Oxygraph液相氧电极的应用

Oxygraph液相氧电极,Oxygraph液相氧测定系统为计算机控制的高精度Clark氧电极系统,用于测定水溶液中溶解氧的含量。至今畅销全球数十年,在科研领域享有很高的声誉。 广泛应用于植物生理学、农学、园艺学、林学、微生物学、藻类生物学、生命科学、海洋生物学、动物学,人体医学以及环境科学等领域。 测定动物、植物组织细胞、微生物的呼吸速率和呼吸途径的变化,分析抗氰呼吸途径、细胞色素氧化酶途径、糖酵解途径、三羧酸途径的变化 测定动物、植物等线粒体的呼吸及I态、II态、III态、IV态呼吸,研究呼吸控制率及P/O比 测定有氧参与的酶促反应过程。如多酚氧化酶、脂氧合酶、H2O2酶等活性 测定化学合成放氧物质的放氧速率......阅读全文

Oxygraph液相氧电极的应用

  Oxygraph液相氧电极,Oxygraph液相氧测定系统为计算机控制的高精度Clark氧电极系统,用于测定水溶液中溶解氧的含量。至今畅销全球数十年,在科研领域享有很高的声誉。  广泛应用于植物生理学、农学、园艺学、林学、微生物学、藻类生物学、生命科学、海洋生物学、动物学,人体医学以及环境科学等

Oxygraph液相氧电极的主要功能

  高度整合的控制器。功能强大的控制软件,控制搅拌子转速  自动采集数据。自动计算出呼吸速率  可选配白光光源,自行控制所需光强,进行光合速率或光合-光强响应曲线的测定  可以8台系统联用,同时监测8个反应室中O2浓度的变化  可与OXY/PHA离子选择pH电极联用,同时检测反应液中氧浓度和H浓度

正确使用液相氧电极很重要!

   液相氧电极是一种高精度Clark氧电极,用于测定水溶液中溶解氧的含量。常用于研究各种动物组织如线粒体等呼吸的变化,也用于研究植物组织如植物根系、芽、种子、果实、叶片等组织的呼吸速率和呼吸途径的变化,分析抗氰呼吸途径、细胞色素氧化酶途、糖酵解途径、三羧酸途径的等过程的变化。  如何正确使用液相氧

如何正确使用液相氧电极很重要?

  液相氧电极是一种高精度Clark氧电极,用于测定水溶液中溶解氧的含量。常用于研究各种动物组织如线粒体等呼吸的变化,也用于研究植物组织如植物根系、芽、种子、果实、叶片等组织的呼吸速率和呼吸途径的变化,分析抗氰呼吸途径、细胞色素氧化酶途、糖酵解途径、三羧酸途径的等过程的变化。  如何正确使用液相氧电

液相氧电极(Clark电极)的正确操作及其注意事项

液相氧电极(Clark电极)的正确操作及其注意事项以下是如何正确使用氧电极和在使用过程中应该注意的问题。1. 氧电极的准备首先要认真仔细的清洁电极,清洁电极是非常重要的一个环节,因为这直接影响到电极对氧信号反应的灵敏度。然后按照说明书的步骤安装电极膜。2.电极的极化当按照说明书的要求安装好氧电极测定

线粒体呼吸测定仪的分类

  国际普遍认可的高精度氧电极有以下几种:Chlorolab-2液相氧电极,Oxygraph液相氧电极,Oxytherm液相氧电极等。  其中Oxytherm系列氧电极具有很强的精确控温功能,更适宜进行线粒体呼吸的测定。

溶氧电极电流型电极的应用注意事项

  (1)DO浓度的单位:目前有3种表示DO浓度的单位  第一种是氧分压或张力(Dissolved Oxygen Tension , 简称DOT), 以大气压或mm汞柱表示,100%空气饱和水中的DOT为0.2095×760 = 159 (mm Hg柱)。这种表示方法多在医疗单位中使用。  第二种方

溶解氧电极应用场合

溶氧电极可用来测量用来对氧含量会影响反应速度、流程效率或环境的流程进行监控:如水产养殖、生物反应、环境测试(湖、溪、海洋)、水/废水处理、葡萄酒生产。 T401ppm型溶解氧电极具有较高的稳定性和可靠性,可在恶劣环境中使用,维护量也较小。

MPEA和氧电极应用

氧苯酮是多数防晒霜中的一种主要的防紫外线的有效成分。也被广地泛添加在许多个人护理产品中。最近有学者报道,它可以造成珊瑚的白化,导致动物的激素分泌、胚胎发育及生殖受精等过程的异常。因此,最近美国夏威夷州和不少沿海岛国通过相关的法律,禁止使用含有氧苯酮的防晒霜。      迄今为止,关于氧苯酮研究主要集

如何选择合适的氧电极(Clark电极)?

如何选择合适的氧电极(Clark电极)目前国际上的氧电极(Clark电极)主要有Oxytherm、Oxygraph、Chlorolab-2、Chlorolab-3、Oxyview、Leaflab-2等多款氧电极(英国Hansatech公司)。氧电极的功能类似,略有差别。如何才能选择合适自己实验的氧电

氧电极的电极分类原理

  一、铅酸电池:  1.二氧化铅电极的自放电  (1).析氧引起的自放电(2).与合金极板接触腐蚀,二氧化铅被还原并形成硫酸铝...(3).与氧气作用(4).与杂质作用。  2.铅电极的自放电  铅电极的自放电来自析氢和吸氧腐蚀,但由于氧气在硫酸中的溶解度小,而且可以除去.  电解质溶液中的氢离子

Clark氧电极电极原理

  当在氧电极两极间施加电压并超过O2的分解电压(约为-0.2V)时,透过薄膜进入氯化钾溶液的溶解氧便在铂阴极上还原:   +4 +4e= 2  银阳极上则发生银的氧化反应:  4 +4 = 4AgCl+4e  此时电极间产生电解电流。由于氧在阴极被还原,而使阴极表面氧的浓度降低,于是被测溶液中的溶

Clark氧电极电极构造

  薄膜氧电极最早由L.C.Clark研制(1953),故亦称Clark氧电极。 [2] 氧电极实际上是一个电化学电池,由镶嵌在绝缘材料上的银极和铂极构成。银极为阳极,一般制成圆环状,作为参比电极,银极的面积要尽可能大一些,以降低电极表面电流密度,减少阳极的极化现象,使其电极电位不受外加电压的影响。

氧电极简介

  一种气体电极,如果以空气代替氧,即为空气电极。电极反应为2H2O+O2+4e-=4OH-,但此反应不易达平衡,故可逆氧电极难于实现。氧电极在电解水制取氧气,研制氢/氧燃料电池和金属空气电池等方面得到应用。因氧的阴极过程是碱性和中性介质中金属腐蚀的主要共轭过程,故在金属防腐研究中有重要意义。氯碱工

氧电极原理

  当在氧电极两极间施加电压并超过O2的分解电压(约为-0.2V)时,透过薄膜进入氯化钾溶液的溶解氧便在铂阴极上还原:  +4 +4e= 2  银阳极上则发生银的氧化反应:  4+4= 4AgCl+4e  此时电极间产生电解电流。由于氧在阴极被还原,而使阴极表面氧的浓度降低,于是被测溶液中的溶解氧便

氧电极定义

  一种气体电极,如果以空气代替氧,即为空气电极。电极反应为2H2O+O2+4e-=4OH-,但此反应不易达平衡,故可逆氧电极难于实现。氧电极在电解水制取氧气,研制氢/氧燃料电池和金属空气电池等方面得到应用。因氧的阴极过程是碱性和中性介质中金属腐蚀的主要共轭过程,故在金属防腐研究中有重要意义。氯碱工

溶氧电极与PH电极

我们认为一支好的溶氧电极*是膜的品质我们用的是原装美国BJ公司膜,保证膜的灵敏度及使用寿命。第二是铂金参比工艺制作精致,有经验师傅操作,保证每支电极的一致性。第三是参比液能与纯水离子强度匹配。好的配方能满足测量稳定性;在生产高温发酵溶氧电极的经验,用在纯水测量的溶氧电极生产上,保证使用质量及寿命关健

溶解氧电极的结构原理及溶氧电极的使用

溶氧电极:溶氧(DO)是溶解氧(Dissolved Oxygen)的简称, 是表征水溶液中氧的浓度的参数溶氧电极是一种基于极谱原理的测定溶解在液体中的氧的电流型电极。1.    溶氧电极的分类: 测定DO的方法有多种:如化学Winkler 法,电极方法,质谱仪等。这里主要介绍电极方法。溶氧电极zui

液相色谱的应用

高效液相色谱法只要求样品能制成溶液,不受样品挥发性的限制,流动相可选择的范围宽,固定相的种类繁多,因而可以分离热不稳定和非挥发性的、离解的和非离解的以及各种分子量范围的物质。与试样预处理技术相配合,HPLC所达到的高分辨率和高灵敏度,使分离和同时测定性质上十分相近的物质成为可能,能够分离复杂相体中的

氧电极的分类原理

  一、铅酸电池:  1.二氧化铅电极的自放电  (1).析氧引起的自放电(2).与合金极板接触腐蚀,二氧化铅被还原并形成硫酸铝...(3).与氧气作用(4).与杂质作用。  2.铅电极的自放电  铅电极的自放电来自析氢和吸氧腐蚀,但由于氧气在硫酸中的溶解度小,而且可以除去.  电解质溶液中的氢离子

溶氧电极的极化

1.极化方法:将电缆线和变送器和电极连接,变送器通电后电极即开始极化。2.下列情况探头需要进行极化:电极第一次使用,极化6小时以上;更换膜或电解液,极化6小时以上;变送器断电,或电极与电缆线断开。3.极化电压:测量高溶氧的介质( 生化发酵、废水处理) 时,极化电压为- 6 7 5 m V。测量低溶氧

溶氧电极的分类

测定DO的方法有多种:如化学Winkler 法,电极方法,质谱仪等。这里主要介绍电极方法。溶氧电极最早是由Clark (1956)发明的。它是由一透气薄膜复盖的电流型电极。DO电极可分为两类:原电池(Galvanic)型和极谱(Polargrafic)型。

溶解氧电极与PH电极

溶解氧电极与PH电极.我们认为一支好的溶氧电极*是膜的品质我们用的是原装美国BJ公司膜,保证膜的灵敏度及使用寿命。第二是铂金参比工艺制作精致,有经验师傅操作,保证每支电极的一致性。第三是参比液能与纯水离子强度匹配。好的配方能满足测量稳定性;在生产高温发酵溶氧电极的经验,用在纯水测量的溶氧电极生产上,

极普法氧电极

  极普法氧电极在化工.化肥.煤气等行业中氧电极极易受到硫化物、煤焦油.粉尘等介质的影响,使电极头部发黑(即电极中毒),造成读数偏低,反应迟钝,使用寿命短,维修不方便等系列问题。我厂研发的高效型氧电极解决了上述问题。除了能和HBO.KY.CY.ZKY等各糸列气体分析仪的电极互换外,因其独特的内部工艺

溶解氧电极

  溶解氧电极采用极谱式电极,阳电极为Ag/AgCl、阴电极为铂金(Pt)组成,两者之间充满特殊成份的电解液。由硅橡胶渗透膜包裹于电极四周。  测量时,电极间加上675mV的极化电压,氧渗透过隔膜在阴极消耗,同时等量的氧在阳极产生,这个动态过程进行到两边的氧分压相同时达到平衡.此时两电极间的电流与氧

氧电极分类原理

  一、铅酸电池:  1.二氧化铅电极的自放电  (1).析氧引起的自放电(2).与合金极板接触腐蚀,二氧化铅被还原并形成硫酸铝...(3).与氧气作用(4).与杂质作用。  2.铅电极的自放电  铅电极的自放电来自析氢和吸氧腐蚀,但由于氧气在硫酸中的溶解度小,而且可以除去.  电解质溶液中的氢离子

Clark氧电极简介

  Clark氧电极是为测定水中溶解氧含量而设计的一种极谱电极,早在二十世纪三十年代就有人用裸露的银-铂电极研究藻类的光合作用。自从五十年代薄膜氧电极问世以来,又大大扩展了它的应用范围。由于它具有灵敏度高、反应快、可以连续测量、记录,能够追踪反应的动态变化过程等优点,因而在叶绿体及线粒体悬浮液的光合

溶解氧电极

梅特勒-托利多的卫生溶解氧传感器可用于各行业中,主要服务于生物制药、食品及饮料行业。 传感器结合智能传感器管理 (ISM®) 技术,提供最高的信号准确性和稳定性。 ISM® 诊断功能可实现高效的维护计划,并有助于在批次和连续工艺过程中获得最高产量。稳定、准确的结果,最小的校准需求利用 荧光猝灭技术使

溶氧电极如何换膜和换电解液的

2,仪器预热10分钟,然后将电极放入5%新鲜配制的亚硫酸钠溶液中5分钟,待读数稳定后,使仪器显示为零.由于电极的残余电流极小,如果没有亚硫酸钠溶液,只要将仪器电源开头置于调零档,调节调零电位器,使仪器显示为零即可.3,把电极从溶液中取出用水冲洗干净,用滤纸小心吸干薄膜表面水分,放入空气中待读数稳定后

Clark氧电极没氧优缺点

  用氧电极法测定水中溶解氧以研究光合、呼吸,可以解决一些常规的检测技术不能解决或难解决的问题,因而与微量检压技术(瓦氏呼吸计)相比,该法具有以下优点:  A. 灵敏度极高 用该法检测水中溶解氧,比微量检压法的灵敏度高出10倍以上。  B. 测定快速 一次测定可在数分钟内完成。  C. 可迅速追踪溶