发布时间:2021-03-01 10:13 原文链接: 雷磁电导率仪测量电极注意的方方面面

雷磁电导率仪测量电极注意的方方面面

  

  雷磁电导率仪主要技术特征:

  

  雷磁电导率仪可以进行电导率、TDS、盐度和温度测量;

  

  液晶显示,数字清晰,带有背光设计;

  

  雷磁电导率仪具有标定功能,用户可用此功能标定电极常数或TDS转换系数;

  

  雷磁电导率仪具有自动温度补偿、自动校准和数据断电保护等功能;

  

  对测量结果可以贮存、删除、查阅;多可贮存各100套电导率、TDS和盐度测量的实验数据;

  

  雷磁电导率仪带有RS-232接口,可接TP-16型串行打印机打印当前测量结果或贮存的数据;亦可与计算机通讯,采用本公司的配套数据采集软件接收当前测量数据或贮存数据;

  

  雷磁电导率仪采用低功耗设计,具有欠压显示、自动关机等电源管理功能,大大延长了电池的使用寿命;

  

  机箱防护等级为IP65,防水防尘,适用于野外作业。

  

  雷磁电导率仪的使用要注意以下方面:

  

  1、为确保测量精度,电极使用前应用小于0.5μS/cm的蒸馏水(或去离子水)冲洗二次(铂黑电极干放一段时间后在使用前须在蒸馏水中浸泡一会儿),然后用被测试样冲洗三次方可测量。

  

  2、电极插头座防止受潮,以防造成不必要的测量误差。

  

  3、电极应定期进行常数标定。

  

  4、测量电极是精密部件,不可分解,不可改变电极形状和尺寸,且不可用强酸、碱清洗,以免改变电极常数而影响仪表测量的准确性。

  

  5、应安置于干燥环境,避免因水滴溅射或受潮引起仪表漏电或测量误差。

  

  雷磁电导率仪使用方法

  

  1、检查一下指针是否指零,如果不指零调节电导率仪上的调零旋钮,

  

  2、将电导率仪调节到校正档,指针指向大刻度,

  

  3、按照电极常数调节旋钮,测量时调节到测量档。

  

  




相关文章

奥林巴斯对高频切除电极HFResectionElectrodes主动召回

奥林巴斯苇音特和意北公司OlympusWinter&IbeGmbH对高频切除电极HF-ResectionElectrodes主动召回。奥林巴斯贸易(上海)有限公司报告,由于部分标有“非临床用途......

研究揭示Sr偏析过程中影响电极性能的关键机制

近日,中国科学院大连化学物理研究所催化基础国家重点实验室与佐治亚理工学院刘美林教授合作,在固体氧化物电解池(SOEC)阳极高温析氧反应(OER)活性和稳定性调控方面取得新进展。研究团队系统探究了阳极S......

植入电极能分析人脑基因活动

爱尔兰和丹麦科学家携手,开发出一种能够分析人脑中基因活动的新技术。最新研究为理解和治疗癫痫等神经系统疾病提供了全新的视角。相关论文发表于新一期《临床研究杂志》子刊《机理解析》。研究示意图。图片来源:《......

双阴离子配位磷酸酯类电解液可有效稳定电极

近日,西安交通大学电气学院王鹏飞教授课题组在高安全钠金属电池领域取得重要进展,团队设计了一种双阴离子配位的具有局部高浓度结构的磷酸酯类电解液,并在正极表面形成了薄而稳定的富含磷/硼的梯度CEI。相关研......

柔软弹性电极可用电信号模拟触觉,有望用于虚拟现实等领域

柔软且可拉伸的电极通过电刺激在皮肤上重现振动或压力等触觉。图片来源:雅各布工程学院美国加州大学圣迭戈分校科学家领导的小组开发出一款柔软且有弹性的电子设备。当佩戴在皮肤上时,这款设备能模拟皮肤上感受到的......

PANs最新研究:超快二维红外光谱技术解析水与电压调制腈基功能化电极间的氢键行为

科学背景溶剂化结构及其相应的动力学对于大多数在溶液中发生的化学反应和电子转移反应至关重要。溶剂重排会影响反应途径的自由能格局,并决定产物的重组。溶剂重排的时间尺度决定了产物稳定的速度。几十年来,液体和......

3D打印无金属柔性胶状电极问世

科技日报北京6月19日电(记者张佳欣)据最新一期《自然·材料》杂志报道,美国麻省理工学院领导的国际团队开发出一种不含金属的、类似果冻的材料,它像生物组织一样柔软和坚韧,同时可像传统金属一样导电。这种材......

微创颅脑手术用可展开电极问世

据最新一期《科学·机器人》杂志报道,瑞士洛桑联邦理工学院研究团队设计出一种能插入人类头骨的微创电极。这种新颖的电极可通过头骨上的一个小孔,插入一个较大的皮质电极阵列,将其部署在头骨和大脑表面之间约1毫......

新成果推动离子热电实用化进程

离子热电转换是以离子为载流子实现热能与电能直接转换的一种能量转换形式,其具有毫伏级塞贝克系数、良好延展性和低成本等优势。离子热电的巨塞贝克效应为开发高性能热电器件开辟了全新途径,在星际探测、自发(供)......

中科院宁波材料所在超稳定可拉伸电极方面获进展

在智能可穿戴电子领域,稳定耐用的柔性可拉伸导体仍然是一个巨大的挑战。尤其是在人体表皮生理信号的收集过程中,稳定的可拉伸电极可以实现长时间精准的信号收集。目前无论是表面结构设计型、导电材料复合型还是本真......