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南通電導(dǎo)率電極使用壽命

來(lái)源: 發(fā)布時(shí)間:2023-03-31

電導(dǎo)率是指物體的導(dǎo)電能力,是物體電阻率的倒數(shù),電導(dǎo)率越大,物體的導(dǎo)電性能越強(qiáng),則導(dǎo)體電阻越小。導(dǎo)體按導(dǎo)電方式一般分為兩種:一種是靠電子遷移導(dǎo)電的固體,包括金屬以及一些半導(dǎo)體材料,另一種是靠離子遷移而導(dǎo)電的溶液,如含有各種離子的溶液。固體電導(dǎo)率一般采用歐姆定律測(cè)定,溶液的電導(dǎo)率一般采用電導(dǎo)率儀器測(cè)定。溶液的電導(dǎo)率是指溶液傳導(dǎo)電流的能力,反應(yīng)溶液中的離子濃度,從而可以間接的反應(yīng)出溶液的鹽度、固形物含量、有機(jī)物溶解量等信息。細(xì)胞在破損后,其胞內(nèi)物質(zhì)釋放出來(lái),包括無(wú)機(jī)鹽、蛋白質(zhì)、糖類(lèi)等,這些物質(zhì)在溶液中表現(xiàn)出一定的導(dǎo)電性能,其破碎程度越高,電導(dǎo)率越高,有時(shí)候電導(dǎo)率也用于評(píng)價(jià)破壁率。


電導(dǎo)率計(jì)主要用來(lái)精密測(cè)量液體介質(zhì)的電導(dǎo)率值,當(dāng)配以相應(yīng)常數(shù)的電極可以精確測(cè)量高純水電導(dǎo)率。南通電導(dǎo)率電極使用壽命

根據(jù)美國(guó)藥典USP和其他各國(guó)藥典要求,電導(dǎo)率是一項(xiàng)重要的質(zhì)量指標(biāo),為了確保產(chǎn)品質(zhì)量和患者安全必須對(duì)電導(dǎo)率進(jìn)行檢測(cè)。FDA和USP已將電導(dǎo)率、總有機(jī)碳TOC、微生物限度確定為制藥用水質(zhì)量保證的四個(gè)關(guān)鍵指標(biāo)。TOC和電導(dǎo)率用于確保高水平的操作控制和過(guò)程理解。電導(dǎo)率檢測(cè)包括不同的分析階段,允許制藥企業(yè)對(duì)其所用的水進(jìn)行維護(hù)和處理,以確認(rèn)其純度及在制藥應(yīng)用的適用性。與TOC分析相結(jié)合時(shí),電導(dǎo)率可以提供水質(zhì)的完整情況,并使藥企從這些檢測(cè)中獲得較多的收益。


徐匯區(qū)OAKTON電導(dǎo)率電極如何確定電導(dǎo)電極的常數(shù)?

      水在我們生活中無(wú)處不在,因此判定該水域水質(zhì)是否合格,作為水質(zhì)監(jiān)測(cè)的重要指標(biāo)電導(dǎo)率,在不同行業(yè)中有不同的標(biāo)準(zhǔn)。例如工業(yè)鍋爐水,GB/T1576-2018《工業(yè)鍋爐水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》中就要求:鍋水的電導(dǎo)率必須≤8.0X103μs/cm,因?yàn)槿绻仩t水的電導(dǎo)率過(guò)高,就說(shuō)明水中含有大量的電解質(zhì),時(shí)間長(zhǎng)了容易結(jié)垢和管道腐蝕,直接影響到鍋爐的受熱和熱交換,嚴(yán)重的話可能會(huì)引起鍋爐的BZ。

對(duì)于人體的健康來(lái)說(shuō),飲用水的電導(dǎo)率就就更重要了。一旦飲用水的電導(dǎo)率過(guò)高,首先從口感上就會(huì)覺(jué)得苦澀,其次長(zhǎng)期引用高電導(dǎo)率的水,會(huì)影響人的身體健康,例如人體出現(xiàn)的腎結(jié)石,就是長(zhǎng)期飲用高鹽的不潔凈水所導(dǎo)致的。是不是水的電導(dǎo)率越低越好呢?在回答這個(gè)問(wèn)題之前,就需要了解具體的應(yīng)用,如果是鍋爐水或者是半導(dǎo)體用水,電導(dǎo)率越低對(duì)于生產(chǎn)和工藝確實(shí)越好。但是對(duì)于人類(lèi)而言,飲用水電導(dǎo)率過(guò)低未必就好,人類(lèi)作為一個(gè)復(fù)合的有機(jī)體,如果直接飲用超純水,在短時(shí)間來(lái)看確實(shí)沒(méi)什么影響,但是一旦長(zhǎng)期飲用,超純水里缺乏的部分電解質(zhì),正是人類(lèi)或其它生物生命活動(dòng)的重要組成部分,如鉀、鈉、鎂等離子,正是人體和生命活動(dòng)的重要能源補(bǔ)充。

測(cè)量值較小時(shí)的線性受到電容影響的限制。在非導(dǎo)電介質(zhì)中的兩個(gè)電極就類(lèi)似于電容。對(duì)電極施加直流電壓時(shí),不會(huì)產(chǎn)生任何電流。電容電阻無(wú)限高,而電導(dǎo)卻為零。但是,當(dāng)對(duì)電極采用交流電壓時(shí),電容電阻下降,而電導(dǎo)則相應(yīng)升高。在過(guò)程測(cè)量中甚至更為重要的是,將傳感器連接至測(cè)量?jī)x器的一根長(zhǎng)電纜會(huì)增加非常大的電容。

可通過(guò)以下方式減小甚至是避免電容的影響:?調(diào)整測(cè)量頻率:測(cè)量頻率越低,則電容效應(yīng)的影響越小。?使用電容較小的電導(dǎo)率測(cè)量池:電極面積越小以及電極之間的距離(l)越大,則電容越小。不過(guò),這并非一種可行的方案,原因是對(duì)于在低電導(dǎo)率范圍內(nèi)的測(cè)量,需要使用電極常數(shù)小的測(cè)量池(電極面積大,電極之間距離?。┦闺娮柚底銐蛐?,以確??煽康臏y(cè)量結(jié)果。?使用特定的電路和電纜:經(jīng)過(guò)精密設(shè)計(jì)的測(cè)量信號(hào)處理系統(tǒng),能夠減小電纜電容的影響。?使用數(shù)字傳感器:由于測(cè)量回路和模擬-數(shù)字轉(zhuǎn)換功能內(nèi)置在傳感器中,因此交流測(cè)量信號(hào)的回路極短,從而消除了電纜電容。通過(guò)長(zhǎng)電纜將穩(wěn)定的數(shù)字信號(hào)傳送至儀器。 電導(dǎo)率電極可應(yīng)用于飲用水和污水,化學(xué),石化,紙漿和造紙,食品和飲料,蒸汽發(fā)電和電子產(chǎn)品,制藥工業(yè)。

在測(cè)量低電導(dǎo)率(<10μS/cm)時(shí),二氧化碳會(huì)對(duì)結(jié)果產(chǎn)生巨大影響。為確??煽拷Y(jié)果,防止樣品接觸空氣至關(guān)重要??赏ㄟ^(guò)在線測(cè)量或者讓樣品連續(xù)流過(guò)密封嚴(yán)密的進(jìn)樣管和傳感器流通池的方式實(shí)現(xiàn)。靜態(tài)的離線采樣測(cè)量方法不可靠。當(dāng)電導(dǎo)率較高(大于50至100μS/cm)時(shí),二氧化碳的作用會(huì)變得微乎其微,無(wú)需采取上述預(yù)防措施。

氣泡:如果氣泡粘附在正在工作的電極表面,則會(huì)增加測(cè)量電阻和降低電導(dǎo)率讀數(shù)。信號(hào)不穩(wěn)定時(shí),有可能表明傳感器內(nèi)存在氣泡-氣泡正在變大和被沖走。氣泡容易在補(bǔ)給水處理過(guò)程中自然形成,因?yàn)槟抢锏乃赡苌郎匾约?或者壓力有可能下降,這兩點(diǎn)均會(huì)降低氣體的溶解性。在一次陽(yáng)離子交換后,也有可能釋放大量二氧化碳。通過(guò)敲擊傳感器查看電導(dǎo)率讀數(shù)是否暫時(shí)上升,可檢驗(yàn)是否存在氣泡(當(dāng)氣泡被除去和沖洗到下游時(shí),讀數(shù)會(huì)上升)??赏ㄟ^(guò)加快流過(guò)傳感器的流速,以防會(huì)影響測(cè)量結(jié)果的足夠大的氣泡粘附在傳感器表面的方式糾正此類(lèi)問(wèn)題。 在測(cè)量高純水時(shí)應(yīng)避免污染,正確選擇電導(dǎo)率儀電極的常數(shù),并比較好采用密封、流動(dòng)的測(cè)量方式。上海電導(dǎo)率電極工作原理

電導(dǎo)率電極可以用含有洗滌劑的溫水清洗電極上的有機(jī)成分沾污,也可用酒精清洗。南通電導(dǎo)率電極使用壽命

電導(dǎo)率是什么?電導(dǎo)率,簡(jiǎn)單的說(shuō),是指一種物質(zhì)或溶液在一定范圍內(nèi)傳導(dǎo)電流的能力,常被稱(chēng)為EC或COND。電流可以在原子或離子水平上通過(guò)液體,利用電流在一定條件下傳輸?shù)碾y易程度不同使我們可以對(duì)樣品的離子濃度進(jìn)行定量測(cè)定。然而,電導(dǎo)率測(cè)量給出的離子濃度是非特異性的,這意味著當(dāng)你在溶液中通過(guò)電導(dǎo)率測(cè)量離子濃度時(shí),你將無(wú)法區(qū)分不同的離子。離子是指帶電的粒子,一般是鹽類(lèi)固體物質(zhì)溶解在液體中后形成的帶有相反電荷的粒子,在溶液中不依附于其他分子而自由漂浮。 由于離子是帶電的,所以它們能夠攜帶和傳輸電流。例如,氯化鈉在水中溶解后會(huì)分離成鈉離子Na+和氯離子Cl-,而所有存在的離子都可以為傳感器傳導(dǎo)電流,因此都可以影響溶液電導(dǎo)率的大小。反過(guò)來(lái)我們也可以利用電導(dǎo)率來(lái)測(cè)量溶液中某種離子的濃度。南通電導(dǎo)率電極使用壽命

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