Виды ионселективных электродов

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 16 Мая 2013 в 22:53, реферат

Описание

Ионоселективные электроды имеют следующие достоинства: они не оказывают воздействия на исследуемый раствор; портативны; пригодны как для прямых определений, так и в качестве индикаторов в титриметрии.
Современное поколение высокочувствительных и стабильных ионоселективных электродов с твердым внутренним контактом для контроля природных, промышленных и сточных вод, в том числе агрессивных, биологических сред, почв, осадков. Современные ионоселективные электроды можно разделить на несколько классов в соответствии с материалом чувствительной мембраны: стеклянные, с кристаллической и ПВХ-мембранами.

Работа состоит из  1 файл

ИОНОСЕЛЕКТИВНЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ реферат.docx

— 106.33 Кб (Скачать документ)

Температура применения ионоселективного электрода pCa-1 соответствует комнатной температуре. Не рекомендуется использовать с высокотемпературными растворами. Корректное использование и соблюдение необходимых технических требований обеспечит максимальный срок успешного применения электрода pCa-1.

Модель

рCa-1

Диапазон изм-й

10-1-10-5M

Допустимая темп.

комнатная

Примечания

Электрод кальция


 

Предназначены для  определения концентрации ионов.

Реакция электролитической  диссоциации и моляризация уже давно и хорошо изучены. Так распад на анионы и катионы очень распространённые явления, однако часто требующие контроля и наблюдения. Ведь электролиты имеют разную степень диссоциации, зависящую от его характеристик, по которым различают сильные и слабые электролиты. Для этого разработаны специальные измерители ионов, использующие для каждого типа ионов индивидуальные электроды. Измерение уровня ионов натрия необходимо для тестирования технических жидкостей в таких отраслях, как химическое производство или энергетика, для автоматизации процесса водоподготовки, для химического вывода солей, для контроля работы теплотехнического оборудования. Для чего применяются портативные устройства с внешними ионоселективными электродами. Однако очень часто существует необходимость тестирования образцов без доступа воздуха, для устранения окисления, выделения летучих составляющих и введение чужеродных соединений. Для этого электроды встраиваются в производственное оборудование, как разные резервуары и герметические сосуды вместе с некоторыми другими измерительными устройствами.

Когда имеется переносное устройство, его ионоселективный электрод может быть использован в любом резервуаре по мере надобности. В промышленном же использовании более часто встречается встраивание ионоселективного электрода в рабочий резервуар, где он используется постоянно. Поэтому существуют электроды, рассчитанные на более высокие нагрузки и непрерывное использование в течение длительного времени.

Калибровка измерителей  количества ионов осуществляется по растворам с определёнными  зависимостями показателей от температуры. Предусмотрена автоматическая температурная компенсация и приведение показателей к заданной температуре. В некоторых устройствах имеется сигнализация отклонения показателя от установленного диапазона, память, для фиксации результатов измерения, и выбор единиц измерения.  Таким образом современный измеритель ионов это прежде всего процессор, который обрабатывает полученные результаты, возможна различная обработка полученных данных и представление их в нужном виде. А современный электрод – это сложная деталь, производящаяся на высокотехнологическом оборудовании высоко квалифицированными специалистами. И такой простой в применении!!

Модели ионоселективных электродов.

Модель

Диапазон

Допуст темп

Примеч-е

6801

0-6pNa

20-40С°

Электрод натрия

701

0-6pNa

20-40С°

Комплексный электрод натрия

pF-1A

10-1-10-6M

5-45С°

Электрод фтора

pF-1B

10-1-10-6M

5-45С°

Комплексный электрод фтора

pNH3-1

10-1-5х10-6M

5-45С°

Электрод аммония

pCl-1

10-1-5х10-5M

комнатная

Электрод хлора

PCa-1

10-1-10-5M

комнатная

Электрод кальция


 

 

Литература

 

http://www.kelilong.su/sensor/ion-sensor.html

Дарст Р., “Ионоселективные электроды”, Мир, 1972.

 


Информация о работе Виды ионселективных электродов