PH-måler relaterte termer
pH-bufferløsning
En pH-bufferløsning er en løsning som holder pH-verdien stabil. Hvis en liten mengde syre eller base tilsettes til denne løsningen, eller en liten mengde syre eller base produseres av den kjemiske reaksjonen i løsningen, og løsningen er riktig fortynnet, er pH-verdien til løsningen i utgangspunktet stabil. Eller alkali eller fortynning, og løsningen som gjør at pH-verdien ikke er lett å endre kalles pH-bufferløsning.
pH standard bufferløsning har følgende egenskaper:
(1) pH-verdien til standardløsningen er kjent og når den spesifiserte nøyaktigheten.
(2) pH-verdien til standardløsningen har god reproduserbarhet og stabilitet, og har stor bufferkapasitet, liten fortynningsverdi og liten temperaturkoeffisient.
(3) Fremstillingsmetoden for løsningen er enkel.
Hvordan tilberede pH-bufferløsning?
For generell pH-måling kan et komplett sett med pH-bufferreagenser (250 ml kan tilberedes) brukes. Når du tilbereder løsningen, bør avionisert vann brukes og kokes i 15-30 minutter på forhånd for å fjerne oppløst karbondioksid. Kutt plastposen og hell reagenset i et begerglass, løs det opp med en passende mengde avionisert vann, skyll emballasjeposen, hell den deretter i en 250 ml målekolbe, fortynn til merket og rist godt.
Hvordan lagre og bruke pH-bufferløsning på riktig måte?
After the buffer solution is prepared, it should be packed in a glass bottle or a polyethylene bottle (alkaline pH buffer solutions such as pH9.18, pH10.01, pH12.46, etc. should be packed in a polyethylene bottle) and the cap should be tightly closed. Tight, store in the refrigerator at low temperature (5-10°C), generally it can be used for about two months, if it is found to be turbid, moldy or precipitated, it cannot be used any longer. When using, several 50ml polyethylene vials should be prepared, pour the buffer solution in the large bottle into the vials, and place it at ambient temperature for 1~2 hours, and then use it after the temperature is balanced. Do not pour it back into the large bottle after use to avoid contamination. The buffer solution in the small bottle can be used for 2~3 days under the environmental conditions of >10 grader. Vanligvis kan de tre løsningene pH7.00, pH6.86 og pH4.00 brukes i lang tid. Lengre er pH-verdien til pH9,18- og pH10,01-løsningene lettere å endre på grunn av absorpsjon av CO2 i luften.
Hva brukes pH-bufferløsninger til?
(1) Kalibrer og kalibrer pH-måleren før pH-måling.
(2) Den brukes til å teste nøyaktigheten til pH-måleren, for eksempel etter å ha kalibrert pH-måleren med pH6.86 og pH4.00, sett inn pH-elektroden i pH9.18-løsningen , og kontroller om den viste verdien til instrumentet stemmer overens med pH-verdien til standardløsningen.
(3) Sjekk om pH-måleren må tilbakestilles under generell nøyaktighetsmåling. Etter at pH-måleren er kalibrert og brukt, kan den drive eller endre seg. Før testen setter du derfor elektroden inn i standard bufferløsning som er nær løsningen som skal testes, og avgjør om den må kalibreres på nytt i henhold til størrelsen på feilen.
⑷Sjekk ytelsen til pH-elektroden.
Hva er fordelene med å bruke pH-bufferløsninger på flaske?
Det er generelt pH-standard bufferløsninger i polyetylenplastflasker som selges hos pH-meterforhandlere. Den sammenlignes med bufferløsningen tilberedt av seg selv med pH-bufferreagens. Fordi den tilsetter fargefremkallende middel og konserveringsmiddel, har bufferløsningen med forskjellige pH-verdier forskjellige farger. Det er ikke lett å gjøre feil når du bruker det, og det vil ikke bli lagret ved romtemperatur Mugg og forringelse, holdbarheten kan være så lang som ett år, så det er veldig praktisk å bruke. Det er fem typer pH4.00, pH6.86, pH7.00, pH9.18, pH10.01, og to spesifikasjoner på 500 ml stor flaske og 50 ml liten flaske.
Hva er en pH-indikerende elektrode?
Elektroden som reagerer på aktiviteten til hydrogenioner i løsningen og elektrodepotensialet endres tilsvarende kalles en pH-indikerende elektrode eller en pH-måleelektrode. Det finnes flere typer pH-indikerende elektroder, for eksempel hydrogenelektrode, antimonelektrode og glasselektrode, men den mest brukte er glasselektrode. Glasselektroden er sammensatt av en glassstiver og en hydrogenionfølsom glassmembran sammensatt av en spesiell sammensetning. Glassmembranen er vanligvis i form av en pære, og pæren er fylt med en intern referanseløsning, satt inn i en intern referanseelektrode (vanligvis sølv/sølvkloridelektrode), forseglet med en elektrodehette for å føre ut ledninger, og montert med en stikkontakt for å bli en pH-indikator. elektrode. En enkelt pH-indikerende elektrode kan ikke måles, den må måles sammen med en referanseelektrode.
Hva er en referanseelektrode?
En elektrode som ikke reagerer på aktiviteten til hydrogenioner i løsning og har et kjent og konstant elektrodepotensial kalles en referanseelektrode. Det finnes flere referanseelektroder som kvikksølvsulfatelektrode, kalomelelektrode og sølv/sølvkloridelektrode. De mest brukte er calomelelektroden og sølv/sølvkloridelektroden. Rollen til referanseelektroden i målebatteriet er å gi og opprettholde et fast referansepotensial. Derfor er kravene til referanseelektroden stabilt og reproduserbart potensial, liten temperaturkoeffisient og lite polarisasjonspotensial når strømmen går.
Hva er en pH-kombinasjonselektrode?
En elektrode som kombinerer en pH-glasselektrode og en referanseelektrode kalles en pH-komposittelektrode. Saken med plastskall kalles plastskall pH-komposittelektrode. Den med glasskall kalles pH-komposittelektrode av glass. Den største fordelen med komposittelektroden er at den kombinerer to til én og er enkel å bruke. Strukturen til pH-sammensatt elektrode er hovedsakelig sammensatt av elektrodepære, glassstøttestang, intern referanseelektrode, intern referanseløsning, skall, ekstern referanseelektrode, ekstern referanseløsning, væskeovergang, elektrodehette, elektrodeledning, stikkontakt og så videre.
Hvordan bruke komposittelektroden til pH-måleren riktig?
⑴ Det skal ikke være luftbobler i frontenden av pæren, hvis det er luftbobler, skal de kastes med makt.
(2) Etter at elektroden er tatt ut av bløtleggingsflasken, skal den ristes i avionisert vann og tørkes. Ikke tørk av pæren med et papirhåndkle, ellers vil tiden for potensiell stabilisering bli forlenget på grunn av elektrostatisk induksjon av ladningsoverføring til glassmembranen. En bedre metode er å bruke en Skyll elektrodene med måleløsningen.
(3) Etter at pH-komposittelektroden er satt inn i løsningen som skal testes, bør den omrøres og ristes noen ganger før den plasseres statisk, noe som vil fremskynde responsen til elektroden. Spesielt når du bruker en pH-komposittelektrode av plastskall, er omrøringen og risting mer alvorlig, fordi det vil være et lite hulrom mellom pæren og plastskallet, og etter at elektroden er nedsenket i løsningen, vil noen ganger gassen i hulrommet produsere bobler hvis det er for sent å bli kvitt den, noe som gjør at ballen Bobler eller væskeforbindelser er i dårlig kontakt med løsningen, så kraftig omrøring og risting er nødvendig for å fjerne luftbobler.
(4) Etter testing i viskøse prøver, må elektrodene skylles gjentatte ganger med avionisert vann flere ganger for å fjerne prøvene som har festet seg til glassmembranen. Noen ganger er det nødvendig å vaske prøven med andre løsninger først, deretter vaske med vann for å fjerne løsningsmidlet, og deretter dyppe ned i bløtleggingsløsningen for aktivering.
⑸ Unngå kontakt med sterk syre og alkalier eller etsende løsninger. Hvis du tester slike løsninger, bør du minimere nedsenkingstiden og rengjøre dem nøye etter bruk.
⑹ Unngå bruk i dehydrerende medier som absolutt etanol og konsentrert svovelsyre, som vil skade det hydrerte gellaget på overflaten av pæren.
⑺Skallmaterialet til pH-komposittelektroden i plastkassen er polykarbonatplast (PC). PC-plast vil løse seg opp i enkelte løsemidler, som karbontetraklorid, trikloretylen, tetrahydrofuran osv. Hvis de ovennevnte løsningsmidlene er inkludert i testen, vil den bli skadet. Elektrodehus, bør på dette tidspunktet endres til en pH-sammensatt elektrode med et glasshus.






