Was sind die Schwierigkeiten bei der Messung von hochreinem Wasser mit einem pH-Meter
1. Da es sich um reines Wasser handelt, ist seine Pufferkapazität besonders schwach, wodurch es extrem anfällig für Verunreinigungen ist und seinen pH-Wert leicht ändert. Wenn 2 ppm Verunreinigungen in reines Wasser gemischt werden, ist die pH-Änderung besonders signifikant. Wenn beispielsweise 2 ppm NaoH mit einem pH-Wert zwischen 7 und 10, 2 ppm CO2PH mit einem pH-Wert zwischen 7 und 6 und 2 ppm NH3 mit einem pH-Wert zwischen 7 und 7,8 gemischt werden, resultieren die Auswirkungen auf die tatsächlichen pH-Messungen hauptsächlich aus dem Austreten von Elektrolyt in das reine Wasser und der Auflösung von CO2 in der Luft im reinen Wasser. In beiden Fällen ist das Messergebnis nicht der pH-Wert des reinen Wassers. Daher sollte bei der Messung des pH-Werts in reinem Wasser die Verwendung von Elektroden mit zugesetzter Kaliumchloridlösung (KCL) so weit wie möglich vermieden werden.
2. Hochreines Wasser hat eine schlechte Leitfähigkeit und wird leicht durch externe elektromagnetische Störungen beeinflusst. Gleichzeitig neigt es während des Fließvorgangs zur Erzeugung statischer Elektrizität, Schallfeldern usw., was die Messstabilität und -genauigkeit beeinträchtigt. Daher muss bei der Messung des pH-Werts von reinem Wasser eine empfindliche Membranelektrode mit niedrigem Widerstand verwendet werden, die die Störungen durch statische Elektrizität, Magnetfelder und Schallfelder wirksam reduzieren und gleichzeitig die Elektrode reaktionsfähig machen kann.
3. Wenn verschiedene Lösungen in Kontakt kommen, entsteht an ihrer Schnittstelle ein elektrisches Potenzial, das allgemein als Verbindungspotenzial E6 bezeichnet wird. Die Stabilität des Verbindungspotenzials wirkt sich direkt auf die Stabilität der pH-Messung aus. Darüber hinaus gilt: Je kleiner die Grenzfläche, desto größer das Grenzpotenzial, was die Messung erschwert. Daher ist es zur Messung des pH-Werts von reinem Wasser erforderlich, Elektroden mit einer großen Schnittstelle zu verwenden und gleichzeitig eine konstante und geringe Durchflussrate an der Schnittstelle aufrechtzuerhalten, um eine stabile Schnittstelle zu gewährleisten! Die herkömmliche Elektrode mit KCL-Lösung hat einen kleinen Querschnitt des Keramikkerns, was zu einem hohen Verbindungspotenzial führt. Wenn sie jedoch durch eine mattierte Öffnung ersetzt oder mit einem Keramikkern versehen wird, dringt die KCL-Lösung in großen Mengen ein und verunreinigt die Lösung. Dieser Elektrodentyp ist nicht zur Messung von reinem Wasser geeignet. Derzeit verwendet unser Unternehmen, SECCO Environmental Protection, eine runde Teflonmembran mit großem Querschnitt aus dem Ausland, die diese Probleme effektiv löst. Das in die Membran gefüllte Polymer kann eine konstante und geringe Durchflussrate (10-8/Stunde, während die Keramikmembranelektrode 1 Tropfen/5 Minuten beträgt) sicherstellen, wodurch eine durch KCL-Infiltration verursachte Verschmutzung des Reinwassers vermieden und die Stabilität des Verbindungspotentials aufrechterhalten wird.
4. Aufgrund der Ionenknappheit in hochreinem Wasser besteht immer noch ein Diffusionswiderstand zwischen der Referenzelektrode und der Messelektrode. Die Stabilität dieses Potenzials E5 beeinflusst auch die Stabilität der pH-Messung. Daher ist es bei der pH-Messung in reinem Wasser ratsam, einen zu großen Abstand zwischen der Referenzelektrode und der Messelektrode zu vermeiden, da dies zu einer großen Impedanz zwischen den beiden Elektroden führen und anfällig für Änderungen der Durchflussrate sein kann. Verbundelektroden lösen dieses Problem gut, diskrete Elektroden sind nicht geeignet!
5. Die Durchflussrate hat auch einen erheblichen Einfluss auf die pH-Messung von reinem Wasser. Wenn die Durchflussrate instabil ist, kann dies zu einem instabilen Verbindungspotential E6 und Diffusionspotential E5 führen, was zu einer instabilen und ungenauen pH-Messung führt. Daher sollte bei der pH-Messung von reinem Wasser die Durchflussrate so weit wie möglich konstant gehalten werden, um keine potenzielle Instabilität und pH-Schwankungen aufgrund von Änderungen der Durchflussrate zu verursachen. Dies ist eine unveränderliche Realität. Derzeit wird jede reine pH-Elektrode auf der Welt von der Durchflussrate beeinflusst, die durch theoretische Eigenschaften bestimmt wird. Es ist illegal und unmöglich zu behaupten, dass seine pH-Elektrode für reines Wasser nicht von der Durchflussrate beeinflusst wird.






