- 质保:一年
- 特点:测量精准
pH/ORP电 极是用于测量溶液酸碱度(pH 值)和氧化还原电位(ORP)的重要传感器,以下是其详细介绍:
pH电 极
工作原理:基于能斯特方程,pH电 极的敏感膜与溶液中的氢离子发生离子交换,在膜两侧产生电位差,该电位差与溶液中的氢离子活度有关,通过测量电位差来计算溶液的 pH 值。
结构:通常由玻璃膜、内参比电 极、内参比溶液、外壳等部分组成。玻璃膜是对氢离子有选择性响应的敏感部分,内参比电极一般为银 / 氯化银电 极,内参比溶液用于维持稳定的电位基准。
分类:按测量范围可分为常规 pH电 极(适用于 pH 0 - 14 范围)、酸性 pH 电极(主要用于低 pH 值测量,如 pH 0 - 7 范围)和碱性 pH 电 极(用于高 pH值测量,如 pH 7 - 14 范围);按外形可分为圆柱形、球形等不同形状,以适应不同的测量环境和容器。
应用:广泛应用于化工、环保、制药、食品饮料、农业等领域。例如,在化工生产中用于监测反应过程中的酸碱度,以控制反应条件;在环保领域用于监测水体的 pH 值,判断水质是否符合排放标准;在食品饮料行业用于监测产品的酸碱度,确保产品质量和口感。
ORP电 极
工作原理:ORP电 极通过测量溶液中氧化还原电对的电位来反映溶液的氧化还原状态。电 极表面的金属与溶液中的氧化态和还原态物质发生氧化还原反应,产生一个与氧化还原电位相关的电位差,该电位差符合能斯特方程,从而通过测量电位差来确定溶液的 ORP 值。
结构:一般由惰性金属电 极(如铂、金等)、参比电极、电解液、外壳等组成。惰性金属电 极作为测量电极,用于与溶液中的氧化还原物质发生反应;参比电 极提供稳定的电位基准;电解液用于保持电极内部与外部溶液的离子导通。
分类:根据不同的应用场景和测量要求,可分为常规 ORP 电 极、高温 ORP电 极、耐腐蚀性 ORP电 极等。例如,高温 ORP电 极可在高温环境下(如工业高温废水处理)稳定工作,耐腐蚀性 ORP电 极可用于强酸、强碱等腐蚀性溶液的 ORP 测量。
应用:在污水处理、电镀、化工氧化还原反应过程控制、土壤环境监测等方面具有重要应用。例如,在污水处理中,通过监测 ORP 值可以判断污水处理过程中的氧化还原阶段,控制加药量和反应时间,以达到最、佳的处理效果;在电镀行业,用于监测电镀液的氧化还原状态,确保电镀质量。
维护与保养
定期校准:为了保证测量的准确性,pH/ORP 电 极需要定期进行校准。校准使用标准缓冲溶液(pH 电极)和标准氧化还原溶液(ORP电 极),根据电 极的使用频率和环境条件,一般建议每周至每月校准一次。
清洁保养:使用后应及时用蒸馏水或去离子水冲洗电 极,去除表面的污垢和残留溶液。避免电 极接触有机溶剂、油脂等污染物,若不小心接触,应使用适当的溶剂进行清洗,但要注意避免损坏电 极膜。
储存方法:短期储存时,可将 pH 电 极浸泡在 pH 4 或 pH 7 的缓冲溶液中,ORP 电 极浸泡在蒸馏水中;长期储存时,应将电 极清洗干净后晾干,密封保存,避免电 极膜干燥破裂或受到污染。
正确使用和维护 pH/ORP电 极对于获得准确可靠的测量结果至关重要,同时也能延长电 极的使用寿命,降低使用成本。