干扰能力,简洁明了的人机界面,操作更为方便人性化。有密码保护,重要的设定参数不会被错误修改。设定参数在测量模式可即时浏览,随时掌握工作状态。两路可独立设置的继电器,满足用户控制的需求,延迟带宽任意设置。多种电流输出选择:0/4~20mA,范围可自行设定,方便用户记录或远传测量值。有温度读值偏移调整,比对现场实际校验值,减小测量读值误差。在线溶氧仪电极的维护方法:(1)1-2周应清洗一次电极,如果膜片上有污染物,会引起测量误差。清洗时应小心,注意不要损坏膜片。将电极放入清水中涮洗,如污物不能洗去,用软布或棉布小心擦洗。(2)2-3月应重新校验一次电极的零点和量程。(3)电极的再生大约1年左右进行一次。当测量范围调整不过来,就需要对在线溶氧仪电极再生。电极再生包括更换内部电解液、更换膜片、清洗银电极。如果观察银电极有氧化现象,可用细砂纸抛光。(4)在使用中如发现电极泄露,就必须更换电解液。
(溶氧仪校准原理)

溶解氧(毫克/升):测量范围0至60;分辨率0.01;准确度±0.1%+1lsd
溶解氧(%空气饱和度):测量范围0至600%;分辨率0.1%;准确度±0.1%+1lsd
温度:测量范围-5至+50℃;分辨率0.1℃;准确度±0.1℃
◎YSI5000系列实验室溶解氧分析仪主要特点:
·传统的BOD稀释测试法,5000系列仪器配合YSI的溶解氧/BOD探头,仪器整体符合国标HJ/T99-2003标准,溶解氧测量符合国标电化学探头法GB11913-89标准,BOD测量完全符合国标GB7488-87标准
·极其先进的实验室溶氧仪+自搅拌BOD探头方法(BOD分析软件)
·自动搅拌BOD电极,单手即可操作
·可选配BOD分析软件,实现BOD测试自动化,实现数据自动存储BOD自动计算,并打印报告;超饱和样品和温度超越范围警示
(溶氧仪校准原理)

技术参数:溶解氧、温度测量。
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zui新推出的YSIProODO光学溶氧仪采用不消耗氧气的荧光寿命检测技术,可以提供更稳定、重复性更高、更敏感的溶解氧检测数据,可有效减少传感器的漂移。广泛应用于水环境常规测量和应急测量、污水处理的溶解氧测量、高校和科研机构的教学和研究、水族馆、水产养殖业的水质测量、生态环境调查以及其它领域内的溶解氧测量。
·光学溶氧仪测量范围(0-500%)较其它品牌光学溶解氧传感器更宽广
·智能数字传感器技术能将校准数据存储在传感器中,探头即使安装在任一没有校准过的ProODO主机上,也可正常运行
(溶氧仪校准原理)

Bsens410荧光法溶氧电极简介:
Bsens410荧光法溶解氧电极内置温度探头,基于荧光猝熄原理。蓝光照射到荧光物质上使荧光物质激发并发出红光,由于氧分子可以带走能量(猝熄效应),所以激发的红光的时间和强度与氧分子的浓度成反比。通过测量激发红光与参比光的相位差,并与内部标定值对比,从而可计算出氧分子的浓度。采用创新的荧光法,不用更换膜片和电解液,减少了维护工作量,性能优异,使用方便,大大地提高了工作效率及可靠性,尤其适用于污水处理领域恶劣的工况。荧光法溶氧电极不消耗氧气,故对流速和搅动没有要求,也不受硫化物等物质的干扰。
(溶氧仪校准原理)

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