离子选择性电极

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  • Orion离子选择性电极
    Orion离子选择性电极Orion 离子选择性电极离子测量常识离子测量前,要尽可能先查阅相关的技术文献,选择正确的离子测量方法和离子浓度测量仪与电极。由于各种溶液的成份不一样,离子价态也不一样,其温度系数也不一样,故分析仪要做到对任何溶液都做出温度补偿那是办不到的,在进行离子浓度的精确测量时,需要将离子标准液和样品温度调节到同一温度。离子浓度的测量,需要配合相应的离子强度调节剂和标准液。Orion离子选择性电极测量方法直接测量法用于测量大量样品。仅需一台仪表即可测量所有样品。先用一系列标准液对电极进行校正,再通过样品与标准液中电极电位的比较测出样品中的离子浓度。所有溶液中均需添加离子强度调节剂,保证样品和标准液具有相同的离子强度。已知加量法通常用于测量固体溶解样品、高粘度样品、小体积或高浓度样品,可减小样品因为背景复杂或温度变化对测量造成的影响,但不适合测量稀释的或低浓度的样品。当存在复杂络合物时,也可测量某种离子的总浓度。奥立龙仪表具有已知加量法曲线,可以直接计算结果。减量法用于测量无离子选择电极可用的离子的浓度。将电极浸入能与样品反应的标准液中,且标准液中含有电极能响应的离子。该法适合测量小体积的样品、稳定标准液不易获得的样品、粘稠或高浓度样品。该法不适合测量稀释低浓度的样品,同时必须知道标准液与样品之间的反应系数。滴定法一种定量分析技术,是在测量过程中不断加入滴定剂与样品中待测离子进行反应,通过电极确定滴定终点。由于此法不受浊度或色度的影响,所以测量结果比直接测量的结果精度高10倍,但这种方法较耗时。Orion离子电极订购信息货号名称技术指标/单位9512HPBNWP高性能氨气敏电极,BNC接口支951209高性能氨气敏电极填充液 60 mL瓶951214高性能氨气敏电极气敏膜,每盒20片盒951215可组装外电极壳体,每包3个包951011低浓度离子强度调节剂475ml 危险试剂951211离子强度调节剂475ml (10M NaOH) 危险试剂951006标准液0.1M NH4Cl(475ml)931801NH4+离子电极感应头1.0—5×10-7M 17,000—0.01ppm9300BNWPNH4+离子电极体900200NH4+离子参比电极900002900200电极内填充液5 X 50 ml900018900200电极外填充液1 x 60ml951007标准液1000ppm as N(475ml)9635BNWPBr-离子复合电极1.0—5×10-6M 79,900—0.40ppm900063Br-离子电极填充液5 X 60ml943506标准液0.1M NaBr(475ml)940011Br-离子强度调节剂475ml (5M NaOH)9648BNWPCd2+离子复合电极0.1—10-7M 11,200—0.01ppm900061Cd2+离子电极填充液5 X 60 ml940011Cd2+离子强度调节剂475ml (5M NaOH)9720BNWPCa2+复合电极1.0—5×10-7M 40,100—0.02ppm900061Ca2+离子电极填充液5 X 60 ml922006Ca2+标准液0.1M CaCl2 (475ml)923206Ca2+标准液100ppm CaCO3 (475ml)932011Ca2+离子强度调节剂475ml (4M KCl)9617BNWPCl-离子复合电极1.0—5×10-5M 35,500—1.8ppm900062Cl-离子电极填充液5 X 50 ml941706Cl-标准液0.1M NaCl(475ml)941707Cl-标准液100ppm Cl(475ml)941708Cl-标准液1000ppm Cl(475ml)940011Cl-离子强度调节剂475ml (5M NaOH)941709Cl-离子强度调节剂2*475ml (危险试剂)9502BNWPCO2复合气敏电极10-2—10-4M 440—4.4ppm950202CO2气敏电极填充液1*60ml950206CO2标准液0.1M NaHCO3(475ml)950207CO2标准液100ppm CaCO3(475ml)950210CO2离子强度调节剂475ml9770BNWPCl2复合气敏电极3×10-4—10-7M 20—0.01ppm977007Cl2标准液100ppm Cl2,475ml977010Cl2离子强度调节剂(I2试剂)5 x 60 ml bottles977011Cl2离子强度调节剂(酸试剂)475ml (危险试剂)9629BNWPCu2+离子复合电极0.1—10-8M 6350—6.4×10-4ppm900063Cu2+离子电极填充液5 X 60 ml942906Cu2+标准液0.1M Cu(NO3)2(475ml)940011Cu2+离子强度调节剂475ml (5M NaOH)9606BNWPCN-离子复合电极10-2--8×10-6M 260—0.2ppm900062CN-离子电极填充液5 x 60ml951011CN-离子强度调节剂475 ml (10M NaOH) 危险试剂9609BNWPF-离子复合电极饱和—10-6M 饱和—0.02ppm900061F-离子电极填充液5 x 60ml940906F-离子标准液0.1M NaF(475 ml)940907F-离子标准液100ppm F-(475 ml)040906F-离子标准液1 ppm F-(475 ml)040907F-离子标准液2 ppm F-(475 ml)040908F-离子标准液10 ppm F-(475 ml)940909F-离子强度调节剂3780 ml940911F-离子强度调节剂475 ml9305BNBF4-离子电极1.0--7×10-6M 86800—0.6ppm900200BF4-离子参比电极900002900200参比电极内填充液5 x 50 ml930711BF4-离子强度调节剂475 ml9653BNWPI-离子复合电极1.0--5×10-8M 127,000--5×10-3ppm900063I-离子电极填充液5 x 60ml945306I-离子标准液0.1M NaI(475ml)940011I-离子强度调节剂475ml (5M NaOH)9682BNWPPb2+离子复合电极0.1—10-6M 20,700—0.2ppm900062Pb2+离子电极填充液5 x 60 ml948206Pb2+离子标准液0.1M Pb(ClO4)2(475ml)9707BNWPNO3-离子复合电极1.0--7×10-6M 14,000—0.1ppm900046NO3-离子电极填充液5 x 60 ml920706NO3-离子标准液0.1M NaNO3(475ml)920707NO3-离子标准液1000ppm N(475ml)930707NO3-离子标准液100 ppm N(475ml)930711NO3-离子强度调节剂475ml 2M (NH4)2SO4930710硝酸盐干扰抑制剂475ml954602NOx电极填充液50 ml954606NO2-离子标准液0.1M NaNO2(475ml)956410NOx离子强度调节剂475ml(危险试剂)970899WPO2气敏电极0—14ppm938101ClO4-离子电极感应头1.0--7×10-6M 99,500—0.7ppm9300BNWPClO4-离子电极体900200ClO4-离子参比电极900002参比电极内填充液5 x 50 ml930711ClO4-离子强度调节剂475ml9719BNWPK+离子复合电极1.0—1-6M 39,000—0.04ppm900065K+离子电极填充液5 x 60ml921906K+离子标准液0.1M KCl(475ml)931911K+离子强度调节剂475ml (6M KCl)9616BNWPAg+/S2-离子复合电极1.0-10-7M 107,900-0.01ppm Ag+ 32,100-0.003ppm S2-900062Ag+电极填充液5 x 60 ml900067Ag+电极填充液5 x 60ml940011Ag+离子强度调节剂475ml (5M NaOH)900061S2-离子电极填充液5 x 60 ml941609S2-离子强度调节剂4*475ml (危险试剂)8611BNWPNa+离子复合电极饱和-0.02ppm(已含标液和ISA)900012Na+离子电极填充液(低钠)5 x 50 ml900010Na+离子电极填充液(高钠)5 x 50 ml941105Na+离子标准液10ppm Na(475ml)941107Na+离子标准液100ppm Na(475ml)941706Na+离子标准液0.1M NaCl(475ml)841101钠离子电极存储液475ml841108钠离子标准液1000ppm Na(475ml)841111Na+离子强度调节剂475ml841113Na+离子电极活化液475ml8411BNNa+离子分体电极饱和-5ppb(已含标液和ISA)800500U参比电极9342BN表面活性剂电极(滴定用)900200表面活性剂参比电极654201表面活性剂标准液0.5M,475ml654203表面活性剂强度调节剂9458BNSCN-离子电极1.0—5×10-6M 58,100—0.29ppm900200参比电极900002参比电极内填充液5 x 50 ml900003参比电极外填充液5 x 50 ml940011SCN-离子强度调节剂475ml (5M NaOH)离子选择电极(ISE)的应用方案 离子选择性电极是一种简单、迅速、能用于有色和混浊溶液的非破坏性分析工具,一般不需进行化学分离,不要求复杂的仪器,可以分辨不同离子的存在形式,能测量少到几微升的样品,所以十分适用于野外分析和现场自动连续监测。与其他分析方法相比,它在阴离子分析方面特别具有竞争能力。电极对活度产生响应这一点也有特殊意义,使它不但可用作络合物化学和动力学的研究工具,而且通过电极的微型化已被用于直接观察体液甚至细胞内某些重要离子的活度变化。离子选择性电极的分析对象十分广泛,它已成功地应用于环境监测、水质和土壤分析、临床化验、海洋考察、工业流程控制以及地质、冶金、农业、食品和药物分析等领域。废水及污水氧化还原电位(ORP)测量生物耗氧量(BOD)测量铵离子(NH4+)测量硫离子(S2-)测量硝酸根离子(NO3-)测量残余氯(Cl2)测量氰根离子(CN-)测量海水 / 盐溶液pH/ 溶解氧(DO)测量氰根离子(CN-)测量土壤溶液pH 测量氯离子(Cl-)测量钾离子(K+)测量溴离子(Br-)测量硝酸根离子(NO3-)测量医药美国药典标准大输液电导率测量非处方(O.T.C)消毒液碘离子(I-)测量日化蔗糖生产钙离子(Ca2+)测量吸水纤维 / 卫生巾钠离子(Na+)测量牙膏 / 牙线氟离子(F-)测量口腔清洁液 / 漱口水隐性眼镜保护液盐度测量生物  植物组织 氰根离子(CN-)测量溴离子(Br-)测量钠离子(Na+)测量碘离子(I-)测量细菌培养二氧化碳(CO2)测量饲料和植物生物样品  氨气(NH3)测量 养鱼池血浆生物体液的尿素半导体与电镀酸性电镀液铜离子(Cu2+)测量半导体工业用的硅元素半导体工业用的硅元素硼离子(BF4-)测量酸性铜电镀液氯离子(Cl-)测量氟硼酸盐电镀槽镉离子(Cd2+)测量电镀液氰根离子(CN-)测量氰电镀液银 / 硫离子(Ag+/S2-)测量酸洗电镀液硝酸根离子(NO3-)测量地表水电导率测量溶解氧(DO)测量铵离子(NH4+)测量氟离子(F-)测量氧化还原电位(ORP)测量氰根离子(CN-)测量银 / 硫离子(Ag+/S2-)测量硝酸根离子(NO3-)测量铜离子(Cu2+)测量盐度测量食品饮料牛奶 碘离子(I-)测量牛奶  氯离子(Cl-)测量  婴儿配方奶粉奶酪罐头食品葡萄酒 / 啤酒牛奶 钾离子(K+)测量 葡萄酒 / 啤酒果汁葡萄酒 / 啤酒氨气(NH3)测量果汁牛奶钙离子(Ca2+)测量果汁葡萄酒 / 啤酒二氧化碳(CO2)测量碳酸饮料碳酸饮料 钠离子(Na+)测量 罐头食品薯片葡萄酒 / 啤酒溶解氧(DO)测量零食食品 盐份含量的测量(以 NaCl 计)婴儿食品硝酸根离子(NO3-)测量其他化肥硝酸根离子(NO3-)测量反应堆冷却剂硼离子(BF4-)测量香烟氰根离子(CN-)测量化肥钾离子(K+)测量长石长石钠离子(Na+)测量纸浆液木屑银 / 硫离子(Ag+/S2-)测量纸浆液空气和烟气氨气(NH3)测量空气和烟气氟离子(F-)测量空气颗粒硝酸根离子(NO3-)测量
  • 梅特勒复合离子选择性电极
    梅特勒perfectION&trade 复合离子选择性电极分类订货号型号及说明perfectION&trade 复合离子选择性电极51344700perfectION&trade 复合银/硫离子电极(10-7mol/L~1mol/L),BNC接头,含1.2m电缆,配有60mL离子参比液B,可选配银离子标准液ME51344770, 硫离子标准液ME51344781, 离子强度调节剂ME5134476051344703perfectION&trade 复合钙离子电极(5*10-7mol/L~1mol/L),BNC接头, 含1.2m电缆, 配有60mL离子参比液A和电极膜, 可选配钙离子标准液ME51344771, 钙离子强度调节剂ME5134476151344850perfectION&trade 复合钙离子电极膜组件51344706perfectION&trade 复合氯离子电极(5*10-5mol/L~1mol/L),BNC接头, 含1.2m电缆, 配有60mL离子参比液B, 可选配氯离子标准液ME51344772, 离子强度调节剂ME5134476051344709perfectION&trade 复合氰离子电极(8*10-6mol/L~10-2mol/L),BNC接头,含1.2m电缆,配有60mL离子参比液B,可选配氰离子标准液ME5134477351344712perfectION&trade 复合铜离子电极(10-8mol/L~10-1mol/L),BNC接头, 含1.2m电缆, 配有60mL离子参比液D, 可选配铜离子标准液ME51344774, 离子强度调节剂ME5134476051344715perfectION&trade 复合氟离子电极(10-6mol/L~1mol/L), BNC接头, 含1.2m电缆, 配有60mL离子参比液A, 可选配氟离子标准液ME51344775, 离子强度调节剂ME5134476051344718perfectION&trade 复合碘离子电极(5*10-8mol/L~1mol/L),BNC接头, 含1.2m电缆, 配有60mL离子参比液D, 可选配碘离子标准液ME51344776, 离子强度调节剂ME5134476051344721perfectION&trade 复合钾离子电极(10-6mol/L~1mol/L),BNC接头,含1.2m电缆, 配有60mL离子参比液E和电极膜,可选配钾离子标准液ME51344777, 钾离子强度调节剂ME5134476251344851perfectION&trade 复合钾离子电极膜组件51344724perfectION&trade 复合钠离子电极(10-7mol/L~1mol/L),S7接头,需另配电缆ME52300004, 配有25mL离子参比液(3M KCl溶液),可选配钠离子标准液ME5134477851344727perfectION&trade 复合硝酸根离子电极(7*10-6mol/L~1mol/L),BNC接头,含1.2m电缆, 配有60mL离子参比液F和电极膜,可选配硝酸根离子标准液ME51344779, 硝酸根离子强度调节剂ME5134476351344852perfectION&trade 复合硝酸根离子电极膜组件51344730perfectION&trade 复合铅离子电极(10-6mol/L~10-1mol/L),BNC接头, 含1.2m电缆, 配有60mL离子参比液B,可选配铅离子标准液ME51344780
  • 瑞士万通 钠选择性玻璃电极 | 6.0501.100
    钠选择性玻璃电极订货号: 6.0501.100带钠选择性膜片玻璃和标准磨口的玻璃电极.这种 ISE 必须搭配参比电极使用,并且适用于:● Na+ 的离子测量(10-5 至 1 mol/L)● 滴定这种电极也适用于难处理的基质,如水果/蔬菜汁和含有氯酸盐或高氯酸盐的样品。技术参数上部杆径(mm)12下部杆径(mm)12指示电极类型Na最小浸没深度(mm)20测量单位mol/L测量范围1x10-5 ... 1电极插头Metrohm plug-in head G电极杆材料Glass短时温度范围(°C)0 ... 80磨口套管标准磨口 14/15长时温度范围(°C)0 ... 80

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  • 离子选择性电极(ISE)简介Thermo Scientific Orion 是全球研制出第一支离子电极 - 钙离子电极的制造商,公司发展40 年来已开发30 多种具有专利技术的离子电极,为众多行业广泛使用,成为同业中最著名的离子电极制造商。Orion 的许多离子电极分析方法已被众多国家的政府组织列为相关行业中的标准方法,例如:牙膏中氟化物的测定(国家牙膏标准GB 8372-2008)。当今采用离子电极从事物质研究分析的科研机构中有70%以上使用的都是Thermo Scientific Orion 离子电极,Thermo Scientific Orion 离子电极是您进行离子分析最可信赖的首选品牌。离子测量常识离子测量前,要尽可能先查阅相关的技术文献,选择正确的离子测量方法和离子浓度测量仪与电极由于各种溶液的成份不一样,离子价态也不一样,其温度系数也不一样,故分析仪要做到对任何溶液都做出温度补偿那是办不到的,在进行离子浓度的精确测量时,需要将离子标准液和样品温度调节到同一温度离子浓度的测量,需要配合相应的离子强度调节剂和标准液离子选择性电极(ISE)测量方法直接测量法用于测量大量样品。仅需一台仪表即可测量所有样品。先用一系列标准液对电极进行校正,再通过样品与标准液中电极电位的比较测出样品中的离子浓度。所有溶液中均需添加离子强度调节剂,保证样品和标准液具有相同的离子强度。已知加量法通常用于测量固体溶解样品、高粘度样品、小体积或高浓度样品,可减小样品因为背景复杂或温度变化对测量造成的影响,但不适合测量稀释的或低浓度的样品。当存在复杂络合物时,也可测量某种离子的总浓度。Orion仪表具有已知加量法曲线,可以直接计算结果。减量法用于测量无离子选择电极可用的离子的浓度。将电极浸入能与样品反应的标准液中,且标准液中含有电极能响应的离子。该法适合测量小体积的样品、稳定标准液不易获得的样品、粘稠或高浓度样品。该法不适合测量稀释低浓度的样品,同时必须知道标准液与样品之间的反应系数。滴定法一种定量分析技术,是在测量过程中不断加入滴定剂与样品中待测离子进行反应,通过电极确定滴定终点。由于此法不受浊度或色度的影响,所以测量结果比直接测量的结果精度高10倍,但这种方法较耗时。离子选择电极(ISE)的应用方案离子选择性电极是一种简单、迅速、能用于有色和混浊溶液的非破坏性分析工具,一般不需进行化学分离,不要求复杂的仪器,可以分辨不同离子的存在形式,能测量少到几微升的样品,所以十分适用于野外分析和现场自动连续监测。与其他分析方法相比,它在阴离子分析方面特别具有竞争能力。电极对活度产生响应这一点也有特殊意义,使它不但可用作络合物化学和动力学的研究工具,而且通过电极的微型化已被用于直接观察体液甚至细胞内某些重要离子的活度变化。离子选择性电极的分析对象十分广泛,它已成功地应用于环境监测、水质和土壤分析、临床化验、海洋考察、工业流程控制以及地质、冶金、农业、食品和药物分析等领域。地表水电导率测量溶解氧(DO)测量铵离子(NH4+)测量氟离子(F-)测量氧化还原电位(ORP)测量氰根离子(CN-)测量银/ 硫离子(Ag+/S2-)测量硝酸根离子(NO3-)测量铜离子(Cu2+)测量盐度测量食品饮料牛奶碘离子(I-)测量牛奶氯离子(Cl-)测量婴儿配方奶粉奶酪罐头食品葡萄酒/ 啤酒牛奶钾离子(K+)测量葡萄酒/啤酒果汁葡萄酒/ 啤酒氨气(NH3)测量果汁牛奶钙离子(Ca2+)测量果汁葡萄酒/ 啤酒二氧化碳(CO2)测量碳酸饮料碳酸饮料钠离子(Na+ )测量罐头食品薯片葡萄酒/ 啤酒溶解氧(DO)测量零食食品盐份含量的测量(以NaCl 计)婴儿食品硝酸根离子(NO3-)测量土豆其他化肥硝酸根离子(NO3-)测量石灰岩反应堆冷却剂硼离子(BF4-)测量香烟氰根离子(CN-)测量化肥钾离子(K+)测量长石长石钠离子(Na+)测量纸浆液木屑银/ 硫离子(Ag+/S2-)测量纸浆液空气和烟气氨气(NH3)测量空气和烟气氟离子(F-)测量空气颗粒硝酸根离子(NO3-)测量废水及污水氧化还原电位(ORP)测量生物耗氧量(BOD)测量铵离子(NH4+)测量硫离子(S2-)测量硝酸根离子(NO3-)测量残余氯(Cl2)测量氰根离子(CN-)测量海水/ 盐溶液pH/ 溶解氧(DO)测量氰根离子(CN-)测量土壤溶液pH 测量氯离子(Cl-)测量钾离子(K+)测量溴离子(Br-)测量硝酸根离子(NO3-)测量医药美国药典标准大输液电导率测量非处方(O.T.C)消毒液碘离子(I-)测量日化蔗糖生产钙离子(Ca2+)测量吸水纤维/ 卫生巾钠离子(Na+)测量牙膏 / 牙线氟离子(F-)测量口腔清洁液/ 漱口水隐性眼镜保护液盐度测量生物植物组织氰根离子(CN-)测量溴离子(Br-)测量钠离子(Na+)测量碘离子(I-)测量细菌培养二氧化碳(CO2)测量饲料和植物生物样品氨气(NH3)测量养鱼池血浆生物体液的尿素半导体与电镀酸性电镀液铜离子(Cu2+)测量半导体工业用的硅元素半导体工业用的硅元素硼离子(BF4-)测量酸性铜电镀液氯离子(Cl-)测量氟硼酸盐电镀槽镉离子(Cd2+)测量电镀液氰根离子(CN-)测量氰电镀液银/ 硫离子(Ag+/S2-)测量酸洗电镀液硝酸根离子(NO3-)测量离子种类电极型号测量范围温度范围填充液标准液离子强度调节剂固体膜半电池离子电极SCN-(硫氰根)**9458BN258100 - 0.29 ppm0 -50℃900002(内)900003(外)参阅电极手册940011塑料膜半电池离子电极BF4-(氟硼酸)**9305BN286800 - 0.6 ppm0 -40℃900002(内)稀释的930711(外)参阅电极手册930711表面活性剂电极**9342BN2滴定终点显示0 -40℃900002(内)810007(外)6542010.5 M季铵盐滴定剂654203NH4+**(铵)931801817000 - 0.01 ppm0 -50℃900002(内)900018(外)951007 1000ppm N--ClO4-**(高氯酸)938101899500 - 0.7 ppm0 -40℃900002(内)稀释的930711(外)参阅电极手册930711高性能气敏电极NH3(氨)9512HPBNWP117000 - 0.01 ppm0 -50℃951209951006 0.1MNH4Cl951011气敏电极NH3(氨)9512BNWP117000 - 0.01 ppm0 -50℃951202951006 0.1 M NH4Cl951211CO2(二氧化碳)9502BNWP1440 - 4.4 ppm0 -50℃9502029502071000 ppm CaCO3950210ionplus® 塑料膜复合离子电极Ca2+(钙)9720BNWP140100 - 0.02 ppm0 -40℃900061923206100 ppm CaCO3932011NO3-(硝酸根)9707BNWP114000 - 0.1 ppm as N0 -40℃900046930707 100ppmN930711K+(钾)9719BNWP139000 - 0.04 ppm0 -40℃900065921906 0.1MKCl931911ionplus® 固体膜复合离子电极Br-(溴)9635BNWP179900 - 0.40 ppm0 -80℃900063943506 0.1 M NaBr940011Cd2+(镉)9648BNWP111200 - 0.01 ppm0 -80℃900061参阅电极手册940011Cl-(氯)9617BNWP135500 - 1.8 ppm0 -80℃900062941707 100 ppm Cl-940011Cl2(氯气)9770BNWP120 - 0.01 ppm0 -50℃不需要977007100 ppm Cl2977010 碘试剂977011 酸试剂Cu2+(铜)9629BNWP16350 - 6.4×10-4 ppm0 -80℃900063942906 0.1 M Cu(NO3)2940011CN-(氰)9606BNWP1260 - 0.2 ppm0 -80℃900062参阅电极手册951011F-(氟)9609BNWP1饱和到0.02 ppm0 -80℃900061940907 100 ppm F-940909I-(碘)9653BNWP1127000 - 5×10-3 ppm0 -80℃900063945306 0.1 M Nal940011Pb2+(铅)9682BNWP120700 - 0.2 ppm0 -80℃900062948206 0.1 M Pb(CIO4)2参阅电极手册Ag+/ S2-(银/ 硫)9616BNWP1Ag+ : 107900 - 0.01 ppmS2- : 32100 - 0.003 ppm0 - 80℃900062(Ag+/S2-)900067(Ag+)900061(S2-)参阅电极手册Ag+ : 940011S2- : 941609ROSS® 复合钠离子电极Na+(钠)8611BNWP1饱和到0.02 ppm0 -100℃900010841108 1000ppm Na+941107 100 ppm Na+841111低钠离子电极Na+(低浓度钠)8411BN800500U 参比电极饱和到5 ppb(可搭配流通池测量纯水至更低浓度范围,欲了解详情请联系我们)0 - 100℃900012941107 100 ppm Na+941105 10 ppm Na+841111注 释1). BNC 防水接口 2). BNC 接口 * 需与900100 参比电极配合使用 ** 需与900200 参比电极配合使用 8). 只有电极膜套,需要与93 系列电极杆配合使用(9300BNWP)
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  • ChemTron ScienceLine系列氨 , 钠 , 溶氧和离子选择性电极* 带 SMEK 螺纹接头的电导率电极 氨离子复合电极 * 电极杆材质:塑料 , 12 mm 直径 * 常规螺纹接头:可选配 L 1 A 连接线 订货号型号长度(mm)温度范围(℃)测量范围[mg/I]备注285102808NH 11001200 ... +500.1 ... 1,000可替换膜盖钠离子复合电极 * 参比电极:Silamid * 电极杆材质:玻璃电极 , 12 mm 直径 * 零点值:pNa = 2.0 * 玻璃薄膜形状:球型 * 常规螺纹接头:可选配 L 1 A 连接线 订货号型号长度(mm)透析膜材质玻璃薄膜类型温度范围(℃)测量范围[pNa]备注285100026Na 61170铂金Na-10 ... +800 ... 6电解液 KCl 3 mol/l溶氧电极 电极杆材质:塑料 (POM) 订货号型号长度(mm)温度范围(℃)测量范围[mg/I]备注2851116649009/611450 ...+500 ... 50Amperometric传感器, 阴极Au 阳极 Pb,8-pole芯接头含1.5米导线,IMT温度补偿,直径15.25 mm , FEP薄膜,薄膜厚度13 um流速18 cm/s时准确度达1%285206410OX 1113 T120-5 ... +450 ... 20膜式电流表传感器,塑料轴,带温度补偿,1 m 固定电缆,带 8 极插头285202440FDO 1100 IDS1500 ...+500 ... 20IDS 光学氧气传感器(光致发光),塑料轴,温度传感器 NTC30kOhm,1.5 m 固定电缆, 带数字插头285202450FDO 1100 3M IDS1500 ...+500 ... 20IDS 光学氧气传感器(光致发光),塑料轴,温度传感器 NTC30kOhm,3 m 固定电缆, 带数字插头离子选择电极 * 电极杆材质:塑料 * 长度:120 mm 订货号型号离子类型温度范围(℃)PH范围测量范围[mg/I]285216314Ca 1100 A钙0 ... +402.5 ... 110.02 ... 40,000285216312Cu 1100 A铜0 ... +802 ... 60.0006 ... 6,400285216313F 1100 A氟0 ... +805 ... 70.02 ... saturated285216315Pb 1100 A铅0 ... +804 ... 70.1 ... 20,000离子选择电极 * 电极杆材质:塑料 * 长度:120 mm * 插头:DIN 接头,含 1m 导线订货号型号离子类型温度范围(℃)PH范围测量范围[mg/I]285130340F 60氟0 ... +805 ... 70.02 ... 饱和285130350Cl 60氯0 ... +802 ... 122 ... 35,000285130360NO 60硝酸根0 ... +402.5 ... 110.4 ... 62,000285130370K 60钾0 ... +402 ... 120.04 ... 39,000285130380CA 60钙0 ... +402.5 ... 110.02 ... 40.000285130390CN 60氰0 ... +800 ... 140.2 ... 260285130400AG-S 60硫0 ... +802 ... 120.003 ... 32,000285130410I 60碘0 ... +800 ... 140.006 ... 127,000285130420BR 60溴0 ... +801 ... 120.4 ... 79,000285130430CU 60铜0 ... +802 ... 60.0006 ... 6400285130440PB 60铅0 ... +804 ... 70.2 ... 20,000
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  • 仅为示意图片,实际配置以订货号为准简介 IntelliCAL ISENH3181 电极,带1 米长线缆。特点ISENH3181是目前市场上第一款集成了温度传感器的氨离子选择性电极。客户无需再购买外置的温度探头,便可获得准确的分析结果,节省成本的同时可得到准确的分析结果。ISENH3181氨离子选择性电极具有较大的环形参比结点,为样品与参比溶液提供了更大的接触面积,提高了电极的响应速度。优质的传感器和参比部件可以提供更快速、更稳定的测量。量程 5× 10-7 ~ 1 M0.009 ~ 17,000 mg/L 以 NH3计0.007 ~ 14,000 mg/L 以 NH3-N计
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  • 离子选择性电极

    基本理论离子选择性电极(ISEs)是以敏感膜为基础的电化学传感器,这层膜是使电极对特定离子有选择性响应的元件。根据膜的材料不同可将离子选择性电极分为4种:• 玻璃膜(如Na+或pH)• 固态膜(如Pb2+) • 聚合体膜(如K+)• 气体渗透膜(如CO2)电极置于溶液内时膜上会形成一电势差。当样品内待测离子的浓度变化时,用离子选择性电极和一内置或外置参比电极一起使用能测出此电势差的变化。

  • 银离子选择性电极

    我想使用银离子选择性电极,可是我的PH计只能插一枝电极,没地方插参比电极,怎么办?测定银离子能像测定PH值那样,只使用一枝电极么,直接把银离子选择性电极插在原来氢离子选择性电极的位置,然后得出结果。

  • 离子选择性电极通性

    离子选择性电极通性

    离子选择性电极通性一.简介:1) 离子选择性电极(又称膜电极ISE,ion selective electrode),具有敏感膜并能产生膜电位的电极(基于离子交换或扩散的电极)。2) 分类:根据膜性质的不同,有非晶体膜电极、晶体膜电极、敏化电极等。3) 构造:主要由离子选择性膜、内参比电极(通常为Ag/AgCl电极)、内参比溶液组成(由氯化物及相应离子的强电解质溶液组成)。4) 原理:是通过某些离子在膜两侧的扩散、迁移和离子交换等作用,选择性地对某个离子产生膜电势、而膜电势与该离子活度的关系符合Nernst方程。 http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/05/201305022237_438059_2721871_3.jpgE0---电极的标准电压;R---气体常数(8.31439焦耳/摩尔和℃); T---开氏绝对温度(例:20℃相当于(273.15+20)293.15开尔文); F----法拉弟常数(96485.3383±0.0083C/mol);N---被测离子的化合价(银=1,氢=1);ln(αMe)---离子活度αMe的对数; 公式推导:ΔE=http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/05/201305022237_438060_2721871_3.jpglgαMe即电位与离子活度的对数成线性关系。二.离子电极的分类和常见离子电极1) 根据电极外壳材质分为:塑料外壳和玻璃外壳、其中塑料外壳不可添加电解液2) 根据电极结构分类:复合电极和非复合电极、一般在线应用上多采用非复合电极形式,即测量电极与参比电极分离式。3) 根据膜性质不同:有非晶体膜电极、晶体膜电极、敏化电极等4) 根据电缆连接线分类:有一体式电极和分体式电极。其中分体式电极多用于在线安装,常用VP接头,电缆线根据要求定制。常见离子选择性电极目录和行业应用:农业:硝酸根、钙离子、钠离子、钾离子、溴离子、氯离子、铵离子、氟离子植物组织:[si

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  • 奥立龙 9609BNWP 氟离子选择性电极 特价促销
    9608BNWP氟离子电极 现货特价促销。原价9180. 特价是6500/支。先到先得。仓库有限。选择性电极(ISE)简介 Thermo Scientifi c Orion 是全球研制出第一支离子电极 - 钙离子电极的制造商,公司发展40 年来已开发30 多种具有专利技术的离子电极,为众多行业广泛使用,成为同业中最著名的离子电极制造商。Orion 的许多离子电极分析方法已被众多国家的政府组织列为相关行业中的标准方法,例如:牙膏中氟化物的测定(国家牙膏标准GB 8372-2008)。 当今采用离子电极从事物质研究分析的科研机构中有70% 以上使用的都是Thermo Scientifi c Orion 离子电极,Thermo Scientific Orion 离子电极是您进行离子分析最可信赖的**品牌。 离子选择性电极(ISE)的应用 离子选择性电极是一种简单、迅速、能用于有色和混浊溶液的非破坏性分析工具,一般不需进行化学分离,不要求复杂的仪器,可以分辨不同离子的存在形式,能测量少到几微升的样品,所以十分适用于野外分析和现场自动连续监测。与其他分析方法相比,它在阴离子分析方面特别具有竞争能力。电极对活度产生响应这一点也有特殊意义,使它不但可用作络合物化学和动力学的研究工具,而且通过电极的微型化已被用于直接观察体液甚至细胞内某些重要离子的活度变化。离子选择性电极的分析对象十分广泛,它已成功地应用于环境监测、水质和土壤分析、临床化验、海洋考察、工业流程控制以及地质、冶金、农业、食品和药物分析等领域。 离子测量常识 离子测量前,要尽可能先查阅相关的技术文献,选择正确的离子测量方法和离子浓度测量仪与电极 由于各种溶液的成份不一样,离子价态也不一样,其温度系数也不一样,故分析仪要做到对任何溶液都做出温度补偿那是办不到的,在进行离子浓度的精确测量时,需要将离子标准液和样品温度调节到同一温度 离子浓度的测量,需要配合相应的离子强度调节剂和标准液9609BNWPF-离子复合电极饱和—10-6M 饱和—0.02ppm900061F-离子电极填充液5 x 60ml940906F-离子标准液0.1M NaF(475 ml)940907F-离子标准液100ppm F-(475 ml)040906F-离子标准液1 ppm F-(475 ml)040907F-离子标准液2 ppm F-(475 ml)040908F-离子标准液10 ppm F-(475 ml)940909F-离子强度调节剂3780 ml940911F-离子强度调节剂475 ml
  • 智能所开发出新型重金属离子选择性检测技术
    近日,中科院合肥物质科学研究院智能所仿生功能材料与传感器件研究中心973首席科学家刘锦淮研究员和中科院“引进海外杰出人才”黄行九研究员的课题组针对重金属离子的选择性电化学检测,创新性地提出了“选择性吸附产生选择性的电化学响应”的检测策略。  重金属离子污染一直是环境安全所面临的重大问题之一。其中,如何发展快速、高选择性地检测重金属离子方法成为了控制和处理重金属离子污染的关键环节。电化学检测方法以其响应速度快、灵敏度高等特点,成为最具应用前景的检测方法之一。目前通常是采用生物分子电极或通过层层化学自组装修饰电极等方法来提高电化学检测的灵敏度和选择性,但这些方法通常存在对环境要求苛刻、稳定性差以及操作复杂等问题。  智能所课题组研究人员合成了对汞离子具有选择性吸附的聚吡咯/还原石墨烯氧化物纳米材料,经过一系列试验,发现该纳米材料对汞离子具有选择性响应,其电化学响应规律与吸附过程具有高度一致的关联性,很好地诠释了“选择性吸附产生选择性的电化学响应”的电化学检测机理。本研究为设计和构筑基于纳米结构材料的高选择性电化学传感器提出了新的思路,尤其对揭示其中纳米结构材料的作用具有重要的指导意义。  相关研究论文已发表在英国皇家化学学会学术期刊《化学通讯》(Chem. Commun.)上,并受邀作期刊封底报道。审稿专家认为:“此工作提出了水中有毒金属离子检测的新方法,首次将纳米材料的吸附性能和电化学响应相关联起来,为有毒金属离子的选择性电化学检测开辟一种新的途径。这种方法非常可靠。”  以上研究工作得到了国家重点基础研究发展计划(973项目)“应用纳米技术去除饮用水中微污染物的基础研究”和中科院“引进海外杰出人才”百人计划项目等的支持。  检测示意图  《化学通讯》封底报道插图
  • 高选择性敞开式质谱离子源:让检测更高效
    p style="line-height: 1.75em text-indent: 2em "span style="font-family: 宋体,SimSun "离子源是质谱仪的关键核心部件,其技术及产品的发展不断推动着质谱仪器的进步和应用领域的拓展,如电喷雾离子源(ESI)、基质辅助激光解吸电离源(MALDI)的发明加速了各学科研究领域的革命。/span/pp style="line-height: 1.75em text-indent: 2em "span style="font-family: 宋体,SimSun "常压敞开式离子源是近年来新兴的一种离子源,这类离子源具有无需复杂的样品前处理、操作方便、快速、实时原位、非破坏性等特点。2004年,Cooks等报道了电喷雾解吸离子化(DESI)技术,且首次提出商业化常压敞开式离子源质谱技术的概念,为大气压下直接采样的常压离子化技术的发展起到了重要的推动作用。/span/pp style="line-height: 1.75em text-indent: 2em "span style="font-family: 宋体,SimSun "近日,中国检验检疫科学研究院科研团队在敞开式质谱离子源的研制方面又取得新进展!(点击链接了解更多:a href="https://www.instrument.com.cn/news/20200709/553444.shtml" target="_blank"span style="font-family: 宋体, SimSun color: rgb(192, 0, 0) "strong张峰团队成功研发出新型敞开式质谱离子源/strong/span/a)。/spanspan style="font-family: 宋体, SimSun text-indent: 2em "科研人员研制出一种新型敞开式质谱离子源。该离子源与常用的液相色谱串联质谱技术相比,检测时间由几十分钟可缩短至不到1分钟,检测灵敏度可达到ppb甚至sub-ppb级,而离子源成本由几十万元降至几千元。/span/pp style="line-height: 1.75em text-indent: 2em "span style="font-family: 宋体, SimSun text-indent: 2em "仪器信息网编辑在了解到该研究进展后,第一时间联系到中国检验检疫科学研究院副院长张峰老师,请他详细介绍了该项目进展及其研制技术的发展现状与展望。/span/pp style="line-height: 1.75em text-indent: 2em "span style="font-family: 宋体,SimSun "据项目团队首席专家、中国检验检疫科学研究院副院长张峰介绍,科研团队是将传统的固体基板电喷雾离子源中的惰性基板改进为导电基板,引入分子印迹修饰技术,首次合成分子印迹聚合材料涂布的不锈钢片(MIPCS)。相较于传统固体基板电喷雾离子源,所研制的MIPCS既结合了分子印迹材料可选择性提取及富集目标物的特性,又结合了导电基板空白质谱噪音低的优势,实现选择性富集目标物并提高检测灵敏度。该技术不但可以应用于食品安全检测,还可应用于药品、化妆品、环境等复杂基质的检测中。/span/pp style="line-height: 1.75em text-indent: 2em "span style="font-family: 宋体,SimSun "由于无需繁琐复杂的样品前处理就可以将复杂基质中的目标物质离子化,因此敞开式质谱离子源有其独特优势。张峰说,其团队在该方面的研发主要围绕着“高选择性”进行,通过将高选择性富集材料涂布在导电基板离子源表面,从而提高对样品的选择性富集能力,提高检测灵敏度。 /span/pp style="line-height: 1.75em text-indent: 2em "span style="font-family: 宋体,SimSun "未来,该团队还将通过应用分子印迹技术、纳米材料技术、MOF/COF富集技术、免疫技术等研发一整套高选择性离子源,系统解决果蔬、牛奶、肉等食品中农兽药残留、生物毒素等有毒有害物质的检测,从而实现复杂食品中痕量目标物的快速灵敏检测。/span/pp style="line-height: 1.75em text-indent: 2em "span style="font-family: 宋体,SimSun " /span/ppbr//p
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