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液体电导率测试仪

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液体电导率测试仪相关的论坛

  • 【求助】电导率测试仪相关知识

    [em09509]我是一个农民,现在在做无土种植实验,买了一电导率测试仪(上海宇策电子生产的115笔式电导度),发现它的测试范围为0.0-99.9us/cm.测出营养液的数据大多为70-80us/cm,无法按照所学那样测出ms/cm值来,另外买的话又要花不少钱,请问各位老师有什么办法可以转换或者其它什么办法。 谢谢各位 谢谢各位的回答,有些问题我表达的不是很清楚,现在补充一下:营养液的要求是1-4ms/cm,我严格按照营养液配方配制的营养液,现在的值是70-80us/cm,换算后相差的太远了,我想是不是电导率测试仪测试范围太小造成数据的不对,有没有什么办法让我这只测试范围为0.0-99.9us/cm的测试仪测出1-4ms/cm的数据。不然我得花钱重新购买了。 恳求各位老师回答 谢谢各位老师 我明白了 另外我是新手 积分不多 给大家的分不多 还请谅解

  • 电导率测试仪

    实验室用水的水质监测中电导率测试仪用哪个品牌的好(灵敏度,检出限,稳定性,使用寿命等)。此仪器购买时需要注意那几个技术指标。大概的价格是多少?

  • 【分享】常用纯液体的电导率

    常用纯液体的电导率[img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=43919]常用纯液体的电导率[/url]

  • 【资料】常用纯液体的电导率

    常用纯液体的电导率[img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=23333]点击下载[/url]

  • 【资料】水溶液电导率的精确测试

    电导率是电解质溶液的一个固有特性,它直接反映溶液中相应离子的浓度。同时,水质的电导率值也是表现水质纯净浓度的一个重要指标。溶液的电导率与溶液的性质和其温度密切相关,温度升高电导率值增加,反之,电导率值降低。而电导率的温度系数即温度每变化1℃,电导率的变化量就溶液的性质而有所不同,对大多数离子电导率的温度系数值为+2%℃-1~+3%℃-1。对于H+和OH-离子,电导率温度系数分别为+1.5%℃-1和+1.8%℃-1。对于电导率测量的准确度的仪器要求(一般为±1%或优于±1%)是不容忽视的。因此,要准确地测量溶液的电导率值必须要考虑该溶液的温度系数和进行可靠的温度补偿,或必须在恒温条件下进行。通常情况下约定,所指溶液的电导率是指该液体在25℃时的电导率,当溶液温度不在25℃时其电导率会有一个变量,温度补偿的作用就是为了消除这个变量,将任何温度下溶液的电导率值转换为25℃时的电导率值。其温度补偿原理遵循以下公式:K=K25℃[1+α(t-25)]K25℃=Kt/1+α(t-25)式中Kt:溶液在实际温度下的电导率K25℃:溶液在25℃时的电导率α:溶液电导率的温度系数,不同溶液温度系数不同t:溶液的实际温度从公式中可以看出,对于所有电解质溶液而言,存在着两个变量,一个是α,一个是t。因此为了适应所有性质溶液电导率的准确测量,即要有温度补偿,又要符合被测液电导率的温度系数,即温度系数可按需要设置和调整。国产早期生产的电导率仪既无温度补偿也无温度系数的调节,很难保证测试的准确。后期生产的电导率普通增加了温度补偿的功能,但大多温度系数调节。设计时,以为适应大多普通电解质溶液的温度系数的范围而固定设计为2%。严格地说,它只适于测定电导率温度系数为2%的溶液,而测量电导率温度系数不为2%的溶液时必然会产生误差。温度系数偏离2%越多测试误差越大。

  • 【资料】常用纯液体的电导率

    常用纯液体的电导率Conductivities of Common Pure Liquids 液体名称(Name of liquid) 温度(Temperature) /℃ 电导率 (Conductivity) /(S/cm) 液体名称(Name of liquid) 温度(Temperature) /℃ 电导率(Conductivity) /(S/cm) 乙基溴 25.0 2.0×10-8 苯 - 7.6×10-8 乙基碘 25.0 2.0×10-8 苯乙醚 25.0 1.7×10-8 亚乙基二氯 25.0 1.7×10-8 苯甲酸 125.0 3.0×10-9 乙 胺 0.0 4.0×10-7 苯甲酸乙酯 25.0 1.0×10-9 乙 酐 0.0 1.0×10-6 苯甲酸苄酯 25.0 1.0×10-9 乙 腈 20.0 7.0×10-6 苯甲醛 25.0 1.5×10-7 乙 酯 25.0 4.0×10-13 苯 胺 25.0 2.4×10-8 乙酰乙酸乙酯 25.0 4.0×10-8 苯 酚 25.0 1.7×10-8 乙酰苯 25.0 6.0×10-9 松节油 - 2.0×10-13 乙酰氯 25.0 4.0×10-7 邻甲苯胺 25.0 2.0×10-6 乙酰胺 100.0 4.3×10-5 正庚烷 - 1.0×10-13 乙酰溴 25.0 2.4×10-6 油 酸 15.0 2.0×10-10 乙 醇 25.0 1.35×10-9 草酸二乙酯 25.0 7.6×10-7 乙 酸 0.0 5.0×10-9 茜 素 233.0 1.45×10-6 25.0 1.12×10-8 呱 啶 25.0 2.0×10-7 乙酸甲酯 25.0 3.4×10-6 氨 -79.0 1.3×10-7 乙酸乙酯 25.0 1.0×10-9 烯丙醇 25.0 7.0×10 –6 乙 醛 15.0 1.7×10-6 萘 82.0 4.0×10-10 二乙基胺 -33.5 2.2×10-9 硫 115.0 1.0×10-12 二甲苯 - 1.0×10-15 130.0 5.0×10-11 二氯化硫 35.0 1.5×10-8 440.0 1.2×10-7 二氯乙酸 25.0 7.0×10-8 硫化氢 B.P. 1.0×10-11 二氯乙醇 25.0 1.2×1-5 硫氰酸甲酯 25.0 1.5×10-6 二硫化碳 1.0 7.8×10-18 硫氰酸乙酯 25.0 1.2×10-6 丁子香酚 25.0 1.7×10-8 异硫氰酸乙酯 25.0 1.26×10-7 异丁醇 -33.5 8.0×10-8 异硫氰酸苯酯 25.0 1.4×10-6 三甲基氨 25.0 2.2×10-10 硫酰氯SO2Cl2 25.0 3.0×10-8 己 腈 25.0 3.7×10-6 硫 酸 25.0 1.0×10-2 三氯乙酸 25.0 3.0×10-9 硫酸二甲酯 0.0 1.6×10-7 三氯化砷 35.0 1.2×10-6 硫酸二乙酯 25.0 2.6×10-7 三溴化砷 25.0 1.5×10-6 硝基甲烷 18.0 6.0×10-7 正己烷 18.0 1.0×10-18 硝基苯 0.0 5.0×10-9 水 18.0 4.0×10-8 硝酸甲脂 25.0 4.5×10-6 水杨醛 25.0 1.6×10-7 硝酸乙酯 25.0 5.3×10-7 壬 烷 25.0 1.7×10-8 邻或对硝基甲苯 25.0 2.0×10-7 丙 腈 25.0 1.0×10-7 氯 -70.0 1.0×10-16 丙 酮 18.0 2.0×10-8 氯乙醇 25.0 5.0×10-7 25.0 6.0×10-8 氯乙酸 60.0 1.4×10-6 正丙醇 18.0 5.0×10-8 氯化乙烯 25.0 3.0×10-8 25.0 2.0×10-8 氯化氢 -96.0 1.0×10-8 异丙醇 25.0 3.5×10-6 氯 仿 25.0 2.0×10-8 正丙基溴 25.0 2.0×10-8 间氯苯胺 25.0 5.0×10-8 丙 酸 25.0 1.0×10-9 氰 - 7.0×10-9 丙 醛 25.0 8.5×10-7 氰化氢 0.0 3.3×10-6 戊 烷 19.5 2.0×10-10 喹 啉 25.0 2.2×10-8 异戊酸 80.0 4.0×10-13 硬脂酸 80.0 4.0×10-13 甲 苯 - 1.0×10-14 碘 110.0 1.3×10-10 甲基乙基酮 25.0 1.0×10-7 碘化氢 B.P. 2.0×10-7 甲基碘 25.0 2.0×10-8 蒎 烯 23.0 2.0×10-10 甲酰胺 25.0 4.0×10-6 蒽 230.0 3.0×10-10 甲 醇 18.0 4.4×10-7 溴 17.2 1.3×10-13 甲 酸 18.0 5.6×10-5 溴化乙烯 19.0 2.0×10-10 25.0 6.4×10-5 溴 苯 25.0 2.0×10-11 对甲苯胺 100.0 6.2×10-8 溴化氢 25.0 8.0×10-9 间甲酚 25.0 1.7×10-8 煤 油 25.0 1.7×10-8 邻甲氧基苯酚 25.0 2.8×10-7 碳酸二乙酯 25.0 1.7×10-8 甘 油 25.0 6.4×10-8 镓 30.0 36,800 甘 醇 25.0 3.0×10-7 伞花烃 25.0 2.0×10-8 石 油 - 3.0×10-13 磺酰氯 25.0 2.0×10-6 四氯化碳 18.0 4.0×10-18 糖 醛 25.0 1.5×10-6 光 气 25.0 7.0×10-9 磷 25.0 4.0×10-7 表氯醇 25.0 3.4×10-8 磷酰氯 25.0 2.2×10-6

  • 【转帖】水溶液电导率的精确测试

    水溶液电导率的精确测试 电导率是电解质溶液的一个固有特性,它直接反映溶液中相应离子的浓度。同时,水质的电导率值也是表现水质纯净浓度的一个重要指标。溶液的电导率与溶液的性质和其温度密切相关,温度升高电导率值增加,反之,电导率值降低。而电导率的温度系数即温度每变化1℃,电导率的变化量就溶液的性质而有所不同,对大多数离子电导率的温度系数值为+2%℃-1~+3%℃-1。对于H+和OH-离子,电导率温度系数分别为+1.5%℃-1和+1.8%℃-1。对于电导率测量的准确度的仪器要求(一般为±1%或优于±1%)是不容忽视的。因此,要准确地测量溶液的电导率值必须要考虑该溶液的温度系数和进行可靠的温度补偿,或必须在恒温条件下进行。  通常情况下约定,所指溶液的电导率是指该液体在25℃时的电导率,当溶液温度不在25℃时其电导率会有一个变量,温度补偿的作用就是为了消除这个变量,将任何温度下溶液的电导率值转换为25℃时的电导率值。其温度补偿原理遵循以下公式:K=K25℃[1+α(t-25)]K25℃=Kt/1+α(t-25)式中Kt:溶液在实际温度下的电导率K25℃:溶液在25℃时的电导率α:溶液电导率的温度系数,不同溶液温度系数不同t:溶液的实际温度  从公式中可以看出,对于所有电解质溶液而言,存在着两个变量,一个是α,一个是t。因此为了适应所有性质溶液电导率的准确测量,即要有温度补偿,又要符合被测液电导率的温度系数,即温度系数可按需要设置和调整。国产早期生产的电导率仪既无温度补偿也无温度系数的调节,很难保证测试的准确。后期生产的电导率普通增加了温度补偿的功能,但大多温度系数调节。设计时,以为适应大多普通电解质溶液的温度系数的范围而固定设计为2%。严格地说,它只适于测定电导率温度系数为2%的溶液,而测量电导率温度系数不为2%的溶液时必然会产生误差。温度系数偏离2%越多测试误差越大。

  • 电导率仪的测量远离介绍

    电导率仪是适用于精密测量各种液体介质的仪器设备,主要用来精密测量液体介质的电导率值。电导仪配以相应常数的电极可以精确测量高纯水电导率,广泛应用各领域的科研和生产。 电导率仪的测量原理是将两块平行的极板,放到被测溶液中,在极板的两端加上一定的电势,通常为正弦波电压,然后测量极板间流过的电流。利用电导率仪或总固体溶解量计可以间接得到水的总硬度值。测量电导大小的方法,可用两个电极插入溶液中,以测出两个极间的电阻。电极常数常选用已知电导率的标准氯化钾溶液测定。不同浓度氯化钾溶液的电导率(25℃)列于下表。溶液的电导率与其温度、电极上的极化现象、电极分布电容等因素有关,电导率仪一般都采用了补偿或消除措施。 电导率仪是实验室电导率测量仪表,它除能测定一般液体的电导率外,且能满足测量高纯水的电导率的需要。电导率仪可接自动电子电位差计进行连续记录,是食品厂、饮用水厂办理QS、HACCP认证的必备检验设备。

  • 电导率仪分类

    电导率仪是适用于精密测量各种液体介质的仪器设备,主要用来精密测量液体介质的电导率值,当配以相应常数的电极可以精确测量高纯水电导率,广泛应用各领域的科研和生产。电导率仪常规的分类是按便携性分的,分为:便携式电导率仪,台式电导率仪和笔式电导率仪。也有的按用途分为:实验室用电导率仪,工业在线电导率仪等。也有的按先进程度分为经济型电导率仪,智能型电导率仪,精密型电导率仪或分为指针式电导率仪,数显式电导率仪。   笔式电导率仪,一般制成单一量程,测量范围狭,为专用简便仪器。笔形还有制成TDS计,用于测量饮用水质量,盐度计测量汤(溶液)盐度等。便携式和台式电导率仪测量范围较广,常用仪器,不同点是便携式采用直流供电,可携带到现场。实验室电导率仪测量范围广、功能多、测量精度高。工业用电导率仪的特点是要求稳定性好、工作可靠,有一定的测量精度、环境适应能力强、抗干扰能力强,具有模拟里量输出、数字通讯、上下限报警和控制功

  • 【转帖】溶液电导率的概念

    1.电导的定义电导(conductance)是物体传导电流的能力。电导率测量仪的测量原理是将两块平行的极板,放到被测溶液中,在极板的两端加上一定的电势(通常为正弦波电压),然后测量极板间流过的电流。根据欧姆定律,电导(G)--电阻(R)的倒数,是由电压和电流表征的。  1  I (amps) G =── =─────   R  E (volts) 因为溶液中离子的电荷会加速电流的导通,所以溶液的电导与溶液中的离子浓度成比例。但是,某些溶液的电导与离子浓度没有直接的关系。一些高浓度溶液离子的相互作用会改变这种线性关系。2.测量单位电导的基本单位是西门子(S),原来被称为欧姆-1次方。因为电导池的几何形状影响电导值,标准的测量中用单位电导即电导率conductivity(S/cm)来表示,以补偿各种电极尺寸造成的差别。单位电导率(s)简单的说是所测电导率(G)与电导池常数(L/A)的乘积.这里的L为两块极板之间的液柱长度,A为极板的面积。(见右图)C = G x (L/A)如果电导池常数为1 cm-1 ,单位电导率与所测溶液的电导相同。尽管电极的形状各异,每一个电极都可以用相应的理论电导池表示。尽管因为空间的限制我们把电导率具体为:μS或 mS,这一系列的单位应被理解为相应的单位电导率单位:μS/cm 或 mS/cm。1μS/cm = 0.001 mS/cm = 0.000001 S/cm = 1μmho/cm下表列出了三种不同电导池常数的最佳电导率范围:电导池常数  最佳电导率(us/cm) 0.1     0.5 to 400 1.0     10 to 2000 10.0     1000 to 200,0003. 电导仪的校正和电导池的维护 电导仪和电导池在使用前用标准溶液校对。选择一种最接近所测溶液电导率的标准溶液。已经极化的和弄脏的电极应重新镀铂或清洗,以恢复电导池的活性表面。大多数情况下,热水加一些温和的液体清洁剂是一种非常有效的清洁剂。大多数有机物可以很容易的用丙酮清洁,亚氯酸溶液可以去除藻类、细菌或霉菌。不要用研磨剂清理电极。下表列出了一些常用溶液的电导率。溶液               电导率    (电阻率) 纯水               0.055 us/cm   18.2MΩ.cm电厂锅炉水            1.0 us/cm    1 MΩ.cm城市用水             50us/cm     0.02 Ω.cm海水               53 mS/cm     20Ω.cm31.0% HNO3 31.0% 硝酸     865 mS/cm     1Ω.cm4. 电导率的温度补偿 电导率测量是与温度相关的。温度对电导率的影响程度依溶液的不同而不同,可以用下面的公式求得。Gt = Gtcal{1 + α(t-tcal)}其中:Gt = 某一温度(°C)下的电导率Gtcal = 标准温度(°C)下的电导率α = 标准温度(°C)下溶液的温度系数下表列出了常用溶液的α值。要得到其他溶液的α值,只要测量某个温度范围内的电导率,并以温度为纵轴绘出相应的电导率的变化曲线,与标准温度相对应的曲线点为该溶液的α值。溶液(25°C)     浓度     Alpha (α) 盐酸         10 wt%     1.56 氯化钾溶液       10 wt%     1.88 硫酸          50 wt%     1.93 氯化钠溶液       10 wt%     2.14 氢氟酸         1.5 wt%     7.20 硝酸          31 wt%     31.0目前市场上所销售的所有电导仪都可以参照标准温度(通常为25°C)进行调节的或自动温度补偿。大多数固定温度补偿的电导仪的α调节为2%/°C(近似25°C时氯化钠溶液的α)。可调节温度补偿的电导仪可以把α调节到更加接近所测溶液的α。

  • 【综述】电导率问题大合集

    电导率概念:电导率,物理学概念,指在介质中该量与电场强度之积等于传导电流密度,也可以称为导电率。对于各向同性介质,电导率是标量;对于各向异性介质,电导率是张量。生态学中,电导率是以数字表示的溶液传导电流的能力。单位以西门子每米(S/m)表示。温度电导率与温度具有很大相关性。金属的电导率随着温度的升高而减小。半导体的电导率随着温度的升高而增加。在一段温度值域内,电导率可以被近似为与温度成正比。为了要比较物质在不同温度状况的电导率,必须设定一个共同的参考温度。电导率与温度的相关性,时常可以表达为,电导率对上温度线图的斜率。掺杂程度固态半导体的掺杂程度会造成电导率很大的变化。增加掺杂程度会造成电导率增高。水溶液的电导率高低相依于其内含溶质盐的浓度,或其它会分解为电解质的化学杂质。水样本的电导率是测量水的含盐成分、含离子成分、含杂质成分等等的重要指标。水越纯净,电导率越低(电阻率越高)。水的电导率时常以电导系数来纪录;电导系数是水在 25°C 温度的电导率。相关链接:电导率电极套个保护套是怕氧化么?电导率电极有几种类型?电导率的电极各位如何保养呀?电导率测量需要注意哪些方面电导率仪需要校准吗?电导率除了测量水质以外,是否还可以测试其他液体?经典问题来了

  • 【转帖】电导仪和电导率

    电导仪就是测量溶液的电导率的仪器。那么什么是电导率呢,通俗的将,水中的含盐率越大,水的导电性能就越强,即电导率越强。在应用中,人们常常根据电导率来判断水中矿物质含量的多少。 电导仪测量溶液电导率的方法叫做电导分析法。电导就是电阻的倒数,所以我们测量液体的电导,实际上就是测量它的电阻。原理虽然很简单,但是实际过程中,需要注意一点的就是,在溶液电导的测定过程中,当电流通过电极时,由于离子在电极上会发生放电,产生极化引起误差,故测量电导时要使用频率足够高的交流电,以防止电解产物的产生。

  • 测试水的电导率

    大家好,好心的朋友们,能帮帮忙吗?帮我测试是超市里卖的屈臣氏牌的蒸馏水和怡宝牌纯净水的电导率的值是多少?然后测试下家用大桶装纯净水的电导率是多少?

  • DDS-11A数字电导率仪

    数字电导率仪数字电导率仪特点:仪器用于精确测量各种液体介质的电导率,当配以0.1、0.01规格常数的电导电极时,可以精确测量高纯水电导率。仪器广泛适用于各领域的科研的生产。仪器特别设计(0~2×105)μS自动六档量程测量,使测量误差最小。 1、采用高件能微机芯片,大屏幕液晶多参数显示2、电导率测量、电阻率测量、TDS测量、温度测量3、自动校准、自动量程切换、自动温度补偿(0~100℃)4、可接0.01;0.1;1;10四种规格常数的电极数字电导率仪技术指标:仪器级别1.0级 测量范围电导率:(0~1.999)μS; (2.0~19.99)μS;(20.0~199.9)μS;(200~1999)μS;(2.0~19.99)mS; (20.0~199.9)mS温度:-5~105(℃)电子单元基本误差电导率:±0.5(FS)温 度:±0.5(℃)电子单元稳定性±0.5(FS)温度补偿系数2.0(%)温度补偿范围0~100(℃)

  • 【资料】熊猫分享--电导率仪的使用 DDS—11A型电导率仪

    DDS—11A型电导率仪是常用的电导率测量仪器。它除能测量一般液体的电导率外,还能测量高纯水的电导率,被广泛用于水质检测、水中含盐量、大气中SO2含量等的测定和电导滴定。国产DDS—11A型电导率使用说明: (1) 按电导率信使用说明书规定先用电极,放在盛有待测溶液的烧杯中数分钟(2) 未打开电源开头前,观察表头指针是否指零。不指零,可调整表头螺丝使指针指零。(3) 将“校正、测量”开头扳在“校正”位置。(4) 打开电源开头,预热5min,调节“调正”旋使表针满度指示。(5) 将“高周、低周”开头扳向低周位置。(6) “量程”扳到最大挡,“校正、测量”开头扳到“测量”位置,选择量程由大至小,至可读出数值。(7) 将电极夹夹紧电极胶木帽,固定在电极杆上。选取电极后,调节与之对应的电极常数。(8) 将电极插入插入电极插口内,紧固螺丝,将电极插入待测液中。(9) 再调节“调正”调节器旋钮使指针满刻度,然后将“校正、测量”开头扳至“测量”位置。读取表针指示数,再乖上量程选择开头所指的倍率,即为被测溶液的实际电导率。将“校正、测量”开头再扳回“校正”位置,看指针是否满刻度。再扳回“测量”位置,重复测定一次,取其平均值。(10) 将“校正、测量”开头扳到“校正”位置,取出电极,用蒸馏水冲洗后,放回盒中。(11) 关闭电源,拔下插头。

  • 电导电极为何要镀铂黑?铂黑电极能测试低电导率的溶液吗?

    电导电极使用的敏感材料通常为铂,镀铂黑就是在铂表面镀上一层黑色蓬松的金属铂,目的是为了减少极化效应。多孔的铂黑增加了电极的表面积,使电流密度减小,使极化效应变小,电容干扰也降低了。不镀铂黑或镀得不好的铂黑电极,会产生很大的测量误差。铂黑电极存放期间要泡在蒸馏水中不宜干放。如果发现铂黑电极污染或失效,可浸入10%硝酸或盐酸溶液中二分钟,然后用蒸馏水冲洗干净再测量,铂黑电极也可以重新电镀,但镀铂黑需要一定的要求和经验,镀黑层镀得好与坏对电极性能有很大影响。 在国内一些电导电极或电导率仪的说明书中,对铂黑电极有一种误解,认为铂黑电极适合于高电导率的溶液中使用,其实不然,铂黑电极测试几个μS/cm甚至0.1μS/cm的溶液都可以,而在高电导率的溶液中的测试,铂黑电极就更稳定和准确了。因此常数大于1的电导电极,都应该使用铂黑电极。而不镀铂黑的光亮电导电极,因为它只能在较小电导率的溶液中使用,所以常数<l的电导电极可以使用光亮电极。光亮电极的另一个优点是铂片表面可以擦拭,而铂黑电极表面则绝对不能擦拭,只能在水中晃动清洗。

  • 【求助】求助测量电导率用什么设备

    学校招标想上台测电导率的仪器,可我是学化学的,对物理的东西不太懂。请问测固体电导率用什么设备?什么样的好?哪产的?得多少钱? 设备要求:能测量固体随温度变化的电导率(比如从1100度降到室温时电导率的变化曲线);能测量不同气氛下固体电导率的变化(比如吸附氢气或吸附氮气时的电导率) 总之功能稍多点的,好看点的,最好也能做液体样的,能接电脑的,外观看上去像高档仪器的。 (我原先实验室用的是个LCR测量仪配合管式炉来测电导的,现在最好来个专用的设备) 最后一个问题:LCR测量仪中文意思是啥?(不许笑) [em09510][em09510][em09510][em09510][em09510]

  • 测膜材料电导率用什么仪器?

    需要测膜材料的电导率,不知道应该选择哪种仪器,搜索仪器网看到的多是测液体电导率的电导仪,请这方面的专家给指点指点,谢谢。

  • 【资料】溶液选择不同 电导率仪的校正受影响

    A 选择溶液的原因由于电导和TDS需要温度校正到250C,不同溶液的选择影响到电导率仪温度的校正系数,从而也影响到TDS的值。B 4种基本溶液 在数值左边显示的是关于标准温度补偿电导和TDS的4种典型的盐溶液(KCl ,NaCl,442和USER),一般KCl 针对电导补偿, NaCl 针对电阻补偿,442针对TDS补偿,这些取决于当前实际工业标准,也是机器出厂时设计好的。用户只要输入一固定电导温度补偿系数或电导/TDS的转换率。C 4种类型溶液的校准对4种溶液的校准,是相对独立的,也就是说,442溶液校准后,不会影响到NaCl溶液的校准结果。D 溶液类型的选择方法注:首先查看屏幕显示的是否是所要选择的类型,如不是:1) 按COND, RES 或TDS 键来选择所要的溶液类型,2) 按cal 键三秒左右,直到显示“SEC” 字样,GB∕T 11007-2008 电导率仪试验方法.rar 有参考价值,但附件上传不了3) 用上下键选择所需类型的溶液,4) 按cal 键确认新的溶液类型并退出。操作1) 可以在0-9.99%/0C范围内改变温度补偿系数a 和上述溶液选择方法一样,选择USER 模式;b 按cal 键,用上下键调节温度补偿系数,范围在0-9.99%/0C内;c 按cal 键,两次退出温度系数调节,(在TDS模式下,按三次)就可以在新的温度校正系数下测量样品的相关参数了。2) 取消温度补偿a 选择USER类型;b 按cal键三秒,如不显示0.00%/0C,则按住MR足够长时间以使显示0.00%/0C;c 按cal键两次(TDS三次)退出温度补偿,则已取消USER温度补偿。3) USER可改变电导对TDS 的转换率可以自己选择一设定电导率对TDS的转换率,在USER模式下,测试样品,在转换率范围0.2-7.99之间时,如电导值是100μS,TDS值是75PPM,就可将Radio调整为0.75a 在USER格式下,按TDS键;b 按cal键两次,进入温度调节并出现“ratio”字样;c 用上下键调节到新的转换率;d 按cal键两次,退出调节,确认新的转换率,就可以在新的TDS转换率下测试样品了。水的电导率与其所含无机酸、碱、盐的量有一定关系。当它们的浓度较低时,电导率随浓度的增大而增加,因此,该指标常用于推测水中离子的总浓度或含盐量。不同类型的水有不同的电导率。新鲜蒸馏水的电导率为0.2-2μs/cm,但放置一段时间后,因吸收了二氧化碳,增加到2—4μs/cm;超纯水的电导率小于0.10/μs/cm;天然水的电导率多在50—500μs/cm之间,矿化水可达500—1000μs/cm;含酸、碱、盐的工业废水电导率往往超过10000μs/cm;海水的电导率约为30000μs/cm。

  • 【求购】电导率仪如何校准

    公司有一台CTI机,做实验前要配制溶液,需要用到电导率仪测试,但我们这边的计量院无法检定此仪器,我现在不能确定此电导率仪的测试结果是否准确,哪位高手给指导一下?

  • 如何选购电导率分析仪

    想选购一台电导率仪在实验室使用,需要可以连续监测,可以做分析曲线的,不知道哪款能够具备这个功能,实验室主要是做液体溶液的。请大家帮个忙,谢谢。

  • 【原创大赛】电导率仪操作及其相关核查

    [align=left]实验室有台[size=11.0pt]上海伟业[/size]的[size=11.0pt]DDS-11A电导率仪,日常主要用来定期测试蒸馏水的电导率仪,看是否满足GB6682-2008三级水等要求.虽然每年都有定期外部校准,但是缺乏相应的作业操作,核查内容等.为此,本次特意增加相关资料说明.[/size][/align]首先规定本实验室规格DDS-11A电导率仪(上海伟业)操作,确保实验员能正确的进行操作.由测试员负责进行仪器操作,并在使用后对仪器进行清洁,维护等 实验室主管负责对其进行相关指导,监督等。具体作业内容如下:[align=left]1.工作条件:[/align][align=left]1.1工作环境:5~35 ℃[/align][align=left]1.2相对湿度:不大于80%[/align][align=left]1.3供电电源:220V±22V(AC) 50Hz±1Hz.[/align][align=left]接通仪器电源,要让仪器预热约10分钟.[/align][align=left]2.仪器相关结构如下:[/align][align=left]2.1“量程”选择开关:分(20us/200us/2000us/10ms)四个测量档.[/align][align=left]2.2“校正”调节器:按所使用电极的常数值,调节使之显示相应的数值.[/align][align=left]2.3“温度”补偿器:使用前将其调节在液温的实际温度值的刻度线上.[/align][align=left]3.待测溶液提前放入该测试房,用温度计测量被测液的温度后,将“温度”旋钮置于被测液的实际温度相应位置上.当旋钮置于25℃位置时,则无补偿作用.[/align][align=left]4.将电极浸入被测液体,电极插头插入电极插座(插头,插座上的定位销对准后,按下插头顶部即可使插头插入插座.如欲拔出插头,则捏其外套往上拔即是). [/align][align=left]5.调节“校正”调节器旋钮,使仪器显示所用电极的常数标称值.然后再选择合适的量程,使其置于测量状态,待仪器示值稳定后,该显示数值即为被测液体在某温度时的电导率值.[/align][align=left]6.测量时,若显示屏首位为1,后三位数字熄灭,表面被测值超过量程范围,应置于高一档量程来测量.若读数很小,则就置于低一档量程,以提高精度.[/align][align=left]7.测量纯水或高纯水的电导率,宜选0.01常数的电极,被测值=显示值X 0.01,也可用DJS-0.1电极,被测值=显示值X0.1.[/align][align=left]8.被测液的电导,低于30us/cm时,宜选用DJS-1光亮电极,电导率高于30us/cm,应选用DJS-1铂黑电极.电导率范围及对应电极常数推荐表.尽可能减少空气中C02等气体溶入水中使电导率迅速增大等影响因素. [/align][table][tr][td] [align=left]电导率范围(us/cm)[/align] [/td][td] [align=left]电阻率范围(Ω.cm)[/align] [/td][td] [align=left]推荐使用电极常数(cm-1)[/align] [/td][/tr][tr][td] [align=left]2~200[/align] [/td][td] [align=left]500K~5K[/align] [/td][td] [align=left]0.1,1.0[/align] [/td][/tr][tr][td] [align=left] 200~2000[/align] [/td][td] [align=left]5K~500[/align] [/td][td] [align=left]1.0[/align] [/td][/tr][tr][td] [align=left] 2000~20000[/align] [/td][td] [align=left]500~50[/align] [/td][td] [align=left]1.0,10[/align] [/td][/tr][/table] [align=left]9.维护保养[/align][align=left]9.1电极插头,插座不能受潮.盛放被测液的容器须清洁.[/align][align=left]9.2电极使用前,后都应该清洗干净.[/align][align=left]10.核查  [/align][align=left]10.1日常点检设备表面无灰尘,腐蚀,残缺等情况;显示屏幕,开关,按键,电极等均使用正常.[/align][align=left]10.2使用参考物质氯化钾电导氯溶液应定期进行核查(每次使用前或每个月至少一次),结合相关因素本实验室规定可接受特性量值偏差范围不超过±20%.[/align][align=left]例如国家有证物质编号GBW(E)13018氯化钾电导氯溶液特性量值及可接受偏差值范围如下:[/align][table][tr][td] [align=left]编号[/align] [/td][td=3,1] [align=left] 电导率(us.cm-1)[/align] [/td][/tr][tr][td=1,2] [align=left]GBW(E)130108[/align] [/td][td] [align=left]18℃[/align] [/td][td] [align=left]20℃[/align] [/td][td] [align=left]25℃[/align] [/td][/tr][tr][td] [align=left]127.6[/align] [/td][td] [align=left]133.2[/align] [/td][td] [align=left]147.6[/align] [/td][/tr][tr][td] [align=left]可接受偏差值范围(±20%)[/align] [/td][td] [align=left]102.08~153.12[/align] [/td][td] [align=left]106.56~159.84[/align] [/td][td] [align=left]118.08~177.12[/align] [/td][/tr][/table]

  • 电导率标准溶液的广泛应用

    [b]一、何为电导率?[/b]顾名思义,电导率(electrical conductivity),当然是衡量物质的导电能力的指标!他是我们无力(物理)课本中经常见到的电阻率的倒数。他俩的亲密关系也就是类似于周期和频率的关系!周期、频率、ě?!那说白了,就是相乘等于1。电导率是以数字表示的溶液传导电流的能力。水溶液的电导率高低取决于其内含溶质盐的浓度,或其它会分解为电解质的化学杂质。水样本的电导率是测量水的含盐成分、含离子成分、含杂质成分等的重要指标。水越纯净,电导率越低(电阻率越高)。故电导率是水质监测的又一项重要的物理指标。在国际单位制中,电导率的单位是西门子/米 (S/m)。电导率标准溶液是电导率测定过程中的一个量具,用来权衡水样本的这一重要指标。[b]二、产品介绍[/b]本次推荐三个产品:①[url=http://www.gbw-china.com/Product/info/id/205518.html][b]氯化钾电导率146.5μS/cm标准溶液[/b][/url][b]②[/b][url=http://www.gbw-china.com/Product/info/id/205147.html][b]氯化钾电导率1408μS/cm标准溶液[/b][/url][b]③[url=http://www.gbw-china.com/Product/info/id/205146.html]氯化钾电导率12.85mS/cm标准溶液[/url][/b]1、产品制备坛墨质检的电导率标准溶液,是严格按照GB/T 27502-2011规定,使用国家标准物质GBW(E)060020氯化钾固体(纯度99.98%)为原料,以符合国家一级水标准,同时经煮沸除去CO2的水配制而成。2、测试情况本标准物质中心采用“梅特勒托利多”的电导率仪检测新产品,该仪器为国际公认优质仪器,经过北京计量院检定,精密度和准确度均达标。测试过程中,使用恒温槽严格控制标准溶液温度,分别测定其在20℃和25℃的电导率。经测试,两个温度点的电导率值相对误差均小于0.25%,与中国计量院、四川中测院的二级标准物质比对,满足国内标准。随机抽取不同批次各个环节的产品,利用单因素方差分析,表明该产品均匀性良好;同时监控其有效期内数值无异常,稳定性良好。用户可放心使用。3、使用规则证书给出了该标准溶液在20℃和25℃的标准值。所以各位老师和“实验猿”们需在恒温条件下进行测量,在同一温度下进行比对或者绘制标准曲线来确定您的样品的测量值。当然,控温精度取决于测量的准确度要求(氯化钾溶液电导率的温度补偿系数约为+2%/℃)。本标准物质为一次性使用的标准物质,因空气中的离子、二氧化碳、水等都会对其产生影响,打开后应尽快使用,避免玷污,使用时根据需要准确移取。[b]三、应用领域[/b]在党的十九大精神的沐浴下,人民需要更加严格的食品安全标准和环境监控力度,来满足更美好的生活质量。而电导率是衡量水质的一个重要指标, 在电力、化工、食品、环保、冶金、制药、电子、生化、供水等领域有很广泛的应用。比如热电厂的水处理过程随时需要监控,依据相关标准HJ/T 97-2003《电导率水质自动分析仪技术要求》、GB/T 6908-2008《锅炉用水和冷却水分析方法》。对于水厂和污水厂,生活饮用水、灌溉水、地表水、生活污水、工业废水、市政污水、大气降水等水处理过程和水监测过程也都是需要电导率标准溶液控制的,相关标准有GB 13580.3-92《大气降水电导率的测定方法》、HJ/T 97-2003《电导率水质自动分析仪技术要求》。造纸厂的生产过程(比如消解过程)以及废水处理同样需要电导率标准溶液把关,依据标准GB/T 7977-2007《纸、纸板和纸浆水抽提液电导率的测定》。此外,冶金和采矿业中土壤地矿样品电解质含量,土壤地质调查样品电解质含量等,食品卫生行业用水标准和废水处理标准,医药行业的生物反应、发酵以及废水处理等均用到了电导率这一物理指标。相关标准有HJ 802-2016《土壤 电导率的测定 电极法》、GB/T 18932.15-2003《蜂蜜电导率测定方法电导率的测定》等。由此看出,电导率指标应用范围之广以及对于各个行业质量控制的重要性是毋庸置疑的。与此同时,水质监测的其他物理指标,如总硬度、碱度、酸度、浊度、色度、pH和阴离子表面活性剂等同样重要,坛墨质检标准物质中心均有相关产品,日后再慢慢给大家介绍。还望客户采购和指导,坛墨质检会研发出更多更火爆的新产品供大家选购和参考。最后,特别鸣谢梅特勒托利多公司提供技术支持。

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