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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 928 毫秒
1.
酸度计是检测机构实验室用于测定溶液的PH值,或测定电极的电位以及配合电磁搅拌器做电位滴定等的专用仪器。正确使用和维护电极,直接影响酸度计的测量结果。在电极使用维护过程中,应注意以下几点: 一、新购置的电极使用前应在蒸馏水中浸泡24小时;球泡部  相似文献   

2.
数字式酸度计是测定水溶液的PH值和电极电位的,在产品检验过程中,经常会遇到PU值的检验,所以正确运用酸度计是检验结果准确性的有力保证。 PH测量电极和甘汞电极对被测溶液中不同的氢离子活动产生不同的电极电位,通过前置放大再经过A/D转换成数字量,直接显示出溶液的PH值。水溶液PH值的测量一般用玻璃电极作为测量电极,甘汞电极作为参考电极。  相似文献   

3.
方法原理及操作流程1.方法原理食醋中主要成分是乙酸,含有少量其他有机酸,用氢氧化钠标准溶液滴定,以酸度计测定pH值8.20为终点,结果以乙酸表示。2.操作流程吸取10.0mL试样置于100mL容量瓶中,加水至刻度,混匀。吸取20.0mL样品溶液置于200mL烧杯中,加60mL水,开动磁力搅拌器,用氢氧化钠标准溶液[c(NaOH)=0.050mol/L]滴定至酸度计指示pH8.20,  相似文献   

4.
pH酸度计是水质监测中常用的仪器.如何正确使用和维护.如何准确测量溶液的pH值是不容忽视的问题。本文提出的pH电极使用中应注意的几个问题,供广大环境监测工作者参考。  相似文献   

5.
酸度计(也称PH计)是一种用于测量溶液PH值的电化学分析仪器,也可以用来测量电极电位值,以及通过PH值或电极电位值的变化来定量测定化学成分的含量,它广泛用于医疗,工业,农业,环保等,尤其是在科学研究中更是不可缺.酸度计由电计和电极两部分组成,在酸度计计量检定中需对两部分分别计量检定.以下是酸度计计量检定中常遇到的问题.  相似文献   

6.
酸度计是利用玻璃电极和甘汞电极对被测溶液中的不同酸度进行测量,产生直流电势,经直流放大器放大,进行显示读数的精密仪器。它是实验室常用的测试仪器之一,根据多年检修实践,现以pHs-2型酸度计为例,将检修方法作一介绍。1 外观检查 对pH计进行整体检查中,外观检查至关重要。避免盲目的乱动,对于电极内部线路,要检查所有元器件线路的完整性和良好性,检查缺件、烧焦、断线等明显的损坏情况。2 通电检查 pH计开关接通后,电源方面的故障常常表现为指示灯不亮或虽有指示  相似文献   

7.
酸度计检定过程中有关程序的分析讨论杨莉酸度计作为一种常见的计量仪器是用来测量溶液PH值的。PH值是表示溶液中氢离子活度a。“的一种方式,电极体系又将氢离子活度a。“转换成酸度计能够接受的电位值。应用能斯特方程式的公式为:式中:E一电极电位E。一电极体...  相似文献   

8.
目前酸度计(pH计)上配套使用的电极大多数采用的是复合电极,其优点是使用方便,不受氧化性或还原性物质的影响,且平衡速度较快,广泛使用在非强酸、强碱的pH测定中,其类型主要有全封闭型和非封闭型两种.复合电极主要由电极球泡、玻璃支持杆、内参比电极、内参比溶液、外壳、外参比电极、外参比溶液、液接界、电极帽、电极导线、插口等组成.  相似文献   

9.
酸碱滴定反应中指示剂的选用   总被引:3,自引:0,他引:3  
酸碱滴定法是在化学分析中应用相当广泛的基本方法之一,其原理是用酸标准溶液或碱标准溶液滴定具有相反酸碱性物质。根据消耗标液量来计量被测物质含量。对于反应终点的确定一般用酸碱指示剂颜色的突变来指示终点。为能正确地完成滴定反应一方面要了解酸碱指示剂的性质、变色原理及变色范围,另一方面要了解滴定中影响指示剂变色范围的因素,从而获得准确的分析结果。一、变色原理、范围酸碱指示剂大多数为弱酸弱碱其共轭酸碱对具有不同的结构且颜色不同,当溶液PH值改变时共轭酸碱对发生变化,从而引起溶液颜色的变化,以酚酞为例:酚酞…  相似文献   

10.
在质量化学检验中,滴定分析用标准溶液(以下称标准溶液)就是已经准确知道其浓度,并用来进行滴定的溶液。它是用来计算被测物质含量的主要依据之一。标准溶液浓度准确与否对检验结果的正确性起着重要作用。  相似文献   

11.
酸度计电极常年浸泡在处理后的污水中,非常容易老化,而且电极的使用寿命也是一年,在检测处理后的污水水质上,其准确度将大打折扣,检测结果很有可能就把不达标的处理水排放,造成对环境的危害。文章论述了校准在线酸度计在保护生态环境和废水处理工艺中的应用状况。  相似文献   

12.
酸度计检定仪是检定酸度计的标准器,是化学量与电学量互相转换的一个平台。1、电位法测定pH的原理我们知道,KW=[H+][OH-]=1×10-14这个公式,它的意义是:在任何水溶液中,不论H+离子或OH-离子的浓度有什么变化,二者的乘积维持在近似常数值。当[H+]=[OH-]=10-7mol/L时,溶液呈中性;当[H+]>[OH-]>10-7mol/L时,溶液呈酸性;当[H+]<[OH-]  相似文献   

13.
本文报告了对pH计的连续多次校准法和玻璃电极的氢氟酸再生法的实验研究结果。提出pH计的校准至少要连续进行两次,用5%氢氟酸按一定程序处理玻璃电极,可恢复其性能。  相似文献   

14.
在1995年的全国婴儿乳粉商检中,我们依据GB10766—89《婴儿配方乳粉Ⅱ》附录C_2中规定的方法时婴儿乳粉中的氯含量进行测定。在滴定过程中,无论是加入过量的硝酸银溶液还是加入大量的铬酸钾指示剂都没能出现滴定终点(溶液呈桔红色)。我们经查阅有关资料,得知以铬酸钾作指示剂的银量法要求溶液的酸度范围为pH=6.5~10.5;经测定原附录C_2方法中溶液的酸度为pH=2.0,由于Ag_2CrO_4易溶于酸,因而在滴定过程中没能出现终点(Ag_2CrO_4红色沉淀)。同  相似文献   

15.
通过JD和Cl-在锅炉水质常规监测中具有举足轻重的地位,我们可以根据对炉水中Cl-的测定,间接的对溶解固形物进行控制.现在我们还是用很传统的方法来测定锅炉水中JD和Cl-,[1,3]即JD和Cl-分别进行滴定,这种方法尽管具有较高的可靠性,但是它的弊端就是要多次准确移取水样.在测定炉水Cl-时,因为它的pH值通常都是10~12,所以要先中和再测定,操作不够简便,所以,低压锅炉水JD和Cl-的连续测定方法,即推荐法应运而生,这种方法能够更快的测定测定炉水JD和Cl-,操作上也不繁琐,在使用中收到了很好的效果.  相似文献   

16.
众所周知,溶液的pH值对自身的性质、对化学反应速度和化学反应方向都有很大的影响.PH值不仅与非生物界有影响,而且与生物界的关系更为密切,因此在生产、科研、人类生活的各方面都需要测量pH值.pH玻璃电极(下面简称玻璃电极)就是用来测量pH值的传感器部分,它是离子选择性电极的一种.下面就谈一谈玻璃电极的结构、工作原理、电阻、不对称电位、斜率、酸差和碱差及维护和保养.  相似文献   

17.
董亚丽 《价值工程》2014,(13):109-111
采用酸性环境下加速试验的方法,研究了不同酸性环境对砂浆物理力学性能的影响。对不同pH值硝酸环境下和pH=1时不同硫酸根浓度在各个腐蚀阶段砂浆的质量变化和抗压强度变化进行比较分析,试验中选取两种水泥材料进行比对试验。结果表明:溶液pH值对水泥砂浆物理力学性能劣化影响有很大影响,随酸性的增强砂浆性能劣化速率加剧;在强酸溶液中,硫酸根离子浓度较高时对砂浆的腐蚀性较强。  相似文献   

18.
酸度计,又称pH计,是一种较为常见的化学测量工具。随着社会科学的发展,酸度计的应用范围不再限于工业领域,逐渐成为医学、食品安全、环境保护等多领域必备的检定工具。由于酸度计设备的更新速度较快,市面上酸度计种类、规格繁多,大大增加了计量检定工作的难度。同时,由于计量检定标准不统一,在误差分析时没有准确的依据。酸度计作为广泛应用的测量工具,其准确性是保证计量检测工作顺利开展的前提与基础。本文以酸度计新检定规程为背景,探究了酸度计在计量检定过程中存在的一些问题,并提出具体、可行的解决方法,旨在提高酸度计量值的准确程度。  相似文献   

19.
《价值工程》2017,(29):165-167
紫外分光光度法是测定无水肼中铁含量的常用方法。根据现有标准测定铁含量时,发现待测溶液浓度比标准溶液低1个数量级。为研究标准溶液浓度对铁含量测定的影响,配制了两组不同浓度的标准溶液和待测溶液。测定后发现,浓度范围为0.5~5μg/ml的标准溶液吸光度值测定误差明显低于0.05~0.5μg/ml的标准溶液,吸光度在0.1~1.0的范围内时测量误差较小。高浓度溶液标准曲线的相关系数为0.99984,低浓度的为0.99241,铁含量测定应采用高浓度标准溶液。对待测溶液测定后发现,当待测溶液浓度处于标准溶液范围内时,浓度测定相对误差低于0.032%,反之则高达6.0%。  相似文献   

20.
氮含量是决定碳酸氢铵质量的一个重要指标,氮含量测定结果的准确与否对判定碳酸氢铵产品合格与否至关重要,因为测定方法的不同,测定结果尚有差异。GB3559—92《农业用碳酸氢铵》中规定,氮含量的测定采用酸量法,即碳酸氢铵与过量硫酸标准溶液作用,在指示液存在下,用氢氧化钠溶液反滴定过量硫酸。然而,经实验验证,当碳酸氢铰与硫酸溶液进行溶解反应时,硫酸溶液并不能将氨完全吸收,却有少量氨气逸出。因此,碳酸氢铵与硫酸的溶解反应应在具塞磨口锥形瓶中进行,而在GB3559—92氮含量测定中仅要求该反应在“250ml锥形瓶中”进行,…  相似文献   

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