防堵塞系统的pH电极和快速连接DIN连接器-FC10483
防堵塞系统的pH电极和快速连接DIN连接器-FC10483
FC10483是一种玻璃体、可再填充的开放式pH电极,带有HI99111提供的快速连接DIN连接器。该电极具有双结参考,Hanna的防阻塞系统(CPS™) 技术和由通用玻璃制成的球形玻璃传感灯泡。
这种pH电极非常适合葡萄酒和果汁,因为它们的高固体含量会阻塞标准的通用pH电极。FC10483是一个预放大电极,具有内置温度传感器,用于单探头设计中的温度补偿测量。
防堵塞系统(CPS™) 技术
内置温度传感器
双结设计
Hanna提供多种pH电极,可用于多种不同的应用。用于感测pH值的玻璃类型、灯泡形状、主体材料、连接类型、参考类型和所用电解质只是设计考虑的一部分。
FC10483使用通用(GP)玻璃、球形灯泡、玻璃本体、带CPS技术的套筒连接、双连接,可再填充3.5M KCl,非常适合于葡萄酒、果汁和其他固体含量高的样品。
GP玻璃配方
通用玻璃配方
顾名思义,通用玻璃是用于普通用途的标准玻璃配方。带有通用(GP)玻璃的pH电极在25°C时的电阻为100兆欧,适用于测量环境温度下样品的pH值。FC10483适用于0至80°C温度范围内的样品。
球形尖端设计允许与测量样品的大面积接触。这允许更快的电极响应和更高的稳定性。
CPS套筒接头
防堵塞系统(CPS™) 这项技术是一项改进固体含量高的样品pH测量的创新。传统的pH电极使用陶瓷结,当用于具有高固体含量的样品(如葡萄酒或果汁)时,陶瓷结会迅速堵塞。当接头堵塞时,电极不起作用。CPS技术利用磨砂玻璃的多孔性与PTFE套管相结合,以防止接合处堵塞。磨砂玻璃允许液体的适当流动,而PTFE套筒排斥固体。因此,与传统电极相比,采用CPS技术的pH电极被污染的时间要长20倍。
双结参考
双结电极具有围绕参考线的内部隔室。银离子存在于容纳Ag/AgCl参考线的内部隔室的电解质中;这个隔间外面的电解质是不含银的。双结设计意味着几乎没有来自电极的银进入样品。这种设计允许在样品中的银离子不受欢迎的应用中进行测量,或者对于含有可能导致银沉淀并堵塞结的硫化物的样品进行测量。接头堵塞将导致读数漂移和不稳定。
FC10483是一种可再填充探头。由于它是双结pH电极,填充溶液是HI7082 3.5M KCl。该溶液与单结电极一样不含任何银。
玻璃机身非常适合实验室使用。该玻璃能抵抗许多苛刻的化学物质,并且易于清洁。玻璃主体还允许热量快速传递到内部参考电解质。参考电池产生的mV与温度有关。平衡越快,参考电势越稳定。
FC1048具有快速连接DIN连接器。这种类型的连接器是与它一起使用的仪表专有的。FC10483是HI99111的替代电极。其他类型的连接器包括BNC、螺钉型、T型和3.5mm。
常规电极通常为单结。如上图所示,这些电极在内部参考线和外部溶液之间仅具有单个结。在不利条件下,例如高压、高温、高酸性或碱性溶液,通过连接处的电解液正流经常反向,导致样品溶液进入参比室。如果不检查,参比电极可能会受到污染,导致电极完全失效。单结电极的另一个潜在问题是由于氯化银(AgCl)沉淀导致的结堵塞。在含有Tris缓冲液或重金属的样品中,银很容易沉淀。当电解质溶液与样品接触时,一些AgCl将沉淀在结的外表面上。结果是从传感器获得的漂移读数。
意大利哈纳的双结系统,顾名思义,有两个结,其中只有一个与样品接触,如图所示。在不利条件下,样品进入的趋势也很明显。然而,由于参比电极系统与中间电解质区域物理分离,电极的污染被最小化。使用双结电极也可以降低结堵塞的可能性,因为外部参考
产品名称带防堵塞系统的pH电极(CPS™) 和快速连接DIN连接器-FC10483
测量范围pH
双参考电池类型,Ag/AgCl
接头类型/流量开口,带磨砂玻璃和活动套筒,CPS技术
补充电解液3.5M KCl
车身材料玻璃
顶部/形状圆顶(直径
匹配销编号
最大压力0.1 bar
温度工作范围0至80°C(32至176°F)-GP
车身长度/总长度120 mm/175.5 mm
温度传感器是
外径12 mm
电缆7极;1米(3.3英尺)
连接器类型快速连接DIN
放大器是
推荐使用果汁、果汁、葡萄酒