При использовании pH-электрода следует обратить внимание на несколько проблем.
Защитный раствор pH-электрода может эффективно защитить стеклянную чувствительную мембрану pH-электрода, активировать ее и повысить скорость отклика при обнаружении pH.
1. Погружение стеклянного pH-электрода
Стеклянный pH-электрод перед использованием необходимо замочить в растворе по следующим причинам:
а. Чувствительная мембрана рН-стеклянного электрода может нормально реагировать на ионы водорода только при образовании на ее поверхности тонкого слоя гидратированного геля. Связь между потенциалом и рН может следовать уравнению Нернста.
б. После погружения стеклянного pH-электрода в воду его асимметричный потенциал упадет и станет стабильным, и в то же время уменьшится внутреннее сопротивление.
в. Для композитных электродов погружение в раствор может поддерживать жидкостный переход влажным и гладким, а потенциал жидкостного перехода остается стабильным. Различные электроды имеют разные методы пропитки.
д. Для некомпозитных стеклянных электродов PH для замачивания можно использовать, как правило, дистиллированную воду (или деионизированную воду), буферный раствор со значением pH 4,{2}} или 0,01 моль/л соляной кислоты. Время выдержки зависит от толщины чувствительной пленки, формы чувствительной пленки и степени старения электрода. Толстая чувствительная пленка, время использования электрода больше, и время его выдержки также больше, обычно 8 ~ 24 часа.
Благодаря своим структурным характеристикам конический электрод имеет более длительное время выдержки. Вообще говоря, эффект пропитывания лучше, когда температура раствора выше, чем когда температура ниже.
Но избегайте замачивания в щелочном растворе.
Для композитного рН-электрода раствор для замачивания отличается от указанного выше, обычно он замачивается в том же растворе, что и раствор внешнего сравнения, и никогда не замачивается в дистиллированной воде или деионизированной воде. Если метод замачивания неправильный, характеристики хороших электродов ухудшатся. Когда композитный pH-электрод погружен в дистиллированную или деионизированную воду, внешний эталонный раствор будет просачиваться в дистиллированную или деионизированную воду через жидкостный переход. В это время комплексные ионы серебра, растворенные в растворе хлорида калия, будут. Когда концентрация ионов внезапно упадет почти до нуля, хлорид серебра будет регенерироваться и осаждаться в жидкостном соединении, блокируя жидкостное соединение, предотвращая утечку внешнего эталонного раствора. обычно это приводит к нестабильности потенциала жидкостного соединения и внутреннего электрода. Если сопротивление увеличивается, производительность электрода ухудшается, а в тяжелых случаях электрод не работает.
Проверка pH-электрода
1 Визуальный осмотр
а. Есть ли царапины и трещины на чувствительном пленочном стекле.
б. Является ли внутренний эталонный раствор электрода мутным или заплесневелым (хлопьевидным).
в. По изменению цвета обычно можно судить о том, заблокирован ли жидкостный переход внешнего электрода сравнения композитного электрода.
д. В хорошем ли состоянии провод и вилка электрода, особенно вилка электрода должна быть сухой и чистой.
Если произойдет вышеуказанное явление, это повлияет на работу электрода.
2 Проверка производительности
Технические показатели pH-электрода в основном включают: значение pH нулевого потенциала, внутреннее сопротивление электрода, щелочную ошибку, время отклика и процент теоретического наклона (PTS).
Когда процент теоретического наклона электрода ниже 90 процентов, рекомендуется заменить электрод. Обычно в рН-метре с аналоговой схемой потенциометр «калибровка наклона» регулируется, и когда отображаемое значение не достигает стандартного значения, необходимого для калибровки буферного раствора, электрод необходимо заменить. В рН-метрах с микропроцессором теоретический наклон в процентах автоматически рассчитывается компьютером. Когда процент теоретического наклона электрода ниже 90 процентов, для обеспечения точности измерения рекомендуется заменить электрод.






