Знакомство с широко используемыми электродами в ацидиметре (ph-метре)
Ацидометр в основном генерирует микронапряжение через электроды и растворы, поэтому используемый электрод имеет решающее значение для значения кислотности. Электроды, которые мы обычно используем для измерения кислотности, в основном включают следующие типы:
(1) Водородный электрод: Принцип работы водородного электрода очень похож на принцип работы металлического электрода. Но водород — это газ, и его нельзя использовать непосредственно в качестве электрода. Вместо этого необходим платиновый электрод, покрытый платиновой чернью, который поглощает водород и действует как металлический электрод. Его главным преимуществом является то, что он точен и может использоваться для измерения широкого диапазона pH. Однако, когда этот тип электрода генерирует другие окисленные или восстановленные вещества во время окислительно-восстановительного процесса, это приводит к ошибкам измерений и неудобно в эксплуатации. Поэтому этот тип электрода обычно используется только в качестве стандартного электрода и редко используется в реальных измерениях.
(2) Электрод хинон-гидрохинон: он состоит из инертного металла платины или золота, погруженного в насыщенный раствор хинон-гидрохинона. Он использует пару хинон-гидрохинон для установления потенциального баланса на инертном электроде. Достоинствами хинон-гидридного электрода являются быстрая стабилизация потенциала и низкое внутреннее сопротивление. Но если pH превышает 8, гидрохинон, который является слабой кислотой, начинает диссоциировать или окисляться в хинон, разрушая потенциальный баланс. Кроме того, на измерение pH влияют и другие вещества, которые могут связываться с хиноном, например белки, бораты, коллоидные суспензии и т. д.
(3) Сурьмяный электрод: это один из электродов из оксидов металлов. Электрод сурьмяного электрода возникает между металлической сурьмой и оксидом (образующимся на поверхности сурьмы, контактирующей с воздухом). Поскольку активность оксида связана с активностью ионов ОН в растворе, потенциал сурьмяного электрода напрямую связан с Зависит от значения pH раствора. Преимущества сурьмяных электродов – простота эксплуатации, прочность и долговечность. Однако «стандартный» потенциал этого электрода нестабильен, и существуют другие металлооксидные электроды, которые также можно использовать для измерения pH. Например: Би-электрод, принцип и структура аналогичны сурьмяному электроду.
(4) Ежедневный ртутный электрод: обычно используется насыщенный каломельный электрод, который состоит из металлической ртути, Hg2Cl2 и насыщенного раствора KC1. Явления поляризации не произойдет, и стабильность электрода не произойдет. Его электродная реакция: Hg2CI2+2e= 2 Hg+ 2 C1 ˉ
(5) Стеклянный электрод. Стеклянный pH-электрод в настоящее время является одним из наиболее важных методов измерения pH. Когда он погружается в измеряемый раствор, водород в измеряемом растворе ионизируется и обменивается со слоем гидратации на поверхности электродной колбы, а внутренний слой колбы также генерирует электродный потенциал. Поскольку ионизация водорода внутреннего слоя остается неизменной, а ионизация водорода внешнего слоя меняется, то разность потенциалов между внутренним и внешним слоями также меняется, а ее размер определяется концентрацией ионизации водорода раствора в внешний слой мембраны. Этот метод тестирования прост, результаты точны и меньше факторов помех.
(6) Композитный электрод: в настоящее время в большинстве случаев используется композитный электрод, который представляет собой электрод, объединяющий стеклянный электрод и электрод сравнения в один зонд. Он сочетает в себе функции стеклянного электрода и электрода сравнения, что делает измерения более удобными, точными и надежными.
Обслуживание прибора ацидиметра (ph-метра) Помимо правильного использования прибора, вам необходимо понимать, как ухаживать за прибором и соблюдать меры предосторожности при измерении.






