自动电位滴定仪t5

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自动电位滴定仪t5相关的仪器

  • 高效、安全、模块化——完全根据您的需求量身定制l 直观的 One Click™ 一键操作用户界面l 个性化主屏幕l 可扩展至多种应用,容量法或库仑法卡尔费休滴定、电导率滴定等等。l 灵活的数据管理l 自动识别滴定管和电极的热插拔功能l 通过 StatusLight™ 功能提高效率l 集成 SmartSample™ 技术l 带有大量附件的高效率模块化设计带StatusLight™ (状态指示灯)的触摸屏终端具有高亮度和高分辨率的触摸屏终端,通过电缆与主机相连,可以随意地放在任何位置。直观的StatusLight™ (状态指示灯)功能以及显示屏可多角度调节,保证您享受一个符合人体工程学和无视觉疲劳的工作环境。 即插即用电极和无线智能识别滴定管滴定辅助设备能够被滴定仪自动识别,减少用户的干预。重要的数据如电极校正结果或者滴定剂浓度能够自动保存在电极芯片和滴定管芯片上,使用时会自动传输至滴定仪,错误的滴定剂和电极是不可能被使用的。 灵活的SmartSample™ 智能滴定称量SmartSample™ 阅读器已经作为标准配置安装于所有的新超越系列电位滴定仪上。天平到滴定仪的无线数据传输避免了手动输入导致的抄录错误。样品数据保存在滴定杯的芯片内,避免了样品的混淆。 多功能性应用通过配置容量法和/或库仑法卡尔费休套件,可以测定1ppm至100%的水分含量。该系统还可轻松再扩展pH电极板或电导率电极板,实现pH和电导率的同时测量和滴定。强大的自动化功能任务列表功能可以实现不同方法或系列的按序分析。配液系统( Liqud Handler)实现精确配液和吸液。标有SmartCodes码的样品放置于InMotion自动进样器上,可以由LabX滴定软件自动识别,并选择正确的方法开始滴定—— 一切操作都不需要用户干预。 LabX Titration提升滴定台性能使用LabX滴定软件可以优化您的滴定仪工作流程,并享有自动引导称量、图形化方法编辑、数据存储、快速编辑样品系列和定制报告等实用功能。
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  • Eco 自动电位滴定仪:性能可靠、性价比高您肯定希望选择高质量的产品。可是一分钱一分货,但是这并不意味着您必须花费高昂的价钱。全新的Eco 自动电位滴定仪凝聚了瑞士万通数十年的滴定经验,同时保持了产品的高性价比。此款自动电位滴定仪适用于所有的标准电位滴定应用,而且耐用、精确、经济。 主要特点 紧凑耐用型滴定仪 精度高、结果准确 操作方便、直观 符合GLP规定的报告和文档 瑞士制造的品质和优质的服务支持 每个人都可以拥有的自动电位滴定仪Eco 自动电位滴定仪使您的分析简单、方便、可靠。只需选择所需的滴定方法,轻按开始键,剩下的就交给Eco 自动电位滴定仪吧。触屏操作简单、方便常规和专家两种模式,保护您的滴定方法不会被修改通过按键直接调节搅拌速度 高精密度高分辨率滴定管可实现μL级加液,符合DIN EN ISO 8655-6标准的要求。 结果可靠自动电位滴定仪配备高精度测量输入电路板,为您提供更佳的结果精确度和可靠性。 小巧耐用将电位滴定仪和磁力搅拌集合在一起使这台仪器小巧,你可以移动它,并放置在任何你需要的地方。 文档无忧符合GLP/GMP规定不是问题:您可自由选择将方法和测量结果通过打印机打印保存或存储在U盘中。 备注:此产品的价格区间是单机版,具体产品配置清单和产品报价,烦请联系瑞士万通中国当地销售人员,谢谢。
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  • 梅特勒METTLER TOLEDO自动电位滴定仪T5 合理而有效地安排复杂任务是使用超越系列电位滴定仪,您可以合理地安排各项复杂的任务。“if...then”的逻辑条件判断功能使仪器可以决定应该如何进行分析。例如,为了满足设定的pH值,我们应该是添加酸还是添加碱?仪器最多可以扩展5个外置加液单元,确保任何时候都能得到所有必需的资源。配备InMotion™ 自动进样器,新超越系列电位滴定仪可以为您提供系统解决方案。 多功能滴定仪,适用于应用T5 Excellence滴定仪为电位法滴定和卡尔费休应用提供了充分的灵活性。可在1到4支滴定管总数内进行扩展,从而满足高级需求。支持InMotion自动化,适用于大吞吐量测试。 One Click用户界面 借助直观的One Click触摸屏界面来定制主界面,以便轻松快速地运行工作流程——轻触屏幕即可。 灵活的自动化操作 兼容InMotion自动化。样品更换、复杂滴定、清洁步骤等均可自动运行,从而节省操作员的时间。 合规性要求严格可靠 在监管环境下,LabX软件可为21 CFR第11部分和EU附录11的合规性需求提供支持。规格 - 自动电位滴定仪 T5 额外的滴定管驱动器(可选)zui多3个(1个用于滴定,2个仅用于加样)每个方法的方法函数zui多15个LabX软件Express和Server可选的额外传感器主板无自动化选项InMotion, Rondolino应用类型电位滴定 电导率滴定 温度滴定 容量法KF水分滴定 库仑法KF水分滴定条形码阅读器连接是(USB)烘箱选项DO308(手动)终点滴定适用EQP 滴定适用电解电极隔膜(可选)"if… then"的条件判断否卡尔费休滴定适用zui多保存用户方法个数150One Click用户界面适用平行滴定否即插即用功能滴定管和传感器内置梅特勒-托利多方法个数60打印机连接是(USB)每个系列中样品的个数 (2)303每个用户快捷键个数24溶剂管理器选项适用任务列表10同时运行任务数量(zui大)0操作终端StatusLight状态指示灯可升级能力否用户权限管理十分灵活的角色定义用户定义的计算适用语言中文、英文、法文、德文、意大利文、韩文、波兰文、葡萄牙文、俄文、西班牙文物料号 (s)30252672
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自动电位滴定仪t5相关的方案

  • 雷磁ZDJ-5自动电位滴定仪--高氯酸滴定异亮氨酸中的氨基
    雷磁ZDJ-5自动电位滴定仪内存预滴定、预设终点滴定、空白滴定、手动滴定等多种模式,亦可根据用户实验要求创立自己专用模式,满足不同实验要求。 仪器可外接(TP-16型、TP-24型或TP-40型)串行打印机,打印测量数据、滴定曲线和计算结果。由计算机控制操作,在计算机上即时显示电位曲线及其一阶、二阶导数图谱。配用雷磁专用滴定软件,可在计算机虚拟界面操作各种滴定分析,可实现对滴定方法的编辑、修改、滴定曲线和数据的储存、滴定结果计算公式编辑,数据库处理和统计等功能。选用不同的电极可进行:酸碱滴定、氧化还原滴定、沉淀滴定、络合滴定、非水滴定等多种滴定及pH测量。
  • 雷磁ZDJ-5自动电位滴定仪--测定动植物油品中的酸价
    本文主要介绍了使用自动电位滴定仪进行动植物油品中酸价的分析方法。与传统的手动滴定方法相比较,自动电位滴定法具有操作简便,终点易于判断,数据可靠等优点。
  • JH-T5电位滴定仪分析样品中的柠檬含量
    案例名称:JH-T5电位滴定仪分析样品中的柠檬含量目的:柠檬酸是一种重要有机酸,又称枸橼酸,广泛应用于食品,医药,化工等行业中。本法分析样品中的柠檬酸含量,采用氢氧化钠滴定法,通过CT-1Plus自动滴定并在分析结束后自动 计算出样品的柠檬酸含量。仪器配置:JH-T5全自动电位滴定仪搅拌台PH 复合电极滴定杯 100mL天平(0.1mg 精度以上)量筒、容量瓶若干试 剂: 滴定剂:0.0943mol/L 氢氧化钠标准溶液溶剂:纯水、样品:柠檬酸辅助溶剂:无测定方法:1、首先配置氢氧化钠滴定剂,称取 4g 氢氧化钠溶于 1000mL 纯水中,然后用精确称取好的 0.05~0.10g 邻苯二甲酸氢钾溶于 50mL 纯水对氢氧化钠滴定剂进行标定。2、在 100mL 滴定杯中加入 0.03g 左右样品,加入 50mL 纯水,设置好仪器滴定方法及计算公式,用标定好的滴定剂进行滴定分析,在分析结束后得到结果。3、结果计算公式:柠檬酸%= C*(V1-V0)*6.404/(0.91434*m)4、式中:V1 ——滴定终点体积( ml ); C——滴定剂浓度 0.0943(mol/L); m ——样品量( g );V0——空白滴定体积( ml ); 6.404——柠檬酸质量换算系数(g/mol); 0.91434——一水柠檬酸中柠檬酸含量。

自动电位滴定仪t5相关的论坛

  • ZDJ-5自动电位滴定仪测定核电中硼酸的含量

    一.实验原理及方法酸碱滴定。硼酸是弱酸,不能直接用碱滴定,加入甘露醇(C6H14O6)后,甘露醇与硼酸生成一种中等强度的酸,这种酸能够电离出氢离子,用氢氧化钠标液滴定。氢氧化钠标液用酸标液标定。取供试品适量,加甘露醇与新沸过的冷水,微温使溶解,迅即放冷至室温,加酚酞指示液,用氢氧化钠滴定液(0.5mol/L)滴定至显粉红色。每1mL氢氧化钠滴定液(0.5mol/L)相当于30.92mg的H3BO3,计算,即得。参考《中国药典》2010年版二部第1082页(附录Ⅶ A)电位滴定法。一定物质的量的硼酸,定量转化为络合酸需要足够过量的甘露醇。根据文献,0.5g硼酸转化为络合酸的理论用量为5g甘露醇。二.滴定使用仪器:ZDJ-5自动电位滴定仪电极:E201-C复合电极三.试剂配制(略):四.实验步骤:1)仪器准备,参照ZDJ-5说明书2)参数设置最小滴定体积: 0.02ml,最大滴定体积:0.5ml,预滴定突跃量: 大。 用mV显示。3)经处理硼酸样品放入ZDJ-5滴定仪,用标定的氢氧化钠溶液滴定。标定结果:取10ml 0.1mol/L邻苯二甲酸氢钾标定氢氧化钠浓度。http://www.lei-ci.com/imageRepository/5f7002fb-a046-4dc7-a52b-67954bef8aa6.png经过3次标定,结果如下表:消耗体积终点电位浓度第一次标定10.116-101.40.0989第二次标定10.108-115.20.0989第三次标定10.128-113.60.0987根据三次标定结果,取平均值,得氢氧化钠浓度为(0.0989+0.0989+0.0987)/3=0.0988mol/LpH标定:在ZDJ-5软件中按“设置”→“标定”,打开pH标定界面,按“标定”按钮,将pH玻璃电极放入pH4.00标准溶液中,待读数稳定后,按下“4.005”按钮完成一点标定。再次按下“标定”按钮,将pH玻璃电极放入pH9.18标准溶液中,待读数稳定都,按下“9.18”按钮完成两点标定。如图,按下“确定”按钮,完成E201-C复合电极标定。http://www.lei-ci.com/imageRepository/1aa210e3-3ba1-4054-bc8e-4117ba960141.png硼酸滴定:取2000mg/L硼酸25ml,加5g甘露醇,再加25ml超纯水。放入ZDJ-5自动电位滴定仪,用标定过的氢氧化钠溶液滴定。http://www.lei-ci.com/imageRepository/51597c1b-149b-4c69-9efc-78516b420b54.png取2000mg/L硼酸10ml,加5g甘露醇,再加25ml超纯水。放入ZDJ-5自动电位滴定仪,用标定过的氢氧化钠溶液滴定。[font=黑体, tah

自动电位滴定仪t5相关的耗材

  • 自动电位滴定仪配件
    自动电位滴定仪配件专业为电位测定,PH值测量,容量分析应用而设计,自动电位滴定仪配件工作达到终点预设电位后,滴定自动停止。自动电位滴定仪配件原理根据电位法原理设计,仪器分电计和滴定系统两大部分,电计采用电子放大控制线路,将指示电极与参比电极间的电位同预先设置的某一终点电位相比较,两信号的差值经放大后控制滴定系统的滴液速度。自动电位滴定仪配件参数测量范围:pH:(0~14.00)pH, mV:(0~±1999)mV分辨率:pH:0.01pH,mV:0.1mV精度: pH:±0.01pH±1bit; mV:±0.03%FS温度测量范围:-5.0℃~105℃温度精度:±0.3℃孚光精仪是全球领先的进口科学仪器和实验室仪器领导品牌服务商,产品技术和性能保持全球领先,拥有包括自动电位滴定仪在内的全球最为齐全的实验室和科学仪器品类,世界一流的生产工厂和极为苛刻严谨的质量控制体系,确保每个一产品是用户满意的完美产品。我们海外工厂拥有超过3000种仪器的大型现代化仓库,可在下单后12小时内从国外直接空运发货,我们位于天津保税区的进口公司众邦企业(天津)国际贸易公司为客户提供全球零延误的进口通关服务。孚光精仪还有更多关于自动电位滴定仪价格的消息会在第一时间推送,自动电位滴定仪品牌等更多消息请关注孚光精仪官方网站来了解更多。
  • 自动电位滴定仪配件 FP-TIT4
    自动电位滴定仪配件的是高精度的实验室分析仪器,自动电位滴定仪配件可用于大学和各种研究单位的化学分析,石化,制药等领域的检测具有良好的性能和质量。自动电位滴定仪配件特色:*微处理器技术,液晶屏显示(LCD) *操作界面舒服,具有中文显示,菜单和快捷操作键等;*电位滴定仪具有断电保护功能,存储数据和参数可自动保存;*不同电极匹配PH值测量,酸度,碱滴订测量,氧化还原滴定,沉淀滴定, 无水滴定等。*具有多种滴定模式:预先滴定,预设终点滴定,空白滴定,手动滴定等;*透射系统性能出众,噪音消除良好, 软件控制搅拌系统;*使用高氯抗酸材料,可无水滴定;自动电位滴定仪配件参数:计算机软件控制,在计算机上计算和分析,显示。Ph/mV(ORP)/℃ PH范围: 0-14, 分辨率:0.01, 精度 +/-0.01+/-1bit mV范围:+/-1800, 分辨率0.1,精度:+/-0.03%温度:-5-105℃,分辨率0.1℃ 精度:+/-0.3℃+/-1bit自动电位滴定仪和欧洲进口的全自动电位滴定仪,是高精度的实验室分析仪器,可用于大学和各种研究单位的化学分析,石化,制药等领域的检测,具有良好的性能和质量,具有断电保护,存储数据和参数可自动保存等功能。孚光精仪是全球领先的进口科学仪器和实验室仪器领导品牌服务商,产品技术和性能保持全球领先,拥有自动电位滴定仪在内的全球最为齐全的实验室和科学仪器品类,世界一流的生产工厂和极为苛刻严谨的质量控制体系,确保每个产品是用户满意的完美产品。我们海外工厂拥有超过3000种仪器的大型现代化仓库,可在下单后12小时内从国外直接空运发货,我们位于天津保税区的进口公司众邦企业(天津)国际贸易公司为客户提供全球零延误的进口通关服务。更多关于自动电位滴定仪参数,自动电位滴定仪价格等诸多信息,孚光精仪会在第一时间更新并呈现出来,了解更多内容请关注孚光精仪官方网站方便获取!
  • 京都电子KEM 自动电位滴定仪控制操作软件 AT-Win
    AT-Win自动电位滴定仪控制操作软件Windows Software for TitratorsAT-Win软件可使用电脑控制KEM的自动电位滴定仪。当连接到AT-710B时,可提供与AT-710M等效的功能。1. 经由电脑控制操作KEM自动电位滴定仪(AT-710系列或AT-510)。2. 一套AT-Win软件,可同时控制四台自动电位滴定仪。3. 输入样品种类, 分析项目,测试范围等,自动设定测定条件。4. 强大的SOP功能,完全符合GLP/GMP规范。5. 用户权限管理,电子署名,数据安全,监督检査,备份功能。6. 电极, 标准物质校正, 滴定管体积校准的通知、执行和记录。7. 支持Windows 7或Windows 10/11操作系统。8. 测量结果和方法参数,可以用PDF格式输出。 京都电子(KEM)中国分公司 客服热线: 400-820-2557

自动电位滴定仪t5相关的资料

自动电位滴定仪t5相关的资讯

  • 电位滴定仪的原理和使用,禾工电位滴定仪的优点和特点
    电位滴定仪原理:电位滴定法是一种用电极电位的突跃来确定终点的滴定方法。在滴定过程中,滴定容器内浸入一对适当的指示电极和参比电极,随着滴定剂的加入,待测离子浓度发生改变,指示电极的电位也发生变化,在化学计量点附近可以观察到电位的突变(电位突变),因而根据电极电位突跃可以确定终点的到达,这就是电位滴定法的原理。 电位滴定仪的结构组成:电位滴定的装置1.电位计2.滴定装置3.工作电池4.磁力搅拌器 一阶微分图 二阶微分图滴定终点判断的方法手工滴定(指示剂的颜色变化)自动电位滴定(电极的信号响应代替人眼对指示剂颜色变化的判断 自动电位滴定的优点: 1.滴定速度更快速, 准确 2.提高结果的重现性 3.减少人为错误 4.自动化进行复杂的滴定程序 5.没有合适指示剂或者有色或浑浊的溶液都可以进行测试 CT-1plus全自动电位滴定仪主要优点和特点:1、自动颜色判定,机器人视觉原理精确颜色判断,大大提高滴定准确度,大大降低了操作人员的误差。2、自主知识产权的计量管活塞,使得滴定控制更精确。3、测试报告符合GLP/GMP规范,U盘存储防伪pdf实验报告。4、测试方法和测试记录条数无限制。 电位滴定种类:1、pH滴定(酸碱滴定) 指示电极:pH玻璃电极 参比电极:饱和甘汞电极2、氧化还原滴定 指示电极:铂电极 参比电极:饱和甘汞电极3、沉淀滴定 指示电极:不同的沉淀反应采用不同的指示电极,如测卤素时使用银电极 参比电极:双盐桥甘汞电极4、络合滴定 指示电极:Hg/Hg-EDTA电极 参比电极:饱和甘汞电极 参比电极:参比电极是电极电位恒定且重现性良好的电极。标准氢电极的电位为零,是参比电极中的一级电极。但由于氢电极制作麻烦,使用不便,故实际工作中少用。分析测试工作中使用的参比电极主要是甘汞电极和银-氯化银参比电极。 电位滴定仪应用行业:石化行业:总酸值TAN和总碱值TBN、皂化值、碘值、溴价和溴指数、硫醇硫含量及含盐量的检测。水质分析中还要检测钙离子、氯离子、氟离子、碳酸根离子等的检测。原油中的盐含量测定;石油产品酸值的测定;三聚磷酸钠中氯化钠含量测定;卷烟纸中碳酸钙含量测定。 医药行业:沉淀滴定:丁溴东莨菪碱、苯巴比妥(银电极);酸碱滴定(非水滴定):门冬氨酸、己酮可可碱、马来酸伊索拉定、双氯芬酸钠等;酸碱滴定(水相滴定):五氟利多、牛磺酸、甘油磷酸钠等;氧化还原滴定:维生素C、青霉素钠、聚维酮碘; 食品行业:酸碱滴定:乳化剂中的酸值、植物油中的酸值、酱油中总酸、淀粉酸度等;氧化还原滴定:糖中的二氧化硫、糖品中亚硫酸盐、植物油中过氧化值;络合滴定:牛奶中钙含量;沉淀滴定:酱油中食盐(以氯化钠计)的含量; 化妆品行业:硼酸及其硼酸盐含量;卤酸盐含量;酯值或含酯量的测定;羰基化合物的测定;
  • 综合整理:自动电位滴定仪的“前世今生”
    p  滴定分析法的历史可追溯到18世纪晚期。19世纪上半叶,法国化学家Joseph Louis Gay-Lussac命名了这一化学分析方法,因此常被认为是滴定法的发明者。如今,滴定法成为最重要的化学分析技术之一,这种方法应用广、速度快、成本低且可自动化。自动电位滴定法在20世纪中期开始流行,Metrohm公司是这一领域的先锋。1949年,Metrohm迈出了自动电位滴定的第一步,推出第一台自动电位滴定仪Titriskop。这是一款为滴定用户特别设计的酸度仪。/ppbr//pp style="text-align: center "span style="color: rgb(0, 176, 80) "strong- 迈向自动化的第一步 -/strong/span/pp  每一位化学学生和大部分的自然科学学生都曾经用玻璃滴定管操作过手工滴定。这个实验现在仍然用于解释滴定原理。但是,如果要在短时间内得到准确、可重复的分析结果,那自动化是必要手段。自动进行滴定和样品处理,能得到最好的分析结果。/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201803/insimg/c9df76eb-9ed2-4ca6-8ba2-8ec7dbe9d2fb.jpg" title="1.jpg"//pp style="text-align: center "span style="color: rgb(0, 0, 0) "strong1936年在荷兰阿姆斯特丹热带博物馆演示的手工滴定/strong/span/ppbr//pp style="text-align: center "span style="color: rgb(0, 176, 80) "strong- 自动配液和记录数据 -/strong/span/ppspan style="color: rgb(0, 176, 80) "1949年/span,Metrohm推出了一款自动电位滴定仪Titriskop,这是专门为滴定设计的酸度仪。它可以通过增强等当量点pH值的分辨率使分析者得到更精确的结果。那时,滴定曲线(如pH值和滴定剂体积所形成的曲线)仍然只能手工绘制。/ppbr//ppspan style="color: rgb(0, 176, 80) "1957年/span,Metrohm用第一支活塞滴定管取代了玻璃滴定管,大大改善了滴定加液的简易度和精度。/ppbr//ppspan style="color: rgb(0, 176, 80) "1961年/span,第一台能够自动记录滴定曲线的自动电位滴定仪Potentiograph诞生,标志着又一新的里程碑出现。仪器右侧的显示屏显示出Potentiograph绘制的滴定曲线。/ppbr//ppspan style="color: rgb(0, 176, 80) "1971年/span,由于Titroprint 475可以与计算机联用,自动电位滴定仪不但能自动记录滴定曲线,还能对其进行评估。自动电位滴定仪通过集成微处理器具有计算分析能力。这是高性能电位滴定法的开端。/ppbr//ppspan style="color: rgb(0, 176, 80) "1978年/span,推出的自动电位滴定仪Titroprocessor 636,将微处理技术和动态滴定结合,这就是说越接近滴定终点加液体积越小,在缩短分析时间的同时增强精度。/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201803/insimg/87528155-0300-4f81-b0c9-b482b120ba10.jpg" title="2.jpg" style="width: 600px height: 493px " width="600" vspace="0" hspace="0" height="493" border="0"//pp style="text-align: center "strong在位于瑞士黑里绍的Metrohm总部,一位应用实验室员工正在使用/strong/pp style="text-align: center "strongPotentiograph自动电位滴定仪测量/strong/ppbr//pp style="text-align: center "span style="color: rgb(0, 176, 80) "strong- 滴定法征服了过程分析领域 -/strong/span/pp  随着科技的发展,自动电位滴定仪在其适用的地方普遍运用起来。第二次世界大战后的过程分析工业化,意味着自动电位滴定仪需要坚固的外壳来耐受恶劣分析环境的考验。1961年,Metrohm在德国的勒沃库森市(Leverkusen)的拜耳公司(Bayer AG)安装了首台机器人自动电位滴定仪(Robot-Titrator)。这款仪器演化成为后来的多功能自动电位滴定仪440(1966年生产)。之后,过程分析类自动电位滴定仪也集成了微处理技术。/pp  通过不断的技术革新,滴定法现已成为一种精确、可靠、快速和简便的分析技术。/pp style="text-align: center "strongspan style="color: rgb(0, 176, 80) "- 引领自动电位滴定仪发展的几项革新 -/span/strong/ppstrong 电极技术/strong/pp  随着电极技术的发展,极大的扩展了分析样品的种类和分析项目,例如Titrode电极和表面活性剂电极。/ppstrong 指示范围/strong/pp  各种各样的传感器,拓展了滴定方法,例如使用光度传感器的光度电极和使用温度传感器的温度电极。/ppstrong 配液技术/strong/pp  精确的配液是滴定分析的基础之一, 瑞士万通的Dosimat 665配液器或Dosino 800配液器使配液更加精准。/ppstrong 自动化/strong/pp  自动电位滴定是使滴定技术流行的主要因素之一。机器人样品处理器815就是自动样品处理技术发展的代表之一。/ppstrong 样品前处理/strong/pp  样品前处理技术的发展和自动化使得滴定法适用的样品范围更广。萃取液体或气体样品中水分后用卡尔费休法进行分析就是一个实例。/ppstrong 数据处理/strong/pp  全自动数据处理功能,使自动电位滴定仪的操作便捷程度大大提升。例如,用户可以自如的导入LIMS工作表单或导出ERP系统兼容的报表。/ppbr//pp style="text-align: center "strongspan style="color: rgb(0, 176, 80) "- 软件的革新 -/span/strong/pp  随着数字电子技术的进步,使滴定管和滴定仪主机结合成为可能。1990年问世的高度紧凑型自动电位滴定仪Titrino很好地诠释了这一点。这款自动电位滴定仪可通过TiNet软件实现远程控制。/pp  随着对质量控制数据文件要求的提高,对自动电位滴定仪的软件和硬件的要求也更为严格。尤其在制药行业。食品药品监督管理局(FDA) 21 CFR 11章中对灵活的自动样品处理和电子数据记录的要求,刷新了对自动电位滴定仪的软件和硬件的观念。Metrohm 2002年生产的Titrando及2004年推出的tiamo软件为这些新要求提供了解决方案。通过ProcessLab   Manager软件控制的临线和在线的自动电位滴定仪同样满足这些新要求。/pp style="text-align: center "span style="color: rgb(0, 176, 80) "strong- 奥秘一代 -/strong/span/ppspan style="color: rgb(0, 176, 80) "/span/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201803/insimg/e1280c0b-a97f-4886-b3bd-2acbe6e54b89.jpg" title="1.jpg" style="width: 600px height: 334px " width="600" vspace="0" hspace="0" height="334" border="0"//ppspan style="color: rgb(0, 176, 80) "2016年/span,Metrohm推出了增加样品通过量且可以连续运行的全新的全自动概念。得益于此,新的自动电位滴定仪平台OMNIS能够分析大量的样品。在软件方面,界面友好成为软件界热词,这意味着想客户所想。例如,当需要滴定同一样品中的几种物质时,OMNIS将测试结果按样品归类,而不是按分析方法归类。新的OMNIS平台,使用全新的自动化概念,满足现代实验室中分析大量样品的需求。/pp style="text-align: right "(本文资料来自瑞士万通)br//p
  • 电位滴定仪的原理
    电位滴定仪(Potentiometric Titrator)是一种常用的滴定仪器,其原理基于电位测量的方法。它通过测量反应溶液中电位的变化来确定滴定过程中滴定剂的添加量,从而确定待测溶液中所含物质的浓度。以下是电位滴定仪的原理:1.电位测量: 电位滴定仪通过电极对反应溶液的电位进行测量。通常使用的电极包括指示电极(如玻璃电极)和参比电极(如银/银氯化钾电极)。指示电极感应到溶液中所含物质的变化,而参比电极提供一个稳定的参考电位。2.滴定过程: 在滴定过程中,待测溶液(被滴定物)与滴定剂(滴定液)发生化学反应,导致溶液中所含物质浓度的变化。滴定过程中滴定剂逐渐添加到待测溶液中,直至达到滴定终点。3.终点检测: 滴定终点通常是指滴定反应完全完成时的状态。在电位滴定中,终点的检测基于电位的变化。在滴定过程中,当滴定剂与待测溶液中的物质完全反应时,反应溶液的电位会发生明显的变化。这个变化被用来指示滴定终点。4.记录数据: 电位滴定仪会记录滴定过程中电位的变化,并将数据转换为体积-电位曲线或体积-导电度曲线。通过分析曲线,可以确定滴定终点的位置,从而计算出被滴定物的浓度。5.自动化控制: 现代电位滴定仪通常配备了自动化控制系统,可以自动控制滴定剂的添加速率,并在检测到电位变化时停止滴定,从而提高滴定的准确性和可重复性。综上所述,电位滴定仪利用电位测量的原理来确定滴定过程中滴定剂的添加量,并通过分析电位的变化来检测滴定终点,从而实现对待测溶液中所含物质浓度的测量。
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