美国药典USP <645>概述了电导率检测的三个阶段。分析人员必须从第1阶段的电导率检测开始,确保使用合适的容器进行离线或在线分析。根据USP <645>中提供的表格,分析人员确定电导率测定值是否通过第1阶段。如果样品未通过第1阶段电导率验收标准,则必须执行附加检测(第2阶段和第3阶段)以确定高电导率是否由于内在因素所致,例如大气中的CO2或外来离子。第2阶段电导率检测在必须采取的程序步骤中更具规范性。样品必须剧烈搅拌,同时保持25±1℃的温度,直到电导率的变化小于每5分钟0.1 µS/cm。一旦电导率读数稳定,该值不得大于2.1 µS/cm才可通过第2阶段。在第2阶段利用仪表和探头手动进行电导率检测时每个样品需要30分钟,不包括TOC分析。电极种类电导电极一般分为二电极式和多电极式两种类型。潍坊电导率电极厂家
测量值较小时的线性受到电容影响的限制。在非导电介质中的两个电极就类似于电容。对电极施加直流电压时,不会产生任何电流。电容电阻无限高,而电导却为零。但是,当对电极采用交流电压时,电容电阻下降,而电导则相应升高。在过程测量中甚至更为重要的是,将传感器连接至测量仪器的一根长电缆会增加非常大的电容。
可通过以下方式减小甚至是避免电容的影响:•调整测量频率:测量频率越低,则电容效应的影响越小。•使用电容较小的电导率测量池:电极面积越小以及电极之间的距离(l)越大,则电容越小。不过,这并非一种可行的方案,原因是对于在低电导率范围内的测量,需要使用电极常数小的测量池(电极面积大,电极之间距离小)使电阻值足够小,以确保可靠的测量结果。•使用特定的电路和电缆:经过精密设计的测量信号处理系统,能够减小电缆电容的影响。•使用数字传感器:由于测量回路和模拟-数字转换功能内置在传感器中,因此交流测量信号的回路极短,从而消除了电缆电容。通过长电缆将稳定的数字信号传送至仪器。 潍坊电导率电极厂家电导率电极保护液是什么?
水在我们生活中无处不在,因此判定该水域水质是否合格,作为水质监测的重要指标电导率,在不同行业中有不同的标准。例如工业锅炉水,GB/T1576-2018《工业锅炉水水质标准》中就要求:锅水的电导率必须≤8.0X103μs/cm,因为如果锅炉水的电导率过高,就说明水中含有大量的电解质,时间长了容易结垢和管道腐蚀,直接影响到锅炉的受热和热交换,严重的话可能会引起锅炉的BZ。
对于人体的健康来说,饮用水的电导率就就更重要了。一旦饮用水的电导率过高,首先从口感上就会觉得苦涩,其次长期引用高电导率的水,会影响人的身体健康,例如人体出现的肾结石,就是长期饮用高盐的不洁净水所导致的。是不是水的电导率越低越好呢?在回答这个问题之前,就需要了解具体的应用,如果是锅炉水或者是半导体用水,电导率越低对于生产和工艺确实越好。但是对于人类而言,饮用水电导率过低未必就好,人类作为一个复合的有机体,如果直接饮用超纯水,在短时间来看确实没什么影响,但是一旦长期饮用,超纯水里缺乏的部分电解质,正是人类或其它生物生命活动的重要组成部分,如钾、钠、镁等离子,正是人体和生命活动的重要能源补充。
根据美国药典USP和其他各国药典要求,电导率是一项重要的质量指标,为了确保产品质量和患者安全必须对电导率进行检测。FDA和USP已将电导率、总有机碳TOC、微生物限度确定为制药用水质量保证的四个关键指标。TOC和电导率用于确保高水平的操作控制和过程理解。电导率检测包括不同的分析阶段,允许制药企业对其所用的水进行维护和处理,以确认其纯度及在制药应用的适用性。与TOC分析相结合时,电导率可以提供水质的完整情况,并使药企从这些检测中获得较多的收益。
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在制药行业,在线监测水质的限值是根据未补偿电导率与温度之间的关系表判断,这可消除温度补偿带来的不确定误差。用于这些应用的测量仪通常内置监控限值表,从而在达到限制时方便地发出报警。不过,大部分位于终端产水前端的测量点的制药过程监测电导率分析仪,则使用温度补偿测量方式,这样可以非常简单的实现过程监控。在其他行业,则更希望使用温度补偿方式测量。ACITEK开发了一种“标准”温度补偿算法,电解度和超纯水的粘度变化特性紧密相关,此外还涵盖多种中性矿物离子。这种标准补偿甚至对高盐度水都适用。因此,它通常用于海水淡化与纯水处理系统中,就和超纯水处理工艺一样测量。四电极电导率仪电极的优点是可以避免电极极化带来的测量误差,在国外的实验式和在线式电导率仪上较多使用。徐汇区SWAN电导率电极
如何确定电导电极的常数?潍坊电导率电极厂家
电解液被称为“锂电池的血液”,其作用是在正负极间传输锂离子,对电池的能量密度、循环寿命、安全性能、高低温性能具有直接影响。电导率是电解液较常规的物性,表征着电解液的传输特性,广泛应用于研究电解液溶液微观结构和微观粒子相互作用,帮助我们更好地理解电解液中复杂的微观现象。另外在电池的开发过程中离子电导率低或黏度高的电解液在高电流密度或低温环境下往往表现出较差的循环稳定性,通过合适的数学模型可以帮助科研人员更好地进行电解液设计。电解液电导率受溶质种类、溶剂组成、溶质浓度以及温度等因素影响,变量多且复杂,因此通过数学模型来探索电解液电导率与各因素之间的内在关系并寻找其中规律具有重要的研究意义。
锂电池电解液溶液电导率的理论和数学两大类模型,理论模型包含经典溶液模型和统计热力学模型,数学模型包含半经验模型和数理统计方法。通过建立电导率理论模型,有助于研究锂离子在电解液中复杂的热力学和输运机制,加深对锂离子溶剂化效应的理解;在此基础上预测不同组分不同条件下的电解液电导率等关键物性参数,为高低温、倍率等功能型电解液设计提供参考;另外通过建立准确的锂电池电导率模型,也能辅助电池材料基因数据库的建设。 潍坊电导率电极厂家
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