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全自动电位滴定仪的原理及功能特点如何呢

全自动电位滴定仪(以下简称滴定仪)的工作原理,是通过测量电极电位变化,来测量离子浓度。首先选用适当的指示电极和参比电极,与被测溶液组成一个工作电池,然后加入滴定剂。在滴定过程中,由于发生化学反应,被测离子的浓度不断发生变化,因而指示电极的电位随之变化。在滴定终点附近,被测离子的浓度发生突变,引起电极电位的突跃,因此根据电极电位的突跃可确定滴定终点,并给出测定结果。 自动.jpg 全自动电位滴定仪的主要功能 按滴定化学反应类型分:酸碱滴定、氧化还原滴定、络合滴定和沉淀滴定等。 按滴定溶剂的不同分:水溶液滴定和非水滴定。 按滴定方式的不同分:化学滴定、青霉素含量测定、青霉素标定和青霉素降解物测量。 全自动电位滴定仪的仪器特性 ⑴ 滴定结果更准确 滴定过程采集信号为0.1 mV,滴定zui小进给量可达到0.0025 ml,比其他普通滴定仪进给为提高10倍左右。 ......阅读全文

全自动电位滴定仪的原理及功能特点如何呢

   全自动电位滴定仪(以下简称滴定仪)的工作原理,是通过测量电极电位变化,来测量离子浓度。首先选用适当的指示电极和参比电极,与被测溶液组成一个工作电池,然后加入滴定剂。在滴定过程中,由于发生化学反应,被测离子的浓度不断发生变化,因而指示电极的电位随之变化。在滴定终点附近,被测离子的浓度发生突变,引

全自动电位滴定仪功能特点

全自动电位滴定仪是一种分析精度高的实验室仪器,可实现滴定过程及数据处理的自动化、可视化,该仪器广泛适用于高等院校、科研机构、石油化工、制药、冶金行业等进行多种滴定实验。   全自动电位滴定仪功能特点:   1.采用可视化6英寸大屏幕液晶显示,全中文界面,由鼠标操控仪器,使用简单方便   2.滴定曲线

全自动电位滴定仪特点及工作原理

全自动电位滴定仪适用于一般以电位为检测指标的容量分析,可做为青霉素检测的仪器。全自动电位滴定仪采用柱塞式滴定方法,由单片机控制柱塞的滴定过程,采集电极的动态信号。在滴定过程中,滴定池内溶液产生不同的电位变化,当△E/△V的电位变化大于门限值后为等当点值,满足设定条件,仪器转到制停程序,停止滴定并给出

电位滴定仪的原理及特点

  电位滴定仪的原理及特点   电位滴定法是在滴定过程中通过测量电位变化以确定滴定终点的方法,和直接电位法相比,电位滴定法不需要准确的测量电极电位值,因此,温度、液体接界电位的影响并不重要,其准确度优于直接电位法,普通滴定法是依靠指示剂颜色变化来指示滴定终点,如果待测溶液有颜色或浑浊时,终点的指示

全自动电位滴定仪特点简介

  1.操作界面简洁易懂,具有断电保护功能,在仪器使用完毕关机后或非正常断电情况下,仪器内部贮存的测量数据和设置的参数不会丢失。  2.具备多种电极接口,可适用复合电极、参比电极、测量电极、温度电极,满足不同分析所需配套的电极。  3.滴定过程可直观显示滴定曲线以及1阶导数曲线,内置多种滴定方法,满

全自动电位滴定仪特点简介

  1.操作界面简洁易懂,具有断电保护功能,在仪器使用完毕关机后或非正常断电情况下,仪器内部贮存的测量数据和设置的参数不会丢失。  2.具备多种电极接口,可适用复合电极、参比电极、测量电极、温度电极,满足不同分析所需配套的电极。  3.滴定过程可直观显示滴定曲线以及1阶导数曲线,内置多种滴定方法,满

全自动电位滴定仪的仪器特点及技术规格

全自动电位滴定仪的仪器特点:1、中文显示滴定过程,可进行中英文输入、输出。2、选择不同电极可进行酸碱滴定、氧化还原滴定、络合滴定、银量法则量、离子浓度测定等实验。3、具有动态滴定、等量滴定、终点滴定、PH测量等多种测量模式。4、滴定结果可按GLP/GMP要求格式输出,并对存储的滴定结果进行统计分析。

自动电位滴定仪功能特点:

自动电位滴定仪采用机电一体化结构设计,仪器完全由微电脑控制 (MCU微处理器)控制,全鼠标操作,实现滴定过程及数据处理自动化、可视化。选用不同的电极可进行:酸碱中和滴定、沉淀滴定、氧化还原滴定、络合滴定、非水滴定(如测定石化油品中碱性氮、硫醇硫、酸值、碱值)等多种滴定,滴定系统采用进口精密型特殊材料

自动电位滴定仪功能特点

自动电位滴定仪采用机电一体化结构设计,仪器完全由微电脑控制 (MCU微处理器)控制,全鼠标操作,实现滴定过程及数据处理自动化、可视化。选用不同的电极可进行:酸碱中和滴定、沉淀滴定、氧化还原滴定、络合滴定、非水滴定(如测定石化油品中碱性氮、硫醇硫、酸值、碱值)等多种滴定,滴定系统采用进口精密型特殊

全自动电位滴定仪的工作原理及故障分析

全自动电位滴定仪是通过自动颜色判别和电位滴定法进行检测分析的高精度实验室分析科学仪器,主要应用于食品、药品、疾控、商检、水处理、石油、化工、海洋、电力、环保、新能源、教学、科研等领域。 工作原理:自动电位滴定仪是由指示电极、参比电极与试液组成电池,在电位滴定过程中随着滴定剂的加入,溶液中发生化学反应