pH電極在實際使用過程中,操作不當也會導致pH電極產生誤差,為減少誤差發生,在使用前校準需 “模擬工況”。常規校準(常壓)只能保證基礎精度,高壓系統需在接近實際壓力的條件下校準:例如測量 5MPa 的反應釜,需用高壓校準池(可耐壓 10MPa)裝入標準緩沖液(...
選擇適合特定測量環境的 pH 電極,關鍵在于讓電極的性能與介質特性、環境條件相匹配,避免因材質不兼容或結構不適應導致測量誤差或損壞。選擇的3步驟:1.排查介質“雷區”:先確定是否有強腐蝕(酸、堿、氟、硫)、特殊物理狀態(高粘度、懸浮物),鎖定電極材質(膜、殼體...
溶氧電極與工業發酵過程結合的益處:1、優化發酵過程在工業發酵過程中,光學溶氧電極相對于傳統極譜氧電極具有精度高、漂移小、響應快等優點,同時配套的軟件具有數字化管理功能。結合溶氧電極可以監測發酵液中的氧含量,對菌體生長和產物形成進行優化。例如,在青霉素發酵過程中...
壓力對 pH 電極測量精度的影響程度取決于壓力值、溫度及電極設計:低壓(<0.5MPa)影響微小(誤差<±0.05pH),可忽略;中高壓(>0.5MPa)需通過耐高壓電極和優化操作控制誤差;超高壓 + 高溫場景則需接受較大誤差(±0.3pH 以上),并通過頻繁...
隨著科技的不斷進步,溶氧電極的性能也在不斷提高。未來,溶氧電極將朝著更加智能化、高精度、高穩定性的方向發展。例如,智能化溶氧電極可以實現自動校準、故障診斷等功能,提高了使用的便利性和可靠性;高精度溶氧電極可以實現更加準確的測量,為發酵過程的優化提供更加精確的數...
要提高對溫度敏感的 pH 電極的溫度補償精度,需優化溫度補償的算法與參數設置。pH 電極的溫度敏感性主要體現在兩個方面:一是電極斜率(Nernst 響應系數)隨溫度變化,二是溶液自身的 pH 值會隨溫度改變(如緩沖液的溫度系數)。因此,補償系統要基于能斯特方程...
單獨壓力或溫度對pH電極測量的影響有限,但兩者疊加時,誤差會呈“非線性放大”:高溫(>80℃)會降低玻璃膜的機械強度,使相同壓力下的變形量增加2-3倍(如1MPa壓力在25℃時膜變形0.005mm,在100℃時可能達0.012mm);高溫會降低電解液黏度(3m...
壓力對 pH 電極測量精度的影響程度取決于壓力值、溫度及電極設計:低壓(<0.5MPa)影響微小(誤差<±0.05pH),可忽略;中高壓(>0.5MPa)需通過耐高壓電極和優化操作控制誤差;超高壓 + 高溫場景則需接受較大誤差(±0.3pH 以上),并通過頻繁...
VG微基的pH電極設計聚焦發酵、食品加工、化工等中低壓場景(0-1.0MPa),通過預加壓參比系統和凝膠電解質實現性價比優勢:1. 技術突破預加壓抵消外部壓力:VA-3580-E 系列通過內部預加壓(3-6bar),使外部壓力(如發酵罐 0.5-2bar)無法...
化工高溫滅菌工序中,pH 電極需耐受 135℃蒸汽滅菌。這款衛生級電極通過 135℃、30 分鐘飽和蒸汽滅菌測試,符合 SIP 要求,滅菌后零點漂移≤0.02pH。其特氟龍密封組件在高溫下無溶出物,與制藥級反應釜適配。滅菌前需將電極從測量位切換至滅菌位,確保蒸...
實際應用中減少氟橡膠對pH電極壓力影響的措施。為優化氟橡膠的密封與承壓優勢,需結合使用場景優化設計。1.控制壓縮率:安裝時將氟橡膠密封件的壓縮率設定在 15%-20%(過低易泄漏,過高易蠕變),例如在電極外殼與傳感器的連接處,通過精密螺紋控制密封件的壓縮量。2...
pH電極的耐受性是介質“破壞力”與電極“抵抗力”平衡的結果:短期耐受性依賴于電極材料對介質的抗腐蝕能力;長期耐受性則取決于使用中是否通過規范操作(如匹配介質選擇電極、定期維護)減少“人為損耗”。因此,在選擇電極時需優先根據介質特性匹配材料(如測氟化物選聚合物膜...
溶氧電極——溶氧對生物發酵產類胡蘿卜素影響案列:1、典型案例?紅酵母(Rhodotorulaglutinis)DO維持在30%時,β-胡蘿卜素產量較10%DO提高2-3倍。(1)三孢布拉霉(Blakesleatrispora)兩階段控制:0-24hDO=50%...
化工生物柴油酯交換反應中,溫度控制在 60-65℃,需精確 pH 監測優化轉化率。這款電極在 60-65℃區間,溫度補償分辨率 0.01℃,其防油涂層可減少甘油附著,響應時間保持≤3 秒。電極內置 pH - 溫度關系模型,可自動修正酯交換反應中的非線性誤差,在...
淀粉液化芽孢桿菌、出芽短梗霉和短梗霉,在生物發酵產酶過程中對溶氧電極水平的具體需求和差異說明。1、淀粉液化芽孢桿菌(Bacillus amyloliquefaciens)BS5582 在 IOL - 全自動發酵罐規模生產 β- 葡聚糖酶時,通過控制通氣量、罐壓...
電導率電極,構建金屬-陶瓷-聚合物三層梯度涂層,逐級化解腐蝕沖擊。底層為等離子噴涂鎳鉻鋁釔(NiCrAlY)合金,中層為氧化鋁陶瓷絕緣層,表層涂覆PEEK改性氟碳樹脂。該結構在海水淡化高壓管道(6 bar)中表現優異:NiCrAlY層抵御Cl?滲透,氧化鋁層阻...
要提高對溫度敏感的 pH 電極的溫度補償精度,需從溫度監測、補償機制優化、設備校準與維護等多方面協同入手,形成系統性解決方案。首先,需確保溫度監測的準確性,因為補償的基礎是實時獲取與被測溶液一致的溫度數據。應將溫度傳感器(如 Pt1000)盡可能貼近 pH 電...
電導率電極,采用類金剛石碳膜(DLC)涂層技術,表面硬度達HV3000,耐磨性比傳統鉑黑電極提升5倍。通過等離子體增強化學氣相沉積(PECVD)工藝,在鈦基體上生長2μm厚度的非晶碳層,形成惰性屏障,耐受pH 0-14的極端腐蝕環境。在電鍍廢水監測中,DLC涂...
選擇適合測量鹽度的電導率電極時,需圍繞鹽度與電導率的關聯特性、測量場景需求及電極主要性能展開,確保電極能捕捉鹽度對應的電導率信號并減少干擾。需根據目標鹽度范圍匹配電極的電導率測量能力與電極常數:鹽度本質是通過電導率換算得出,不同鹽度對應不同電導率區間(如淡水低...
化工間歇反應中,物料從常溫加熱至 120℃再冷卻,溫度循環劇烈。這款電極經 1000 次 - 10℃至 130℃溫度沖擊測試無損壞,玻璃膜采用梯度升溫鍛造工藝,抗熱震性能提升 50%。其內置的溫度記憶芯片,能存儲前面?3 次溫度循環數據,輔助修正測量偏差,在 ...
化工烷基化反應釜中,溫度維持在 80-90℃,硫酸催化劑環境對電極耐高溫腐蝕性要求高。這款電極的玻璃膜添加氧化鈰成分,在 85℃、98% 硫酸中浸泡 300 小時,靈敏度衰減<5%。其溫度補償在 80-90℃區間誤差≤±0.005pH,能精確捕捉反應放熱導致的...
對于食品和飲料行業而言,產品的口感和品質直接取決于生產過程中的 pH 值控制。我們的 pH 自動控制加液系統,以其精確的編程程序設計和靈活的可編程量程范圍,能夠在生產過程中實時監測和調整 pH 值,確保每一瓶產品都具有一致的口感和品質,為企業樹立良好的品牌形象...
化工高溫黏度計配套中,測量溫度達 180℃,物料黏度隨溫度變化明顯。這款電極與高溫黏度計協同設計,探頭直徑為8mm,可插入黏度計測量腔,在 180℃、1000cp 黏度下響應時間≤5 秒。其藍寶石玻璃膜硬度達 9H,抗物料沖刷能力強,溫度補償誤差≤±0.01p...
化工高氯酸銨結晶槽中,溫度 30-40℃,酸性溶液需抗高氯酸腐蝕。這款電極的玻璃膜采用鋯 - 鈮復合配方,在 35℃、10% 高氯酸中浸泡 500 小時無腐蝕,溫度補償誤差≤±0.01pH。其液接界采用鉑金材質,抗氯酸根氧化能力強,在連續結晶過程中,測量漂移≤...
電化學與老化損傷對電導率電極的敏感元件的影響:性能衰退。1.極化效應;長期在高電導率溶液中工作,鉑金電極表面會積累電荷,導致極化電阻增大,測量響應變慢;頻繁進行高電壓校準或測量,可能引發電極表面氧化還原反應失衡,破壞鉑金鍍層穩定性。2.材質老化;玻璃膜長期使用...
在工業循環水系統中,溶氧電極的作用舉足輕重。循環水在系統中不斷循環流動,若溶解氧含量過高,會加速金屬管道的腐蝕,降低管道使用壽命,增加維護成本;而溶解氧過低,又可能導致微生物滋生,引發生物黏泥堵塞管道。溶氧電極可實時監測循環水中的溶解氧濃度,當濃度偏離適宜范圍...
pH電極運用氟橡膠在耐壓性能中的局限性:決定密封可靠性。低壓場景(<3MPa):氟橡膠的高彈性(邵氏硬度 60-80A)使其在適度壓縮(壓縮率 15%-25%)時能緊密貼合密封面,即使壓力小幅波動(如 ±0.5MPa),仍能保持密封完整性。此時,氟橡膠對電極壓...
在電鍍工藝中,pH 值的精確控制直接影響到鍍層的質量和性能。我們的 pH 自動控制加液系統,憑借其先進的編程程序設計和可編程量程范圍,能夠實時監測電鍍液的 pH 值,并及時添加相應的調節劑,保證鍍層的均勻性和附著力,提高電鍍產品的質量和生產效率。在印染行業,顏...
通過選用更優的傳感器可提高pH自動加液控制系統的穩定性,pH 值監測傳感器的精度與穩定性直接影響系統性能。例如,在超純水 pH 在線測量中,原 pH 表抗干擾能力不強會導致測量不準確,通過選用抗干擾能力強、精度高的傳感器,可明顯提升系統穩定性。如采用 SPEE...
隨著科技的不斷進步,溶氧電極也在持續創新發展。新型的溶氧電極在材料選擇上更加注重性能優化,采用更先進的透氣膜材料,提高氧氣的透過效率,同時增強對其他干擾物質的阻隔能力。在電極結構設計方面,朝著小型化、集成化方向發展,便于在更復雜、狹小的空間內安裝和使用。此外,...