Dickenmessmethode des Ultraschall-Rastermikroskops
A. Der Innenwiderstand der pH-Wert-Glaselektrode steigt bei niedrigen Temperaturen stark an (Größenzunahme) und die Eingangsimpedanz des Instruments passt nicht dazu, was zu Messfehlern führt. Zweitens werden durch den Anstieg des Innenwiderstands häufig Störsignale erzeugt.
B. Die Reaktion der pH-Glaselektrode wird bei niedriger Temperatur langsamer und die Zeit bis zum Erreichen des Gleichgewichts verlängert sich.
C. Bei niedrigen Temperaturen unter Null muss eine pH-Elektrode mit niedrigem Innenwiderstand ausgewählt werden.
4. Messung des pH-Wertes von reinem Wasser
Da die Ionenstärke von reinem Wasser gering ist, ist die Reaktion der Elektrode langsam und es ist nicht einfach, ein Gleichgewicht zu erreichen. Darüber hinaus weist reines Wasser eine geringe Leitfähigkeit, einen großen Innenwiderstand der Elektrode und isolierende Eigenschaften auf und wird leicht durch externe elektromagnetische Felder gestört, was sich auf die Stabilität und Genauigkeit der Messung auswirkt. Bei der Messung des pH-Werts von reinem Wasser ist der Einfluss des Flüssigkeitsübergangspotentials im Vordergrund, die Zusammensetzung der Elektrodenkalibrierungslösung und der gemessenen Lösung (reines Wasser) ist sehr unterschiedlich und das Flüssigkeitsübergangspotential der Referenzelektrode ist sehr unterschiedlich in den beiden Lösungen, was zu großen Messfehlern führt.
Daher ist es bei der Messung des pH-Werts von reinem Wasser am besten, eine Elektrode mit niedrigem Innenwiderstand zu verwenden, um die Reaktionsgeschwindigkeit zu verbessern und elektromagnetische Störungen zu reduzieren. Oder versiegeln Sie das Messbecken oder verwenden Sie die Durchflussmessmethode, um eine Verschmutzung des Reinwassers zu vermeiden und das Potenzial der Flüssigkeitsverbindung zu stabilisieren.
5. Messung des pH-Wertes von städtischem Abwasser
Zu den städtischen Abwässern zählen hauptsächlich Industrieabwässer und häusliche Abwässer. Städtisches Abwasser enthält große Mengen an körnigen und massiven Schwebstoffen. Die Gleichmäßigkeit der Dispersion suspendierter Feststoffe ist groß und die Trübung ist groß. Das von Unternehmen eingeleitete Abwasser enthält Farbstoffe, Trübungen, ölige Substanzen, Oxidationsmittel, Reduktionsmittel oder starke Säuren, starke Laugen und andere Störungen. Zur Bestimmung des pH-Werts wird üblicherweise die Glaselektrodenmethode verwendet, mit der Störungen der Chromatizität beseitigt werden können. Trübung, ölige Substanzen, Oxidationsmittel, Reduktionsmittel und andere Faktoren, aber für stark alkalisches Abwasser, insbesondere wenn der pH-Wert 10 beträgt. Wenn oben, tritt ein „Natriumunterschied“ auf und der Messwert ist niedrig, also ein besonderer „niedriger Natriumunterschied“. Es sollte eine Glaselektrode gewählt werden. Der pH-Wert städtischer Abwässer schwankt in einem großen Bereich und wird auch stark von der Temperatur beeinflusst. Daher kann ein Instrument mit automatischer Temperaturkompensation ausgewählt werden, um den durch Temperaturänderungen verursachten Fehler zu reduzieren. Gleichzeitig kann die Wahl einer Glaselektrode, die zum pH-Meter passt oder vom gleichen Markenmodell ist, auch den Messfehler reduzieren. Vor der Messung städtischen Abwassers sollte das Gerät mit einer Standardpufferlösung kalibriert werden, die dem pH-Wert der Wasserprobe ähnelt, um den Messfehler zu reduzieren. Es kann die durch starkes Alkali erzeugte „Natriumdifferenz“ verringern und die Messgenauigkeit verbessern. Zur Messung des pH-Wertes städtischer Abwässer wird die Glaselektrode leicht durch organische Substanzen, insbesondere Öl, verunreinigt. Zu diesem Zeitpunkt sollte es zuerst mit verdünnter Salzsäure und dann nach der Lösung anorganischer Salze mit reinem Wasser gereinigt werden. Es sollte jedoch nicht mit reinem Alkohol gereinigt werden, da sonst die Leistung der Elektrode beeinträchtigt wird. Nach der Reinigung Tag und Nacht in Wasser eintauchen und vor dem Gebrauch eine Feuchtigkeitsschicht auf der Oberfläche der Elektrodenmembran bilden.
6. Lebensdauer der pH-Elektrode
Die Lebensdauer der pH-Elektrode hängt davon ab, ob die Einsatzbedingungen und die Art der Anwendung korrekt sind.
A. Messmedien. Dazu gehören Reinigungslösungen, viskose Flüssigkeiten, Suspensionen, starke Säuren, starke Basen und nichtwässrige Lösungen. Einige davon wirken stark korrosiv auf die empfindliche Membran der pH-Elektrode. B. starke Säuren, starke Alkalilösungen, insbesondere starke Alkalilösungen, einige haften an der Elektrode, z. B. viskose Flüssigkeiten usw. Die Elektroden haben in diesem Medium eine kürzere Lebensdauer als in Reinigungslösungen.
B. Betriebstemperatur. Die Betriebstemperatur der Elektrode sollte innerhalb des normalen Betriebstemperaturbereichs gewählt werden. Bei häufigem Einsatz an der oberen Grenze des Temperaturbereichs verkürzt sich die Lebensdauer der Elektrode und es kommt zu schweren Schäden an der Elektrode. Je höher die Temperatur, desto größer der Schaden.
C. Reinigung und Konservierung. Nach dem Einsatz der Elektrode ist auf die Reinigung der empfindlichen Membran zu achten. Bei der Verbundelektrode sollte der Reinigung der Flüssigkeitsverbindung mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden. Bewahren Sie die Elektrodenmembran nach der Reinigung in der angegebenen Elektrodenschutzlösung auf.
Bei der Verwendung von pH-Elektroden sollten Analysten stets Erfahrungen und Erkenntnisse zusammenfassen, Abläufe standardisieren und die Gerätewartung verbessern, um zeitnah genaue und zuverlässige Analyseergebnisse zu liefern.






