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余氯快速试剂盒


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   选用其他规格常数电极时,其量程显示范围如《表3》。

   新型SC450G四线电导率仪/电阻率仪具有触摸屏,功能性强,性能可靠。广泛适用于饮用水等的水质测量、制造过程的溶液测量、半导体、食品、制药、电力等行业的纯水及超纯水的电阻率测量等应用中。

   台式和手提式仪表均可测量AA电池或供应电源适配器。

   DDS-11A型数字电导率仪设有四档范围。当选用规格常数J0=1传感器测量时,其范围显示范围如表2。J0=1时仪表各范围段对应范围显示范围

   (2)对DJS-10C型传感器,若常数为9.5,则调在0.95位置上。

   ﹡配备专用外接直流电源插孔,可外接各种直流电源。电压采取7.5伏和12伏两种选择。

   国务院食安办官员称食品监管体制改革成定局

   水的电导率与其所含无机酸、碱、盐的量有一定关系。当它们的浓度较低时,电导率随浓度的增大而增加,因此,该参数经常于推测水中离子的总浓度或含盐量。不同类型的水有不同的电导率。新鲜蒸馏水的电导率为0.2-2μS/cm,但放置一段时间后,因吸收了CO2,增加到2—4μS/cm;超纯水的电导率小于0.10/μS/cm;天然水的电导率多在50—500μS/cm之间,矿化水可达500—1000μS/cm;含酸、碱、盐的工业废水电导率往往超过10000μS/cm;海水的电导率约为30000μS/cm。传感器常数常选用已知电导率的标准氯化钾溶液测量。不同浓度氯化钾溶液的电导率(25℃)列于下表。溶液的电导率与其温度、传感器上的老化现象、传感器分布电容等因素有关,仪表上一般都采取了补偿或去除措施。

   带接口电导率仪数显电导率仪台式电导率仪型号:HADDDSJ-308A

   TDS因子:0.40到1.00(可选)

     按照以上方法置温度系数α为1.50%℃-1,读取15.0℃和35.0℃电导率仪测量值kMV,按公式①计算相应温度下的温度系数显示数值偏差。置温度系数α为2.50%℃-1,分别读取15.0℃和35.0℃电导率仪测量值kMV,按公式①分别计算相应温度下的温度系数显示数值偏差。取zui大显示数值偏差作为仪表温度系数显示数值偏差。

   填料装入填料函以后,经压盖对其施加轴向压力。由于填料的塑性变形,使其产生径向力,并与阀杆紧密接触,但这种接触并非十分均匀,有些部位接触的松,有些部位接触的较紧,甚至有些部位根本没有接触上。宝德电磁阀在使用过程中,阀杆同填料之间存在着相对运动,这个运动叫轴向运动。在使用过程中,随着高温、高压和渗透性强的流体介质的影响,宝德电磁阀填料函也是发生泄漏现象较多的部位。造成填料泄漏的主要原因是界面泄漏,对于纺织填料还会出现渗漏(压力介质沿着填料纤维之间的微小缝隙向外泄漏)。阀杆与填料间的界面泄漏是由于填料接触压力的逐渐衰减,填料自身老化等原因引起的,这时压力介质就会沿着填料与阀杆之间的接触间隙向外泄漏。

   清洗、清洁待测电极。并接入仪器,插入溶液。仪器操作:温度补偿钮置25℃刻度线。测量开关置“校正”档,调节常数校正钮,使仪器显示1.00。测量开关置“电导”档,读出仪器读数D0。

   自动温度补偿:有(0到80℃)

   3A/250VAC或3A/30VDC

   HAD-11A便携式电导率仪性能特点

   (2)卫生项目包括:微生物、添加剂、有害元素、农药残留、兽药残留、毒素等。对于一般食品企业,微生物检测实验室应该建。

   3)将校正、测量开关K2扳到“校正”位置。

   E+H电导率仪有的故障表现为综合性的,需先从原理分析进手,经过暴露矛盾,分析出矛盾的本质所在,到zui后解决矛盾。

   HAD-11A手提式电导率仪技术参数

   电阻率:(0-100)MΩCM TDS:(0-100)g/L 盐度:(0-100)PPT 温度:(-10-110)℃

   温湿度计:用来测量环境的温度及湿度,以确定产品生产或仓储的环境条件。也应用于人们日常生活。应用较为广泛。

   工业控制式看门狗:确保仪表不会死机。

   6在测量纯水或超纯水时为了防止电测量值的漂移现象建议采取密封槽进行密封状态下的流动测量,如果采取烧杯取样测量会产生较大的偏差。

     所谓非均匀电场(也称作杂散场,漏泄场)没有常数,而是与离子的种类和浓度有关。因此,一个纯杂散场电极是zui复杂的电极,它通过一次校准不能满足宽的测量范围的需要。

   ﹡土壤电导率测定仪配备国际标准USB接口,可由用户连接在外接工控机上,实现测试数据自动控制机械操作。同时实现测试数据上传计算机,实现数据保存、用户自定义绘制曲线,生成数据库等相关信息。

   中、英文两种显示语言,可编程设置

   (0.000~3.000)μS/cm和(0.00~30.00)μS/cm

   制药厂台式通常通过测量电导率来测量制药用水、注射用水等纯水的质量,需要考虑的问题是如何选择合适的标准液来校准(验证)传感器常数。因为在2010中国药典和美国药典USP<645>中规定,传感器常数的偏差必须在2%范围内。  市场上有多家厂商生产浓度低于100µs/cm(zui低5µs/cm)的标准液。然而,低浓度标准液是不被推荐用于传感器常数的校准。比如在美国材料与试验协会标准ASTMD5391中提到“因为大气压和容器表面污染的不确定性,不推荐测量浓度低于100µs/cm的标准液直接校准电导率传感器。”比如,浓度的级别在5-20µs/cm的NIST电导率标准液,浓度范围偏差会达到8.3–2.4%。  本实验采取奥立龙Orion100µs/cm电导率标准液校准奥立龙Orion013016MD不锈钢电导率传感器,精确程度响应可低至0.055µs/cm(超纯水的电导率)。  本应用方法测量超纯水(UPW)理论电导率值,在特定温度下评估电导率测量的精确性。  实验仪表及溶液  本实验测量的仪表是奥立龙3-StarPlus台式电导率套装(Orion1114003)含电导率传感器(Orion013016MD),流通池,电导校准套件(Orion1010001),100µs/cm电导率标准液(Orion011008)。  溶液是100µs/cm电导率标准液(Orion011008);去离子水(DI),电阻率≥18.0MΩcm。  实验步骤  首先,用超纯水(电阻率大于18.0MΩcm)冲洗流通池。  然后进行校准/验证传感器常数。用100µs/cm电导率标准液润洗传感器,然后再测试该标准液,记下读数和温度值,与附录中的电导率标准值表格中的数字进行比较。如果相差在2%以内,校准合格。如果不是,请参考相关的应用方法《Log20#USP645WaterConductivity,Stage1》中说明的解决方法。  将传感器置入提供的流通池中,并接上管线中的超纯水冲洗一段时间,保证管线和流通池中没有气泡,因为这些气泡会干扰电导率值。等到温度和电导率读数稳定后,按下“Measure”键来数据或打印数据。与相应温度下的理论值进行比较可判断测量的准确性(见附录方程)。  实验数据  注意  *理论值基于T.Light的公式,UltraPureWater超纯水,2004年2/3月刊,第17-21页。  100µs/cm电导率标准液的理论值可以查阅奥立龙Orion011008标准液操作说明中的电导率-温度对照表。  01MKCl标准液理论值可以在ASTMD1125中查找到。  结论:  1.A、B两支传感器的读数与相应温度下的超纯水电导率理论值的偏差都在-02µs/cm范围内。  2.用100µs/cm电导率标准液校准的准确性可达到0.055µs/cm(25℃时纯水的电导率值)。  3.用100µs/cm电导率标准液校准/验证传感器常数可以在2%的偏差范围内。  低浓度的线性可通过测量超纯水至小数点后三位来确定。测量系统可满足美国药典USP<645>要求的电导率读数偏差在0.1µs/cm内。  纵向坐标为温度值的整数位,横向坐标为温度值的小数位,两者交叉得到的数字就是相应温度下的电导率标准液理论值。比如,在25.4℃是,传感器读数应为100.9µs/cm2%。北京中慧台式电导率仪ZH11519产品简介



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