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电导电极的电极常数与盐分的测定

2009-12-08 05:43

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FJA-09型不锈钢电导电极是由塑料支干末端二根不锈钢针和作为温补的2.5K欧的热敏电阻组成,坚固耐用,主要用于湿土壤原位电导率和盐分的测定,也可以用作溶液的电导率和盐分的测定。 一、电导电极常数的测定方法: 1、用一定浓度的KCL溶液来校正 根据公式K=S/G,电极常数K可以通过测量电导电极在一定浓度的KCL溶液中的电导G来求得,此时KCL溶液的电导率S是已知的。由于测量溶液的浓度和温度不同,以及测量仪器的精度和频率也不同,电导电极常数K有时会出现较大的误差,使用一段时间后,电极常数也可能会有变化,因此,新购的电导电极,以及使用一段时间后的电导电极,电极常数应重新测量标定。 2、用已知电极常数的电导电极来校正 如果有一支已知电极常数的电导电极如K为0.99 ,可以用同一个仪器,同一个溶液分别测定他们的电导率,然后求出电极常数。如已知电极常数的电导电极测得的电导率为355µS/cm,而未知电极常数的电导电极测得的电导率为340µS/cm,则新电导电极的电极常数为: K=355µS/cm /0.99/340µS/cm =1.055。 二、如何用电导率仪来测定溶液的盐分含量 许多用户在购买了普通数字电导率仪后,如何用电导率仪来测定溶液的盐分含 量感到有些困难,现将测量的工作原理与测量方法介绍如下,并以DDB-2或DDB-3数字电导率仪为例子。 (一)工作原理 1、用电导电极测定溶液电导率时,电导率、电导值和电极常数三者之间的关系为: 电导率=电极常数×电导值 故只要在进行校正时,将仪器显示值调整到电极常数值,仪器就能直接显示被测电导率。测定时,只要将仪器所附的温度补偿电极与电导电极一起浸入被测液中,仪器就能进行自动温度补偿。测得结果为25℃时的电导率。 2、土壤含盐量与该土壤在25℃时的电导率呈线性关系。故只需测定后者就能求得前者。 (二)、测量前的准备 1、先配一组NaCl 标准溶液,如0.01、0.05、0.1、0.15、0.2mol/L。 (先配1 mol/LNaCl溶液:称58.5g NaCl定容于1L容量瓶中。其他浓度NaCl溶液,分别用1 mol/LNaCl溶液稀释得到)。 2、配用DJS—1型电导电极(或FJA-09型不锈钢电导电极)测定溶液(或土壤)电导率 (三)、将带温补热敏电阻的电导电极,分别测量一组NaCl 标准溶液的25℃时的电导率。如 标液浓度(mol/L) 0.01 0.02 0.06 0.1 25℃时的电导率(mS/cm) 0.133 0.27 0.75 1.242 然后作标准曲线. (四)、测定样品 1、当标准曲线建立后,就可测定样品的25℃时的电导率(如读数为0.56),然后从标准曲线上查得盐分含量。 2、或者用计算方法得到结果 盐分(mol/L)=[L(25℃时样品的电导率)-截距]/斜率 =(0.56-0.0169)/12.25=0.0443。

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一、用途特点  FJA-10型 土壤盐分传感器是观测和研究盐渍土和水盐动态的重要工具。   该传感器具有结构简单、性能稳定、读数响应时间快、操作使用方便等优点。可用于室内模拟实验,也可用于野外现场直接监测土壤里的水盐动态变化,因此,它是研究盐渍土发生、演变以及改良利用的理想的观测仪器。同时,也可以用作地下输油、输气管道及其它管线的防腐监测。   该传感器最适宜与我们生产的DDB-2型便携式数字电导率仪或DDB-3型便携式数字温度电导率仪测定配套使用。也可以与FJA-6型智能电导温度仪配套使用,由于采用数字计算进行温度补偿,测定精度更高. 二、工作原理   FJA-10型 盐分传感器的主要部件是石墨电极和进行温度补偿用的热敏电阻。由四芯导线与电极插头相连结。   将这种盐分传感器埋入土壤后,直接测定土壤溶液中的可溶盐离子的电导率。具有电极性能稳定;电极的灵敏度高,适用测量范围特别适用于高电导,因此非常适于土壤盐分的测定;与铂盐分传感器相比有相应时间快,性价比好的特点,因此在国民经济各部门中得到广泛的应用。 三、技术特性 1、测量范围和测量误差:在土壤溶液浓度0.02N-0.3N范围内,传感器电导与溶液率呈现良好的相关关系,相关系数达到0.98以上,多次重复测量电导值的相对平均偏差一般在5%以上,最大不超过10%。 2、平衡时间:小于20秒。 3、土壤含水量下限:所能测试的土壤含水量下限因土壤质地而异。通常在20%左右,随土壤粘粒含量的增加,传感器适用的含水量下限相应提高。 四、传感器的校正方法 我国地域辽阔,各地区的土壤溶液盐分组成显著不同.虽然该传感器出厂前在实验室已经过了反复测试,校正,校正过程是在KCl或NaCl溶液中进行的.但是用户可以在使用前根据地区的盐分的组成重新对传感器进行校正,测定的结果才能符合当地的实际情况. 另外,传感器在使用了相当长的时间之后,或者在使用中发现有明显不正常等情况出现时,也需要对传感器的性能重新进行检查,校正,以免在使用中产生较大的误差. 校正方法 根据工作地区土壤溶液的盐分组成,配制一组不同浓度KCl或NaCl的校正溶液, 如0.01, 0.05, 0.1, 0. 15, 0.2 mol/L.仪器的电极常数调节器在1,测定时开在温补档,分别(建议测定三次取平均值)测定一组校正液(从低浓度到高浓度)在电导仪上读出一组25℃时的电导值,相对于一组校正液浓度作图.可以用性线回归,也可用二次多项式拟合,后者精度高. 五、传感器的安装 通常田间安装有开挖剖面和地面打孔两种方法 2盐分的测量与结果计算 (1)按电导仪说明书,电极常数调为100,温度补偿状态. (2)将盐分传感器的插头分别插入相应的插座中.就可进行测定.仪器可直接显示25℃时的电导值. (3)左图用测定标准KCl标准曲线,X=(Y-b)/A.可以用线性回归求出盐分含量,但误产在一些.如果用一元二次多项式回归,虽有较高的精度,但求解麻烦,如果用EXCEL事先编好程序,求解就很方便了.只要输入电导率(25℃),就自动生成测定样品浓度值mol/L. KCl标准溶液的浓度mol/L DDB-2电导仪上25℃的电导值mS 0.01 0.93 0.05 4.2 0.1 7.7 0.15 10.8 0.2 13.4 传感器测量标准KCl溶液线性回归曲线 传感器测量标准KCl溶液二次回归曲线 土壤盐分传感器通常存在一定的非线性经过两种不同的回归以后,对相同的25℃的电导值产生的误关是相差很大. 我们以25℃的电导值7.7mS为例,则线性回归曲线的盐的浓度为0.1065mol/L,则相对误差为6.5%;而二次回归曲线的盐的浓度为0.0996mol/L,则相对误差为0.4%.因此如果一个土壤盐分传感器的提供二种参数满足用户不同的要求是必要的。 七、注意事项 1为了保持盐分传感元件的稳定性和准确性,在使用过程中要防止油类等污染物的污染. 2盐分传感器插头的保护:在野外观察时, 盐分传感器插头需要加以保护,以免土粒或雨水进入,或遭到人为的破坏,影响观察. 3在使用过程中不要拆动盐分传感器,以免损伤.

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