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Milwaukee pH전극 모음
Milwaukee는 pH, ORP, 전도도 등 다양한 센서의 종류를 가지고 있습니다. 특정 용도에 적합한 전극을 찾는 것은 매우 중요한 작업이며 이 선택 문제를 해결하기 위해서는 전극 본체, 기준 구조 및 접합부를 고려해야 합니다. 특정 용도를 위한 특수 전극도 요청에 따라 커스터마이징 가능합니다.
pH전극은 수소 이온 농도를 감지하는 특수 합성 유리로 구성됩니다. 이 유리는 알칼리성 금속 이온으로 구성되어 있습니다. 유리의 알칼리 이온과 용액 속의 수소 이온은 이온 교환 반응을 일으켜 전위차를 발생시킵니다.가장 널리 사용되는 조합 pH전극에는 실제로 한 바디에 두 개의 전극이 있습니다.
하나는 측정 전극이라 불리고 다른 하나는 기준 전극입니다. 측정 부분의 접합부에서 발생하는 전위는 용액에 존재하는 자유 수소 이온에 기인합니다.
기준 부분의 잠재력은 기준 채우기 솔루션과 접촉하는 내부 요소에 의해 생성됩니다. 측정 전극은 다양한 전압을 제공하며 기준 전극은 미터기에 일정한 전압을 제공합니다. pH전극에 의해 생성되는 전압 신호는 매우 작은 고 임피던스 신호입니다. 입력 임피던스는 고 임피던스 회로가 있는 장비에서만 인터페이스 해야 합니다.
• 유리 본체 전극 VS 에폭시(플라스틱)차체 전극: 유리 본체 전극은 고온(일반적으로 플라스틱의 경우 80°C에 대해 100°C)을 유지하며 부식성 화학 물질과 용제에 내성이 더 강합니다. 세척이 용이하고 용도에 따라 다양한 형태로 사용할 수 있습니다. 반면 플라스틱 차체 전극은 더 견고하고, 유리 전구는 더 잘 보호합니다.
• 젤 충전 전극 VS 충전 가능 전극: 반복적인 사용을 위해 전해액을 변경할 수 있으므로 충전 가능한 전극은 더 오래 지속됩니다. 전해질이 샘플로 더 많이 유출되어 막힐 가능성이 낮기 때문에 반응 속도가 더 빠릅니다. 젤을 주입한 전극은 유지 보수와 높은 압력에 대한 저항이 적습니다.
• 이중 레퍼런스 접점 VS 단일 접합 래퍼런스 : 이중 접합 래퍼런스 전극은 수명이 길고 전해액에서 은 오염을 측정하여 샘플을 회전시킵니다. 실버 와이어가 더 보호되므로 오염이 감소합니다. 단일 접합 전극은 일반적으로 비용이 저렴하며 일반 용도에 이상적입니다.
• 원뿔형 VS 구형: 원뿔형 전극은 청소하고 유지 보수하기가 더 쉽습니다(유제품과 같은 용도에 이상적임). 팁이 더 견고하므로 침투에 이상적입니다. 구형은 전구의 표면적이 넓기 때문에 응답 시간이 더 빠릅니다.
pH 전극은 구성의 특성상 항상 습기가 있어야합니다. 제대로 작동하려면 유리에 수분이 공급되어야합니다. 이온 교환 프로세스를 수행하려면 수화가 필요합니다. 전극이 건조 해지면 유리를 조절하기 위해 수돗물에 30 분 동안 두는 것이 가장 좋습니다.
pH 전극은 배터리와 같습니다. 시간과 사용량에 따라 전극이 노화되며 이로인해 유리의 저항이 변합니다. 이 저항 변화는 전극 전위를 변화시킵니다. 이러한 이유로 전극은 정기적으로 교정해야합니다. pH 버퍼 용액에서의 보정은 이러한 변화를 바로 잡습니다. 모든 pH 장비의 교정은 버퍼 7.0으로 시작해야합니다. 왜냐하면 이것이 "영점"이기 때문입니다.
pH스케일은 mV눈금과 같습니다. mV눈금 범위는+420mV ~ -420mV입니다. 7.0의 pH에서 mV 값은 "0"입니다. 각 pH 변화는 대략 변화합니다. ± 60 mV. pH 값이 더 산성화됨에따라 mV 값이 커집니다.
pH전극에는 측정 전극의 내부 전해액이 측정되는 용액 안으로 새어 나올 수 있는 접점이 있습니다.
이 접합부는 용액의 미립자에 의해 막힐 수 있으며 용액에 존재하는 금속 이온에 의한 중독을 촉진할 수도 있습니다. 연결부가 막힌 것으로 의심되는 경우에는 전극을 수돗물에 담가 재료를 용해시키고 접합부를 세척하는 것이 가장 좋습니다. 사용하지 않을 때에는 전극을 버퍼 4.0또는 버퍼 7.0에 저장하는 것이 가장 좋습니다. 전극을 증류수나 탈이온수에 보관하지 마십시오. 전극을 증류수 또는 탈 이온수에 보관하면 전극에서 전해질 용액이 이동하게됩니다.
pH전극은 수소 이온 농도를 감지하는 특수 합성 유리로 구성됩니다. 이 유리는 알칼리성 금속 이온으로 구성되어 있습니다. 유리의 알칼리 이온과 용액 속의 수소 이온은 이온 교환 반응을 일으켜 전위차를 발생시킵니다.가장 널리 사용되는 조합 pH전극에는 실제로 한 바디에 두 개의 전극이 있습니다.
하나는 측정 전극이라 불리고 다른 하나는 기준 전극입니다. 측정 부분의 접합부에서 발생하는 전위는 용액에 존재하는 자유 수소 이온에 기인합니다.
기준 부분의 잠재력은 기준 채우기 솔루션과 접촉하는 내부 요소에 의해 생성됩니다. 측정 전극은 다양한 전압을 제공하며 기준 전극은 미터기에 일정한 전압을 제공합니다. pH전극에 의해 생성되는 전압 신호는 매우 작은 고 임피던스 신호입니다. 입력 임피던스는 고 임피던스 회로가 있는 장비에서만 인터페이스 해야 합니다.
• 유리 본체 전극 VS 에폭시(플라스틱)차체 전극: 유리 본체 전극은 고온(일반적으로 플라스틱의 경우 80°C에 대해 100°C)을 유지하며 부식성 화학 물질과 용제에 내성이 더 강합니다. 세척이 용이하고 용도에 따라 다양한 형태로 사용할 수 있습니다. 반면 플라스틱 차체 전극은 더 견고하고, 유리 전구는 더 잘 보호합니다.
• 젤 충전 전극 VS 충전 가능 전극: 반복적인 사용을 위해 전해액을 변경할 수 있으므로 충전 가능한 전극은 더 오래 지속됩니다. 전해질이 샘플로 더 많이 유출되어 막힐 가능성이 낮기 때문에 반응 속도가 더 빠릅니다. 젤을 주입한 전극은 유지 보수와 높은 압력에 대한 저항이 적습니다.
• 이중 레퍼런스 접점 VS 단일 접합 래퍼런스 : 이중 접합 래퍼런스 전극은 수명이 길고 전해액에서 은 오염을 측정하여 샘플을 회전시킵니다. 실버 와이어가 더 보호되므로 오염이 감소합니다. 단일 접합 전극은 일반적으로 비용이 저렴하며 일반 용도에 이상적입니다.
• 원뿔형 VS 구형: 원뿔형 전극은 청소하고 유지 보수하기가 더 쉽습니다(유제품과 같은 용도에 이상적임). 팁이 더 견고하므로 침투에 이상적입니다. 구형은 전구의 표면적이 넓기 때문에 응답 시간이 더 빠릅니다.
pH 전극은 구성의 특성상 항상 습기가 있어야합니다. 제대로 작동하려면 유리에 수분이 공급되어야합니다. 이온 교환 프로세스를 수행하려면 수화가 필요합니다. 전극이 건조 해지면 유리를 조절하기 위해 수돗물에 30 분 동안 두는 것이 가장 좋습니다.
pH 전극은 배터리와 같습니다. 시간과 사용량에 따라 전극이 노화되며 이로인해 유리의 저항이 변합니다. 이 저항 변화는 전극 전위를 변화시킵니다. 이러한 이유로 전극은 정기적으로 교정해야합니다. pH 버퍼 용액에서의 보정은 이러한 변화를 바로 잡습니다. 모든 pH 장비의 교정은 버퍼 7.0으로 시작해야합니다. 왜냐하면 이것이 "영점"이기 때문입니다.
pH스케일은 mV눈금과 같습니다. mV눈금 범위는+420mV ~ -420mV입니다. 7.0의 pH에서 mV 값은 "0"입니다. 각 pH 변화는 대략 변화합니다. ± 60 mV. pH 값이 더 산성화됨에따라 mV 값이 커집니다.
pH전극에는 측정 전극의 내부 전해액이 측정되는 용액 안으로 새어 나올 수 있는 접점이 있습니다.
이 접합부는 용액의 미립자에 의해 막힐 수 있으며 용액에 존재하는 금속 이온에 의한 중독을 촉진할 수도 있습니다. 연결부가 막힌 것으로 의심되는 경우에는 전극을 수돗물에 담가 재료를 용해시키고 접합부를 세척하는 것이 가장 좋습니다. 사용하지 않을 때에는 전극을 버퍼 4.0또는 버퍼 7.0에 저장하는 것이 가장 좋습니다. 전극을 증류수나 탈이온수에 보관하지 마십시오. 전극을 증류수 또는 탈 이온수에 보관하면 전극에서 전해질 용액이 이동하게됩니다.
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