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相似文献
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1.
在pH(酸度)计进行配套检定和使用过程中,电极性能对测量结果有较大的影响。本文从pH(酸度)计测量原理出发,分析在pH计使用过程中引起电极性能改变的原因,电极性能变化对测量结果的影响及使用pH复合电极应该注意的问题。  相似文献   

2.
关于使用酸度计的一些问题   总被引:1,自引:0,他引:1  
酸度计由测量电极和电计组成。测量电极包括指示电极和参比电极,通常采用玻璃电极和甘汞电极;电计是一种特殊的可测量高内阻、低电压和小功率电源的电子或毫伏计,只是其读数不是毫伏而是 pH 值。根据 pH 的电测法原理和酸度计的特征,在用来测量时,误差的主要来源有以下几方面:  相似文献   

3.
确保计量检定后酸度计的正确使用   总被引:1,自引:0,他引:1  
朱经国  蒲瑞丰 《工业计量》2006,16(Z1):148-150
酸度计是用指示电极和参比电极组成电池,利用指示电极的响应值测定溶液pH值的仪器.应定期按JJG119-84"实验室pH(酸度)计检定规程"进行检定,使其电计示值误差与仪器示值总误差符合要求,以确保酸度计的正常工作.  相似文献   

4.
酸度计作为重要的p H值定量分析仪器,其准确性直接影响分析结果,对其开展计量检定非常重要。在日常检定工作中,经常会遇到电计部分检定合格,而"仪器示值误差"检定项不合格的情况,其原因主要是由于电计电路中存在漏电流过大,接触电势增大以及输入阻抗下降等。检定人员切不可只对电计部分检定合格后就直接判定被检酸度计合格,这样会造成严重误判,必须对"仪器示值误差和重复性"检定合格后才能准确作出合格判定。  相似文献   

5.
王婷 《工业计量》2022,(2):75-76
酸度计是一种电化学分析仪器,用于测量溶液的p H值,配上相应的离子选择电极也可测量离子电极电位m V值,目前被广泛应用于工业、农业、环保、科研等领域。虽然酸度计利用的化学反应原理较为简单,但在日常使用中难免会出现一些问题,文章通过介绍酸度计计量检定过程中常见故障问题及相应排查解决办法,以及酸度计电极部分的日常使用与维护,进而提高其使用价值。  相似文献   

6.
张薇  满有来 《计量技术》2001,1(2):55-56
在广泛应用的电化学类仪器中,对电极的要求越来越高,电极工艺水平也随之提高。尤其是用于电位分析法的离子性选择电极,也从单一的玻璃电极发展到了复合电极。但是,电极给测量中带来不同的误差影响仍然存在。如用于钠离子计的pNa玻璃极、用于酸度计pH玻璃电极,也称工作电极或指示电极。(还有少一些应用的pK电极、pNH4电极等)都必须在正确使用的前提下消除测量中的误差。下面谈一下这方面的影响。这类电极都能产生能斯特响应。以酸度计为例:测量溶液中pH值就是测量H+浓度。H+浓度与电极电位具有一定的关系,这种关系用能斯特公式…  相似文献   

7.
闵世俊  韩璐 《中国计量》2012,(10):81-82
离子计是用于测量溶液中离子浓度的电化学分析仪器,主要分为电计部分和电极部分。在JJG757-2007《离子计》检定规程中只对离子计的电计部分作出要求,并未对相应的电极部分作出具体参数要求。作为对离子计整体性能的检定,笔者认为电极部分的好坏是一个重要条件,因为离子选择性电极容易受到损伤,出现老化和中毒现象,直接影响离子计数据的  相似文献   

8.
结合酸度计的工作原理与现行检定规程,对酸度计在检定过程中存在的问题进行了探讨,使酸度计的检定更具操作性;基于实际工作经验,介绍了酸度计的使用、维护以及常见故障的排除.  相似文献   

9.
酸度计是化验室常用的仪器设备,电极的使用直接关系到测量值的准确和可靠,文章主要叙述了p H计电极在使用过程中的维护方法,同时介绍了p H计电极日常的使用保养。  相似文献   

10.
<正>检定员在学习JJG119-2005《实验室p H(酸度)计检定规程》进行酸度计检定时,往往会对其中的电计输入阻抗检定项难以理解,笔者现对这个问题作一探讨。一、提出问题JJG119-2005中对电计输入阻抗引起的示值误差检定进行描述时,要求先将检定仪的输入信号调整为p H等电位+6p H。规程中对p H等电位未作详细说明。等电位就是电计m V挡示值为零,p H等电位就是使电计示值为零的p H值,这个p H值理论上是要  相似文献   

11.
以上海天时仪器厂生产的pH-711型酸度计为例,由于采用了温度传感器直接测量液温并在屏幕上显示出来,使我们不能按传统的方法在指定温度下检定仪器示值误差,为此我们采用下列方法进行检定,实践证明是可行的,且可满足检定规程的要求。将电位差计与电计正确联接,温度传感器拿离溶液,屏幕上显示的即为室温,待其数值稳定后,假设显示温度值为23-4℃,查表可知玻璃电极20℃时的理论斜率是58-165,而25℃时为59.157,每隔1℃玻璃电极理论斜率相差:k1℃=59.157-58.1655=0.1984每隔0-…  相似文献   

12.
由于pHS-29A型酸度计体积小、重量轻,可以交直流供电使用,因此广泛用于研究所、工厂、矿场化验室及现场测量水溶液的pH值、电极电位等等。现将该仪器常见故障及排除方法介绍给同行参考。当pH计发生故障时,首先要弄清故障来自电计还是电极,然后分别排除。如果电计和pH标准缓冲溶液无误的情况下测量结果不正常,则故障来自电极;电极和pH标准缓冲溶液无误的情况下测量结果不正常,故障就来自电计。  相似文献   

13.
根据酸度计检定规程 :在电计示值误差的检定时 ,首先调节“定位”旋钮 ,使电计示值为 pH7(或等电位pH值 ) ,具有斜率 (灵敏度 )调节器的仪器 ,该调节器应放置在 10 0 %的位置 ,或者向电计输入与等电位 pH值至电计测量上限的 pH间隔相应的电位值 ,调节该调节器 ,使电计示值为测量上限值。以上以一系列调节在传统仪器上是很容易做到的。但是随着电子技术的发展 ,出现了许多智能化酸度计 ,上面条件的满足只能通过仪器内设程序得到。智能化酸度计都有固定的程序模式和相应的校正仪器用的 pH值 ,有的有一组 pH值(4 0 0 ,6 86 ,9 18)…  相似文献   

14.
孙喜荣 《计量技术》2002,(12):39-40
工业电导率仪大多是用来测量水质 ,尤其是高纯水水质。它以其快速、准确、实时、使用方便等特点被广泛应用于制药、电子工业等产业。这些工业电导率仪有国产的 ,也有进口的 ,型号种类繁多 ,且大多是在线仪器 ,这给检定工作带来不少困难。下面介绍在检定工作中遇到的几个问题及解决方法。一、无独立电源在线工业电导率仪可分为两类 ,一类是将实验室用电导率仪的电极部分接入管路中 ,电计部分进行独立测量。这类仪器的电源是其电计部分自身配备的 ,可独立开关。而大多数属于另一类 ,是直接将仪器作为水处理成套设备中的辅助设备 ,对该套设备处…  相似文献   

15.
林荣镜 《计量技术》2001,(12):57-57
pH(酸度 )计的型号多样 ,但其原理结构大体相同 ,可分为电极部分和电计两部分。电极的主要作用就是将被测溶液的酸碱性等信号转化为电位值。电计的作用就是将电极转换的电位值等信号进行放大处理并指示 (显示 )出pH值等数据。通常 ,电计有 pH档和±mV档 ,pH档用于pH值的测量 ,±mV档可作为离子计 ,配上专用电极 ,用于特定离子浓度的测量。±m档实际上就是直流毫伏电压表 ,而pH档则是经过特定温度补偿的直流毫伏电压表。各种酸度计的具体结构在其他书籍上已有介绍 ,这里不再重复。正常的pH计 ,在输入为 0V时 ,仪器置±m…  相似文献   

16.
目前市场上的企业对酸度计的电极不够重视,忽略了电极对酸度计测量数值的影响,我们在此说明酸度计电极与仪器准确度的关系.  相似文献   

17.
丁海铭 《计量技术》2003,(11):40-41
本文介绍实验室自动校准型电导率四电极测试技术 ,自动校准电导率仪检定方法及电计检定方法的可能性验证。  相似文献   

18.
一、用于动态测量的pH计存在的问题1.稳定度为了保证一定的测量准确度,仪器稳定性是一个重要指标,特别是用于动态测量的pH计,对仪器长时间的稳定度要求更高。pH计的稳定度应包括电极和电计:(1)电极的稳定度是评价电极质量好坏的主要指标之一。优良的电极应能抵御各种化学、温度、机械振动等因素的影响而保持稳定。(2)对于电计稳定度的要求,主要包括零点和灵敏度的稳定。  相似文献   

19.
pHs-2C酸度计在基层化验定的数量较多 ,但在使用和检定中也会经常遇到示值误差大的问题 ,如果对该机原理和结构不是十分熟悉的话 ,要把它调整到规程要求的范围内 ,不是件容易的事。因为 ,机内的某些电位器是不能随意调整的。否则 ,将会使问题更加复杂。根据我们的工作经验 ,现将 pHs-2C酸度计常见的几种示值误差大的情况总结如下 ,供大家参考。1 电计的mV示值误差大电计的mV示值误差大 ,这会给 pH值测量带来误差。校正的方法是①将电计打向mV档 (无论正负毫伏) ,“量程范围”置于“0”。如果电表指针不在 0mV上 ,则调节…  相似文献   

20.
常青 《中国计量》2012,(4):75-76
发表在《中国计量》2010年第8期上的《酸度(pH)计示值误差测量结果的不确定度评定》(以下简称《评定》)一文,对酸度计示值误差测量结果的不确定度作了全面系统的评定,对正确使用JJG119-2005《实验室pH(酸度)计》检定规程,建立相应计量标准以及指导酸度计具体检定工作具有重要作用,但在内容叙述和评定过程方面还有些值得商榷的地方。  相似文献   

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