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酸度计日常维护保养

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历经百年风雨的奥豪斯公司的STARTER系列电化学产品推出了最新的ST5000产品。这是一款0.001pH级别的实验室pH计,彩色触摸大液晶屏可显示更多有用信息,操作更为直观便捷。
1.设置便捷,功能强大
●数据存储容量大,可存储多达1000长测量数据,以及10根电极的各10个校准数据。
●测量数据可手动存储,也可自动存储。
●支持pH和mV的多种分辨率显示与测量,从0.1pH到0.001pH,从1mV到0.01mV.
●8组预设缓冲液组,包括了世界上所有觉缓冲液组;还有一组自定义可选。还有设置校准提醒功能。
●一般1-5点校准,最多可达9点校准。
●连续测量可自动在设置的时间间隔下读取测量值,还可自动做图显示测量变化。
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台式酸度计FE28-standard性能介绍:
台式酸度计FE28-standard技术参数:
购买选型:
FE28-Standard
FE28-Micro
FE28-Meter
0.01/0.1/±0.01
200组测量数据,当前校准数据
测量范围(pH)
-2.00…16.00
温度分辨率
/精度(°C)
温度范围(°C)
包括乳剂和混悬剂的常规样品
酸碱性水溶液
离心管、PCR管等细小容器内的微量样品
污水、乳液、油性样品、TRIS缓冲液等样品
需另配专用电极的样品
快速安装指南pH缓冲液套装
详细清单:
分类型号说明
FiveEasyPlus
台式pH计【FE20K升级版】
FE28pH计功能与参数pH:-2.00~16.00,精度:±0.01pH,
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(酸度计日常维护保养)

例如,浸泡在pH7缓冲液时,读数为2mV,浸泡在pH10缓冲液时,读数应为-180mV,读数减少了182mV。如果浸泡在pH4或10的缓冲液时,读数的变动超出上述范围,尝试清洗电极、更换凝胶管或填充液。同时确保您用的是新配的缓冲液。如果读数仍然超出上述范围,电极就需要更换了。如果偏移量,测量pH4、pH7和pH10溶液时读数的变动都在上述范围内,电极就没有问题。请详细阅读使用说明书,确保校正程序是按照说明书一步一步来执行的。"
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气相色谱原理:样品与固定相(色谱柱)的作用力大小不同,在色谱柱中的保留时间也不同。通过时间的不同来定性。在通过和检测器的信号来定量。电化学分析法和光学分析法和气相色谱法,本质的区别还是检测器的不同。光化学分析法,主要是利用样品对不同波长光是吸收度的不同定性。电化学分析法主要是利用物质的氧化性和还原性的高低,在反应是岁产生的电荷不同来定性和定量
电化学分析法具有以下特点。①灵敏度较高。最低分析检出限可达10-12mol/L。②准确度高。如库仑分析法和电解分析法的准确度很高,前者特别适用于微量成分的测定,后者适用于高含量成分的测定。③测量范围宽。电位分析法及微库仑分析法等可用于微量组分的测定;电解分析法、电容量分析法及库仑分析法则可用于中等含量组分及纯物质的分析。④仪器设备较简单,价格低廉,仪器的调试和操作都较简单,容易实现自动化。⑤选择性差。电化学分析的选择性一般都较差,但离子选择性电极法、极谱法及控制阴极电位电解法选择性较高。根据所测量电学量的不同,电化学分析法可分为电导分析法、电位分析法、伏安法和极谱分析法、电解和库仑分析法。发展历史电分析化学的发展具有悠久的历史,是与尖端科学技术和学科的发展紧密相关的。近代电分析化学,不仅进行组成的形态和成分含量的分析,而且对电极过程理论,生命科学、能源科学、信息科学和环境科学的发展具有重要的作用。作为一种分析方法,早在18世纪,就出现了电解分析和库仑滴定法19世纪,出现了电导滴定法,玻璃电极测pH值和高频滴定法。1922年,极谱法问世,标志着电分析方法的发展进入了新的阶段。二十世纪六十年代,离子选择电极及酶固定化制作酶电极相继问世。二十世纪70年代,发展了不仅限于酶体系的各种生物传感器之后,微电极伏安法的产生扩展了电分析化学研究的时空范围,适应了生物分析及生命科学发展的需要。纵观当今世界电分析化学的发展,美国电分析化学力量最强,研究内容集中于科技发展前沿,涉及与生命科学直接相关的生物电化学;与能源、信息、材料等环境相关的电化学传感器和检测、研究电化学过程的光谱电化学等。捷克和前苏联在液-液界面电化学研究有很好的基础。日本东京,京都大学在生物电化学分析,表面修饰与表征、电化学传感器及电分析新技术方法等方面很有特色。英国一些大学则重点开展光谱电化学、电化学热力学和动力学及化学修饰电极的研究。产生极化的原因有以下两种:浓差极化和电化学极化。1、浓差极化:在有电流流过电极时,由于溶液中离子的扩散速度跟不上电极反应速度而导致电极表面附近的离子浓度与本体溶液中不同,从而使有电流流过电极时的电极电位值与平衡电极电位产生偏差的现象,叫浓差极化。2、电化学极化:由于电极反应速度有限造成电极上带电程度与平衡时不同,而导致有电流通过时的电极电位值偏离平衡时的电极电位的现象,叫电化学极化。
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