哈希HACH电导率电极售后

时间:2023年02月24日 来源:

药典电导池常数确认旨在根据USP <645>和其他全球药典中规定的指南,证明电导池合适。USP <645>说明确认要求,但未规定频率或浓度。许多制药公司选择不光进行电导池常数确认,而是使用由工艺能力决定的其他浓度和接受标准来执行方法适用性检查。这些方法适用性检查通常在接近水样的工艺范围内进行。将这些类型的检查与药典电导池常数确认区分开来很重要。监管机构不要求进行方法适用性检查,而是让用户相信他们的仪器适用于规定的方法。电导率是物体传导电流的能力。哈希HACH电导率电极售后

使用仪表和探头的传统电导率分析方法虽然符合要求,但会带来可靠性和效率方面的问题。例如,仪表和探头分析需要分析人员每次手动将一个样品引入探头中。这就会造成样品不必要地暴露于大气CO2中,导致结果超出第1阶段的限定值。考虑到样品处理和数据转化相关的问题,这种方法也缺乏自动化,并且无法获得除电导率以外的数据。此外,实验室手动检测方法可能需要分析人员数小时时间。另一种检测电导率的方法是使用带有在线电导率池的分析仪。与其他实验室方法相比,此分析方法可提高分析效率和样品可靠性。

例如,一些分析仪可实现在一个样品瓶中对TOC和电导率同时进行检测。一次生成两个数据点的同时简化了取样资源。通过使用自动进样器和软件,可以很大限度地提高效率,在任何给定的时间内管理60多个样品和标准品,完成自动分析、确保数据安全、实现审计追踪和可配置的报告。通过自动同时进行第1阶段电导率和TOC检测,实验室在改进样品处理和数据管理的同时实现了极大的效率提升。 宁波OAKTON电导率电极电导率电极可应用于饮用水和污水,化学,石化,纸浆和造纸,食品和饮料,蒸汽发电和电子产品,制药工业。

美国药典USP <645>概述了电导率检测的三个阶段。分析人员必须从第1阶段的电导率检测开始,确保使用合适的容器进行离线或在线分析。根据USP <645>中提供的表格,分析人员确定电导率测定值是否通过第1阶段。如果样品未通过第1阶段电导率验收标准,则必须执行附加检测(第2阶段和第3阶段)以确定高电导率是否由于内在因素所致,例如大气中的CO2或外来离子。第2阶段电导率检测在必须采取的程序步骤中更具规范性。样品必须剧烈搅拌,同时保持25±1℃的温度,直到电导率的变化小于每5分钟0.1 µS/cm。一旦电导率读数稳定,该值不得大于2.1 µS/cm才可通过第2阶段。在第2阶段利用仪表和探头手动进行电导率检测时每个样品需要30分钟,不包括TOC分析。

测量的水电导率注意事项:①应根据水样的电导率范围正确选用电极:若被测溶液的电导率<10uS/cm,使用光亮铂电极;被测溶液电导率在10~40uS/cm范围时,则用铂黑电极;②铂黑电极在使用前后Z好浸在水中,防止铂黑的惰化。测量时电极表面不得有气泡。如果发现镀有铂黑的电极失灵,可浸入10%的HNO3或HCl溶液中2分钟,用水洗净后使用;③电导率随温度升高而增大,温度每升高1℃,电导率增加2%~2.5%。通常规定25℃为测定电导率的标准温度。对于镀铂黑的铂电极,只能用化学方法清洗,用软刷子清洗时会破坏镀在电极表面的镀层(铂黑)。

      水在我们生活中无处不在,因此判定该水域水质是否合格,作为水质监测的重要指标电导率,在不同行业中有不同的标准。例如工业锅炉水,GB/T1576-2018《工业锅炉水水质标准》中就要求:锅水的电导率必须≤8.0X103μs/cm,因为如果锅炉水的电导率过高,就说明水中含有大量的电解质,时间长了容易结垢和管道腐蚀,直接影响到锅炉的受热和热交换,严重的话可能会引起锅炉的BZ。

对于人体的健康来说,饮用水的电导率就就更重要了。一旦饮用水的电导率过高,首先从口感上就会觉得苦涩,其次长期引用高电导率的水,会影响人的身体健康,例如人体出现的肾结石,就是长期饮用高盐的不洁净水所导致的。是不是水的电导率越低越好呢?在回答这个问题之前,就需要了解具体的应用,如果是锅炉水或者是半导体用水,电导率越低对于生产和工艺确实越好。但是对于人类而言,饮用水电导率过低未必就好,人类作为一个复合的有机体,如果直接饮用超纯水,在短时间来看确实没什么影响,但是一旦长期饮用,超纯水里缺乏的部分电解质,正是人类或其它生物生命活动的重要组成部分,如钾、钠、镁等离子,正是人体和生命活动的重要能源补充。 电导率电极应定期进行电导电极常数标定,如出现误差较大时应及时更换电导电极。淄博梅特勒METTLER TOLEDO电导率电极

电导率电极和PH电极相同吗?哈希HACH电导率电极售后

2-电极电导率

测量池传统型2-电极电导率测量池由两个平行板构成。该平行板配有绝缘固定组件,它可防止平行板受到机械损坏和减少场效应造成的测量误差。早期设计采用的是容易弯曲的铂电极,即使是轻微操作不当也会造成电极常数发生变化。目前大多数使用的更先进的同轴设计,该设计由Thornton于20世纪开发而成,位于中间位置的内电极被环绕在其周围的外电极包围。同轴传感器采用钛、不锈钢或蒙乃尔合金等坚固的材料制成,对于电极常数变化、机械损坏或温度影响具有出色的耐受性能。 哈希HACH电导率电极售后

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