A PH mérő elektródája és gyakori problémái
PH elektróda, PH mérő elektróda típusa, PH elektróda felépítése, PH elektróda típusa, PH elektróda használata, melyek a PH elektródák és megoldásaik gyakori problémái?
1. Mi az a pH-jelző elektróda?
Az elektródát, amely reagál az oldatban lévő hidrogénionok aktivitására és ennek megfelelően változik az elektródpotenciál, pH-jelző elektródának vagy pH-mérő elektródának nevezzük. A pH-t jelző elektródáknak többféle fajtája létezik, mint például a hidrogénelektróda, az antimonelektróda és az üvegelektróda, de a leggyakrabban használt az üvegelektród. Az üvegelektróda üvegrúdból és egy speciális összetételű, hidrogénion-érzékeny üvegmembránból áll. Az üvegmembrán általában izzó alakú. Az izzót belső referenciaoldattal töltik meg, belső referenciaelektródába (általában ezüst/ezüst-klorid elektródába) helyezik, elektróda kupakkal lezárják a vezetékek kivezetéséhez, és egy foglalattal látják el, hogy pH-jelzővé váljon. elektróda. Egyetlen pH-t jelző elektróda nem mérhető, azt referenciaelektróddal együtt kell mérni.
2. Mi a referenciaelektróda?
Az oldatban lévő hidrogénionok aktivitására nem reagáló, ismert és állandó elektródpotenciállal rendelkező elektródát referenciaelektródának nevezzük. Számos referenciaelektróda létezik, például higany-szulfát elektróda, kalomel elektróda és ezüst/ezüst-klorid elektróda. A leggyakrabban használt kalomel elektróda és az ezüst/ezüst-klorid elektróda. A referenciaelektróda szerepe a mérőtelepben egy rögzített referenciapotenciál biztosítása és fenntartása. Ezért a referenciaelektródával szemben támasztott követelmények a stabil és reprodukálható potenciál, a kis hőmérsékleti együttható és a kis polarizációs potenciál az áram áthaladásakor.
3. Mi az a pH kompozit elektróda?
A pH-üvegelektródát és a referenciaelektródát kombináló elektródát pH-kompozit elektródának nevezzük. A műanyag héjú házat műanyag héjú pH kompozit elektródának nevezik. Az üveghéjú kompozit elektródának nevezzük. A kompozit elektróda legnagyobb előnye, hogy kettőt egyesít egybe, és könnyen használható. A pH-vegyület elektróda szerkezete főként elektróda izzóból, üvegtartó rúdból, belső referenciaelektródából, belső referenciaoldatból, héjból, külső referenciaelektródából, külső referenciaoldatból, folyékony csomópontból, elektródsapkából, elektródahuzalból, foglalatból és így tovább áll.
(1) Elektródakörte: hidrogénfunkciós olvadt lítiumüvegből készül, gömb alakú, filmvastagsága körülbelül 0.1-0,2 mm, ellenállásértéke pedig<250 megohms="">250>
⑵ Üvegtartó cső: Ez az üvegcső test, amely megtámasztja az elektróda izzóját. Ólomüvegből készül, kiváló elektromos szigeteléssel, és tágulási együtthatójának meg kell egyeznie az elektróda izzóüvegével.
(3) Belső referenciaelektróda: Ez egy ezüst/ezüst-klorid elektróda, a fő funkciója az elektródpotenciál kivezetése, amely stabil potenciált és kis hőmérsékleti együtthatót igényel.
(4) Belső referenciaoldat: A 7 pH nullapotenciálú belső referenciaoldat semleges foszfát és kálium-klorid vegyes oldata. Az üvegelektróda és a referenciaelektróda egy elemet alkot, hogy zéró potenciálú pH-értéket hozzon létre, amely elsősorban a belső referenciaoldat pH-értékétől és a kloridion-koncentrációtól függ.
⑸ Elektróda öntött tok: Az elektróda öntött tok egy héj, amely támogatja az üvegelektródát és a folyadék csatlakozását, és tartja a külső referenciaoldatot, és PPS műanyag nyomással van öntve.
⑹Külső referenciaelektróda: ezüst/ezüst-klorid elektróda, a funkciója egy rögzített referenciapotenciál biztosítása és fenntartása, amihez stabil potenciál, jó reprodukálhatóság és kis hőmérsékleti együttható szükséges.
⑺Külső referenciaoldat: 3,3 mol/l kálium-klorid gél elektrolit, nem könnyű elveszíteni, nem kell hozzáadni.
⑻Homokmag-folyadék csomópont: A folyékony csomópont az a csatlakozó rész, amely összeköti a külső referenciaoldatot és a mért oldatot, és stabil behatolást igényel.
⑼ Elektródahuzal: Ez egy alacsony zajszintű fém árnyékolt huzal, a belső mag a belső referenciaelektródához, az árnyékoló réteg pedig a külső referenciaelektródához csatlakozik.
4. Miért kell a pH-elektródát áztatni? Hogyan kell megfelelően áztatni a pH kombinációs elektródát?
Ok elemzése: A pH-elektródát használat előtt be kell áztatni, mert a pH-körte egy speciális üvegmembrán, és az üvegmembrán felületén egy nagyon vékony hidratált gélréteg van, amely csak az oldatban lévő H-ionokkal tud kölcsönhatásba lépni. teljesen nedves körülmények között. Vannak jó válaszok. Ugyanakkor az üvegelektróda átázott, ami nagymértékben csökkentheti az aszimmetrikus potenciált, és általában stabil. A pH-üvegelektródát általában desztillált vízbe vagy pH4-es pufferoldatba lehet áztatni. Általában jobb a pH4-es pufferoldat használata, és az áztatási idő 8-24 óra vagy hosszabb, a bura üvegmembrán vastagságától és az elektróda öregedési fokától függően. Ugyanakkor a referenciaelektróda folyékony csatlakozását is át kell áztatni. Mert ha a folyékony csomópont kiszárad, a folyékony csomópont potenciálja megnő vagy instabillá válik. A referenciaelektróda áztatási oldatának meg kell egyeznie a referenciaelektród külső referenciaoldatával, azaz 3,3 mol/l KCL-oldattal vagy telített KCL-oldattal, és az áztatási idő általában néhány óra elegendő.
Áztassa be megfelelően a pH-kompozit elektródát: áztassa be a KCL-t tartalmazó pH4-es pufferoldatba, hogy egyszerre tudjon dolgozni az üvegburán és a folyadékcsatlakozón. Különös figyelmet kell fordítani erre, mert régebben az emberek egyetlen pH-jú üvegelektródát használtak, és ionmentesített vízben vagy pH4-es pufferoldatban áztatták. Később is alkalmazták ezt az áztatási módszert pH kompozit elektróda használatakor, még néhány hibás pH-jú kompozit elektródánál is. Ez a fajta hibás útmutatás az elektróda használati útmutatójában is megtalálható. Ennek a hibás áztatási módszernek az az egyenes következménye, hogy a jó teljesítményű pH kompozit elektródát lassú reakciójú és gyenge pontosságú elektródává alakítják, és minél hosszabb az áztatási idő, annál rosszabb a teljesítmény, mert hosszú áztatás után a folyadék csomópont A határon belüli KCL koncentrációja (például a homokmag belsejében) jelentősen lecsökkent, így a folyékony csomópont potenciálja megnövekszik és instabillá válik. Természetesen az elektródák helyreállnak néhány órás újraáztatással a megfelelő áztatóoldatban.
Ezenkívül a pH-elektródát nem szabad semleges vagy lúgos pufferoldatba áztatni. Az ilyen oldatokba való hosszú távú merítés hatására a pH-üveg membrán lassan reagál. A megfelelő pH-jú elektróda áztatóoldat elkészítése: vegyen egy csomag pH4.{2}} puffert (250 ml), oldja fel 250 ml tiszta vízben, adjon hozzá 56 gramm analitikai tisztaságú KCl-t, melegítse megfelelően, és keverje addig, amíg teljesen fel nem oldódik.






