DWS-51型钠离子计使用说明书
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京制 01080126 号DWS-51型台式钠度计使用说明书产品版本:V1.1北京华科仪电力仪表研究所DWS-51型台式钠度计是由北京华科仪电力仪表研究所最新推出的实验室仪表,它借助研究所强大的技术优势,充分地总结了研究所近十年的现场经验,借鉴并消化吸收了国外的先进技术,强力推出的新一代仪表,可以广泛地应用在科研院所、大专院校等研究部门,也可以应用于电力、石化、造纸、制药、食品、环保等需要实验室测量钠离子含量的领域,具有反应快速、测量准确、易于操作的特点。
显示屏采用数码管显示,所有的操作全部由位于前面板上的旋转按钮来完成。
本说明书介绍了DWS-51型台式钠度计的基本情况。
使用者可以从中了解仪器的组成结构、工作原理等基本内容,从而对仪器从安装到投入运行有一基本了解。
而对于在使用过程中较容易出现问题的、易被人忽视的地方,我们做了比较详细的说明和明显的提示,仔细阅读,可以减少许多不必要的麻烦和无意义的失误,为以后仪器的安全使用和良好运行打下坚实的基础。
用户注意;进行仪表操作之前,必须详细阅读本产品说明书。
北京华科仪电力仪表研究所2006/01/01一、概 述 (1)1.1 简介 (1)1.2 工作原理 (1)二、安 装 (3)2.1 位置要求 (3)2.2 安装方法 (3)2.2.1 电源 (3)2.2.2 安装新的钠电极 (3)2.2.3 安装新的参比电极 (3)2.2.4 安装新的ATC温度电极 (4)三、技术指标 (5)四、仪器的使用 (6)4.1 显示与旋转按钮 (6)4.1.1 显示 (6)4.1.2 旋转按钮 (6)4.1.3 更改数值的方法 (6)4.2 开机 (7)4.3 温度补偿设置 (7)4.3.1 温补方式和范围 (7)4.3.2 手动温度补偿 (7)4.3.3 自动温度补偿 (7)4.4 准备 (7)4.5 校准 (8)4.5.1 标准溶液校准(单点标定) (8)4.5.2 标准溶液校准(二点标定) (8)4.5.3仪表标定记录 (9)4.6 错误信息 (9)4.7测量水样 (9)五、维 护 (10)5.1仪器维护 (10)5.2 定期维护 (10)附录一:标准溶液的配置 (11)附录二:二异丙胺安全规范 (12)附录三:氢氟酸(40%)安全规范 (14)附录四、仪表配件 (16)产品和用户支持.....................................................错误!未定义书签。
第一章 概述DWS-51通用型钠钠离子浓度计基于微处理器的耐久易用测试仪。
将其于2801/6801测量电极和2802/6802参比电极配合使用,构成可靠的基本钠浓度测量系统。
第二章 仪器说明2.1 显示屏DWS-51通用型钠离子浓度计是带大而明亮LED 显示器,它们可将钠浓度值或PNa 值读数显示在主要位置。
摄氏温度读数显示在屏的上部。
正在进行的操作方式显示在屏的右侧,标定时使用的标准液显示在左侧。
S E /0查询指示测试仪器处于S E /0查看或标定状态。
0E 表示电极的零点,S 表示电极的斜率。
Ready(测量就绪)当电极信号稳定后,显示ready (测量就绪)。
温度显示温度值。
当接上温度电极后显示温度电极测量的温度值,且以此值作温度补偿,称自动温度补偿。
取下温度电极,则显示手动设置的温度值,以手动温度值作为补偿,称手动温度补偿。
2.2 键盘DWS-51通用型钠离子浓度计用六个键控制所有功能,钠离子浓度计通过正向感触反应接受对每一键的触击。
键 功能———————————————————————————————————————按此键返回测量方式或进行钠浓度PNa 值的转换换确定 按此键接受设置或储存标定值。
滚动 在测量和标定状态调节手动温度值(自动温度补偿时不起作用)。
也可以 用在标定菜单中一点标定时对标液PNa 值进行加减。
标定 那此键进入标定菜单。
S E /0 按次键查看斜率和零点或指示在标定状态第三章 仪器设置1.电源DWS-51通用型钠离子浓度计使用外接的AC/DC 变换器,通用于200~250V 交流电源。
将变换器直流电压端牢固地插入钠离子浓度计的电源插座,然后将另一端插入200~250V 交流电源插座。
PNaNa /2.电极连接用BNC 接头将钠测量电极与钠离子浓度计上BNC 输入孔连接,即将插头推入输入孔并顺时针方向旋转锁住。
将参比电极得。
3.5mm 插头插入测试仪的参比输入孔内。
京制 01080126 号DWS-51型台式钠度计使用说明书产品版本:V1.1北京华科仪电力仪表研究所DWS-51型台式钠度计是由北京华科仪电力仪表研究所最新推出的实验室仪表,它借助研究所强大的技术优势,充分地总结了研究所近十年的现场经验,借鉴并消化吸收了国外的先进技术,强力推出的新一代仪表,可以广泛地应用在科研院所、大专院校等研究部门,也可以应用于电力、石化、造纸、制药、食品、环保等需要实验室测量钠离子含量的领域,具有反应快速、测量准确、易于操作的特点。
显示屏采用数码管显示,所有的操作全部由位于前面板上的旋转按钮来完成。
本说明书介绍了DWS-51型台式钠度计的基本情况。
使用者可以从中了解仪器的组成结构、工作原理等基本内容,从而对仪器从安装到投入运行有一基本了解。
而对于在使用过程中较容易出现问题的、易被人忽视的地方,我们做了比较详细的说明和明显的提示,仔细阅读,可以减少许多不必要的麻烦和无意义的失误,为以后仪器的安全使用和良好运行打下坚实的基础。
用户注意;进行仪表操作之前,必须详细阅读本产品说明书。
北京华科仪电力仪表研究所2006/01/01一、概 述 (1)1.1 简介 (1)1.2 工作原理 (1)二、安 装 (3)2.1 位置要求 (3)2.2 安装方法 (3)2.2.1 电源 (3)2.2.2 安装新的钠电极 (3)2.2.3 安装新的参比电极 (3)2.2.4 安装新的ATC温度电极 (4)三、技术指标 (5)四、仪器的使用 (6)4.1 显示与旋转按钮 (6)4.1.1 显示 (6)4.1.2 旋转按钮 (6)4.1.3 更改数值的方法 (6)4.2 开机 (7)4.3 温度补偿设置 (7)4.3.1 温补方式和范围 (7)4.3.2 手动温度补偿 (7)4.3.3 自动温度补偿 (7)4.4 准备 (7)4.5 校准 (8)4.5.1 标准溶液校准(单点标定) (8)4.5.2 标准溶液校准(二点标定) (8)4.5.3仪表标定记录 (9)4.6 错误信息 (9)4.7测量水样 (9)五、维 护 (10)5.1仪器维护 (10)5.2 定期维护 (10)附录一:标准溶液的配置 (11)附录二:二异丙胺安全规范 (12)附录三:氢氟酸(40%)安全规范 (14)附录四、仪表配件 (16)产品和用户支持.....................................................错误!未定义书签。
DWS-51型钠离子计的前面板图(图1)3DWS-51型钠离子计的后面板图(图2)l ─机箱2 ─键盘3 ─显示屏4 ─多功能电极架5 ─电极6 ─测量电极插座7 ─参比电极接口8 ─保险丝9 ─电源开关10 ─电源插座41.2.1 多功能电极支架的安装拉出仪器右侧电极架插座,将多功能电极架(4)(如图1)插入多功能电极架插座中,并拧好电极架(4)下部的固定螺丝。
1.2.2 电极的安装●将6801-01型pNa电极、6802-01型参比电极,安装在电极架(4)上。
●在钠离子计的背面找到6 ─测量电极插座,拔去Q9短路插,将6801-01型pNa玻璃电极插口插入测量电极插座(6)上。
●然后,将6802-01型参比电极引线接在参比电极接口(7)上。
52 DWS-51型钠离子计操作指南2.1 简介使用钠离子计之前,请确保已阅读DWS-51型钠离子计安装指南和操作指南。
使用钠离子计时注意的问题有:●必须有良好的接地。
●防止腐蚀性气体侵入。
●仪器的接口必须保持清洁、干燥,切忌与酸、碱、盐溶液接触。
●仪器可供长期稳定使用。
测试完样品后,所用电极应浸放在蒸馏水中。
●钠离子计属于高精度的测量仪器,为了避免仪器的高阻器件受到损坏,当仪器不连接测量电极时,应将随机提供的Q9短路插头插入测量电极插座(6)(如图2)上。
当仪器连接电极时,必须将短路插头放置在干燥、干净的环境,防止短路插头受潮,再次使用时影响仪器性能,甚至损坏仪器。
2.1.1 术语解释pNa斜率:每变化1pNa值产生电位的变化量,通常用mV/pNa或%表示。
pNa的E0:又称“零电位”,本仪器是pNa 2的电位值。
pNa的一点标定:用一种pNa校正溶液进行的校准。
pNa的二点标定:用两种pNa校正溶液进行的校准。
62.1.2 DWS-51型钠离子计的特点●采用全新设计的外形、大屏幕LCD段码式液晶,显示清晰、美观。
●仪器可以测量pNa值、钠离子浓度值[Na+]。
DWS-51型钠离子计使用说明书目录1 概述2 仪器的特点3 仪器的主要技术参数4 仪器的结构特征5 仪器的使用方法6 仪器的维护及注意事项7 仪器的成套性8 附录本说明书详细介绍了DWS-51型钠离子计的调试、操作及注意事项,若您是初次使用,请务必仔细阅读后,再进行实际操作,以便获得良好的使用效果。
(太原衡天力整理)1 概述DWS―51型钠离子计是用以测量水溶液中的钠离子含量而设计的,特别对电厂高纯水( 如蒸汽、凝结水、锅炉给水等)的品质监测更适宜,也可用于高等院校、科研机构、石油化工、微电子等部门,测定天然水、工业排水等水中的钠离子浓度(或活度)。
2 仪器的特点● DWS―51型钠离子计采用数字显示,测量结果直观准确。
●仪器具有手动温度补偿功能。
●仪器除具有pNa值显示外,还具有钠离子浓度值[Na+]显示功能。
●仪器外型美观轻巧。
●仪器的零电位为2pNa。
3 主要技术参数3.1 测量范围a)pNa值:(0.00 ~ 9.00) pNa;b)Na+ (浓度值):0.023μg/L ~23 g/L。
3.2 分辨率:pNa值最小读数为0.01pNa。
3.3 电子单元基本误差:±0.02pNa。
3.4 仪器基本误差:±0.05pNa。
3.5 电子单元输入电流:不大于5×10-12A;3.6 电子单元输入阻抗:不小于3×1011Ω;3.7 仪器重复性:0.03pNa。
3.8 电子单元稳定性:±0.02pNa/3h。
3.9 仪器外形尺寸:l×b×h,mm:290×210×95。
3.10 仪器重量1.5kg。
3.11 仪器正常工作条件a) 环境温度:(5~35)℃;b) 相对湿度:不大于80%;c) 供电电源:电压(220±22)V,频率为(50±1)Hz;d) 被测溶液温度:(5~50)℃,被测溶液和标定溶液温差不大于1℃;e) 周围无影响性能的振动存在;f) 周围空气中无腐蚀性的气体存在;g) 周围除地磁场外无其它影响性能的电磁场干扰。
使用钠离子计安全操作规程钠离子计是一种常用的分析仪器,用于测量溶液中钠离子的浓度。
在操作钠离子计时,必须采取一些安全措施,以确保操作人员的安全以及准确的实验结果。
1. 实验室准备在进行钠离子计的操作之前,需要进行实验室的准备工作,确保实验室环境和设备的安全。
•实验室应配备足够的通风设备,以确保实验室内的空气流通。
•台式设备应固定在台面上,以防止意外碰倒或倾倒。
•实验室内应有足够的灭火器和应急处理设备,以应对可能的事故情况。
2. 操作前的准备在开始使用钠离子计之前,需要进行一些操作前的准备工作。
•确保钠离子计的电源和电源线处于良好的状态,没有损坏或暴露的情况。
•检查钠离子计的玻璃电极是否干净,没有污染或损坏。
如有需要,应及时清洁或更换。
•确保钠离子计的计量仪器和溶液容器等清洁,并且无杂质。
3. 操作步骤在进行钠离子计的操作时,需要按照以下步骤进行。
3.1 校准钠离子计•打开钠离子计的电源,并将电极稳定在要测量的溶液中。
•按照钠离子计的操作手册,进行校准,并记录校准结果。
•在进行测量之前,应根据校准结果进行相关的修正。
3.2 测量样品•准备好需要测量的样品溶液,并将电极稳定在样品中。
•确保样品溶液的pH值符合钠离子计的要求,如果需要,可以进行调整。
•记录样品溶液的测量结果,并进行相关的数据处理。
3.3 清洁和维护•在使用完毕后,应立即清洁钠离子计的电极和其他部件。
•使用专用的清洗溶液和软布进行清洗,避免使用硬物或刷子。
•定期检查钠离子计的电极和其他部件是否有损坏或需要更换的情况。
4. 安全注意事项在操作钠离子计时,需要注意以下安全事项。
•避免将钠离子计置于高温或低温环境中,以防止仪器的损坏。
•避免将钠离子计暴露于阳光下,以免影响仪器的测量准确性。
•在操作钠离子计时,应避免接触到溶液或试剂,以免发生化学反应或污染。
•在操作钠离子计时,应使用防护手套和护目镜等个人防护设备,以防止伤害发生。
5. 废弃物处理使用完毕后,应将废弃物进行妥善处理,以保护环境和他人的安全。
DWS-51型钠离子计作业指导书一、仪器正常工作条件a.环境温度5~35 ℃b.相对湿度不大于80%c.供电电源电压220±22 V,频率为50±1 Hzd.被测溶液温度5~50 ℃,被测溶液和标准溶液温差不大于1℃e.周围无影响性能的振动存在f.周围空气中无腐蚀性的气体存在g.周围除地磁场外无其它影响性能的电磁场烦扰。
二、操作步骤1.仪器的安装①将仪器放在实验台上,周围无交流磁场,外壳应良好接地了防止干扰。
②将多功能电极架安装于电极架插座上。
③接通电源,预热几分钟,仪器即可开始工作。
2.电极的安装2.1静态测量的电极安装①将6801型pNa玻璃电极多功能电极架的电极安装孔中。
②将6802型参比电极插入多功能电极架的电极安装孔中。
③旋下仪器测量电极插座上的Q9短路插头。
④将6801型pNa玻璃电极的插头连接到测量电极插座。
⑤将6802型参比电极连接到仪器参比电极接线柱。
2.2动态测量的电极安装①将6801型pNa玻璃电极多功能电极架的电极安装孔中。
②将6802型参比电极插入多功能电极架的电极安装孔中。
③旋下仪器测量电极插座上的Q9短路插头。
④将6801型pNa玻璃电极的插头连接到测量电极插座。
⑤将6802型参比电极连接到仪器参比电极接线柱,并接好溶液接地线等。
3.仪器的标定3.1静态标定方法①将“选择”开关旋钮置在“pNa”位置,“斜率”调节旋钮顺时针旋足;“温度”调节旋钮调在当前溶液的温度值。
②在二只500mL聚乙烯烧杯中分别加入pNa2、pNa5标准溶液200mL,在上述二只烧杯中各滴入10滴二异丙胺(二甲胺或浓氨水)等碱化剂。
③在盛有pNa2溶液的烧杯中加入搅拌子并将烧杯放入电磁搅拌器上,调节电极支持件到适当位置,使pNa玻璃电极与参比电极浸入pNa2溶液中,打开搅拌器电源开关,缓慢均匀搅拌溶液,待读数稳定后,调节“定位”旋钮,使仪器显示为2.04pNa。
④从烧杯中取出电极,用去离子水充分淋洗电极球泡及电极杆,再用pNa5溶液淋洗。
一、仪器的概述DWS-51型钠离子浓度计是以测量水溶液中的含Na+量而设计的,特别对电厂高纯水(如蒸汽、凝结水、锅炉给水等)的品质监督更适宜应用,其它对炉子水、天然水等也可以应用。
DWS-51型钠离子浓度计是一台全集成电路式高阻抗毫伏计(以下称电计)和PNA复合电极组合而成,当PNA 电极入被测溶液时,在溶液中产生一定的电位,此电位决定于Na+的活度,当此电位输入到电计时,就可在数显表头上直接读出PNA 数并可从表上查得Na+含量。
二、仪器的主要技术规范1. 仪器的测量范围(1) 电计部分:PNa:0-9;Na+:23g/I-0.023μg/I(2) 配套测量:(按电极性能而定)PNa+:I-7;Na+:2.3g/I-2.3μg/I2. 仪器的最小分度值:0.01PNa3. 精度:(1) 电计:≤±0.02PNa/3PNa(2) 配套:±0.05PNa±1个字4. 仪器使用环境温度:5-40℃、湿度不大于85%5. 电源电压变化:220V±10% 频度50HZ±1HZ6. 被测溶液温度范围:0-60℃(手动)7. 耗电量:<1瓦8. 体积:长280,宽200,高95<P>三、仪器的使用方法PNa 测量:用PNa 玻璃电极测量水溶液的PNa 值,他和PH 值测量的相同点是一样就必须以一个已知的标准液进行定位,也就是定位调节一个相同电压抵消指示电极和参比电极之间的不对称电位,和PH测量不同点是标准PNa溶液无缓冲作用。
要防止容器污染,另外特别是氢离子也会引起干扰。
因此在测量时要另加碱试剂,如二异丙胺或氢氧化钡。
由于这些特点,对测量方法要求比较严格1.标准溶液的配制:在一般的实际测定中,各种标准Na+溶液的配制,可不必专门制备高纯水(俗称“无钠水”),选择质量;较好的蒸汽或凝结水,其Na+<5~10微克/升已能满足要求。
各种标准液应储放在聚乙烯塑料筒内。
离子计的使用及操作规程离子计的使用数字式离子计是一种数字显示的精密二次仪表,与各种离子选择性电极配用,精密测量溶液中各种离子在电极上产生的电动势。
依据能斯特方程,直读溶液中离子活度的负对数,仪器亦可作精密酸度计和高输入阻抗毫伏计使用。
离子计的使用1、使用前的准备(1将活化后的测量电极,参比电极装入升降架固定夹.(2)接通电源,仪器预热.2、mV值的测量当需要直接测定电池电动势的毫伏值,或测量—1999mV~1999mV 范围电压值,可在“mV”档进行.(1)“功能选择”拨至mV待测状态下,“定位”“斜率”“温度补偿”均无作用.(2)旋下短路插头,将测量电极旋上输入插座并旋紧,同时将参比电极接入“参比接线柱”(若使用复合电极无须接入参比电极),并将它们移入被测溶液中,待仪器响应稳定后,显示值即为所测溶液的电位值.3、pH值的测量由于H+为一价离子,所以测pH“功能选择”拨至pXⅠ档,测量前必需先用pH标准缓冲液标定,选用pH1=4.00,pH2=9.2两种标准溶液进行两点定位,实在步骤如下:(1)“功能选择”拨至置pXⅠ档.(2)将温度调整器调至溶液温度.如需自动进行温度补偿,则插入温度电极.(3)将清洗活化的电极移入pH1=4.0pH标准溶液中,调整定位调整器,使仪器显示为“0.00”pH.(此时斜率电位器应顺时针旋到底)(4)用去离子水清洗电极并用滤纸吸干后,移入pH2=9.2pH标准缓冲液中,待仪器响应后,调整斜率调整器,伎仪器显示△pX值为—5.2pH(△pX=pH2—pH1=—5.2pH),“斜率”调整旋钮固定此位,再调整定位调整器,使仪器显示—9.2pH.(5)至此仪器标定结束,将电极清洗,擦干后,移入待测溶液,此时显示为该溶液的pH值.测量结束,旋下电极,清洗处理后待下次使用。
假如测量pH精度要求很高时,请注意修正标准缓冲溶液在当时溶液温度下的pH值.见附录。
4、pX的测量:(1)按电极说明书要求,将电极进行活化,使其空白电位达到电极说明书的要求,操作方法按第五章第2条各步骤进行。
使用钠离子计安全操作规程范本1. 引言钠离子计是一种常用的实验仪器,用于测量溶液中的钠离子含量。
为了确保实验室的安全,保护人员的健康,必须在操作钠离子计时严格遵守安全操作规程。
本文旨在规范钠离子计的安全操作流程,帮助实验人员合理使用该仪器,预防事故的发生。
2. 实验前准备2.1 检查设备在使用钠离子计之前,需要仔细检查仪器是否完好,电源线是否损坏,电源开关是否正常。
如果发现任何故障或损坏的情况,应立即通知维修人员进行维修。
2.2 装备个人防护用品实验人员在使用钠离子计时必须佩戴个人防护用品,包括实验手套、实验眼镜和实验室大腿式防护鞋。
确保防护用品无裂缝或破损。
2.3 准备实验液体根据实验需求,准备好需要测量的溶液,并按照实验室规定的浓度和体积使用。
3. 操作步骤3.1 开机准备3.1.1 将钠离子计的电源插头插入适配器插座,并将适配器的电源线插头插入交流电源插座。
3.1.2 检查电源指示灯,确保仪器处于待机状态,灯光显示正常。
3.1.3 按下电源开关,等待仪器自检完成,进入工作状态。
3.2 测量操作3.2.1 取出测量室的盖板,保证测量室干净无尘。
3.2.2 使用洁净的吸管或滴管,将待测溶液缓慢滴入测量室的溶液腔。
避免溅出溶液外部。
3.2.3 等待钠离子计稳定,观察显示屏上的数值稳定后,记录下测量结果。
3.2.4 清洗测量室,将溶液腔中剩余的溶液清洗干净。
使用纯净水或适量稀释液清洗,避免使用过多溶液,以免造成应有的污染。
3.2.5 重复步骤3.2.2至3.2.4,直到测量完成。
4. 实验后处理4.1 关机操作4.1.1 按下电源开关,将钠离子计关机。
等待数秒,确保仪器完全停止运行,关闭电源。
4.1.2 拔出电源线插头,断开与交流电源的连接。
4.2 清洁和维护4.2.1 使用纯净水或适量稀释液清洗测量室和其他相关部件,确保没有残留的溶液。
4.2.2 使用洁净的纸巾或棉布轻轻擦拭仪器表面,保持干燥和清洁。
HK-51型台式钠度计使用说明书启动接通电源,出现钠离子测量界面。
根据需要编程、设置参数。
校准(校准自动判稳功能启用)在仪表运行稳定后,可对仪表进行钠离子标液校准、二点添加校准、样品校准、温度校准、电气校准,其中温度校准、电气校准出厂时已经做过,用户不是必须做这2项校准。
在初次使用时,为了获得较高的测量精度,必须进行钠离子标液二点校准或二点添加校准。
5.2.1钠离子标液校准钠离子标液校准是通过使用已知浓度的标准溶液对仪表的校准,既可以校准一点,也可以校准两点,只做一个点的校准时是对仪表内部存储的曲线进行平移,校准两个点就在仪表中建立一条毫伏值与钠离子浓度之间对应的原始曲线,在正常测量过程中,将所测得的样品水的毫伏值在曲线上对应,再经温度补偿到25℃时的钠离子浓度值显示。
仪表在初次使用、更换电极或长时间停用后必须进行二点校准。
准备工作:根据自己的情况准备标准溶液,每种至少500mL;如果校准两点,建议使用的两种标液浓度至少相差10倍,如20μg/L与200μg/L、230μg/L与2300μg/L;盛放标液的烧杯在使用前要先用少许标准溶液冲洗至少一次;碱化液二异丙胺(含量不少于98%),每30mL的水样用1滴二异丙胺溶液,不可过量,正常测量水样和校准是都需要按这个比例进行碱化。
+干扰测量。
注意:不可以用氨水进行碱化,以防止NH4打开电源显示测量界面按退出键输入密码密码保护菜单,要求输入密码,阻止非专业维护人员操作,用上、下键修改数据,用左右键移动光标。
密码输入完成后,按确认键进入主菜单主菜单用上、下键移动光标至“仪表校准”位置。
按确认键进入仪表标定菜单仪表校准菜单用用上、下键移动光标至“Na+标液校准”位置。
按确认键继续第一个标准溶液将标准溶液一倒入塑料杯中,滴入碱化液(1滴/30mL),清洗电极,倒掉;再清洗电极至少一遍。
最后滴入碱化液并倒入标液一,将电极放入杯中,轻轻摇动塑料杯数秒。
按确认键继续输入标准溶液值用方向键修改设定值为标准溶液一的浓度值。
使用钠离子计安全操作规程前言钠离子计是一种可以测量水中钠离子浓度的仪器,广泛应用于水处理、环保、制药等行业。
由于钠离子计需要使用钠离子选择电极和参比电极,因此在使用过程中需要注意安全操作规程以防止事故发生。
本文将介绍使用钠离子计的安全操作规程,以帮助使用者规范操作流程、降低事故风险。
使用前的准备工作在使用钠离子计之前,需要进行以下准备工作:1.勘察工作场所:钠离子计需要放置在稳定、平整、无水汽和霉味的场所中。
同时,在钠离子计旁应设置专用插座,应接地或安装漏电保护器。
2.检查电源电压:钠离子计的输入电压要求为220V或110V交流电,使用前需检查电源电压是否符合要求。
3.检查仪器状况:使用前需要检查钠离子计仪器是否有损坏、误差等情况,确保其状态良好。
4.检查试剂:使用前需要检查试剂的标识、保质期等信息,确保其符合使用要求。
同时需要进行试剂的瓶盖检查,确保密封性良好,以避免发生有害气体泄漏的事故。
使用时的安全操作规程在使用钠离子计之前,需要了解以下安全操作规程:1. 反应盐的投加当需要进行反应盐投加时,需要先在实验室中准备含盐的溶液,并注意以下事项:1.反应盐投加前要确保盐和溶液酸度相同。
2.反应盐投加时应当慢慢添加并用玻璃棒搅拌,以避免产生氧气和氢气等有害气体。
3.在投加反应盐的过程中,应保证搅拌物不会溢出。
2. 电析液的制备当需要制备电析液时,需要注意以下事项:1.在制备电析液的过程中,应使用防护手套和护目镜等个人防护装备。
2.制备时应慢慢加入氢氧化钠,并搅拌至其完全溶解后再加入1.2-1.5倍的电析晶体。
3.制备电析液时,应避免与酸性物质接触,同时注意安全距离。
3. 电极的清洁与保养在使用钠离子计的过程中,需要定期进行电极的清洁与保养,以保证其使用寿命和测试准确度。
1.将电极取出,并用橡皮球擦拭电极膜,注意避免电极管受到损伤。
2.将电极放在75%减漂数乙醇中清洗30分钟,如有色泽变化或者电极表面出现气泡应更换电极。
DWS-51钠度计仪器的使用条件:1、环境温度(5~35)℃;2、相对湿度不大于80%;3、电源:AC(220±22)V,(50±1)Hz,有良好的接地;4、无明显的震动、强磁场干扰和腐蚀性的气体;5、被测溶液温度(5~50)℃,被测溶液和标定溶液温差不大于1℃;自备材料:1、两只聚乙烯烧杯;2、pNa=2的标准液;3、pNa=4的标准液;4、pNa=5的标准液;5、高纯水(俗称“无钠水”);6、碱化剂;溶液的配置:高纯水(俗称“无钠水”)的制备:“无钠水”是用蒸馏水通过阳离子交换柱,再进入阴离子交换柱,再通过阴阳离子交换柱,制备的“无钠水”应放在专用的塑料桶内密封,避免污染。
pNa2,pNa4, pNa5标准溶液的制备:准确称取0.5827g经(250~350)℃干燥(1~2)h的基准NaCl试剂,溶于1L“无钠水”中,即pNa2定位用标准溶液。
吸取pNa2定位用标准溶液100mL,并转移到1L容量瓶中,用“无钠水”稀释至刻度。
即为pNa3定位用标准溶液。
吸取pNa3定位用标准溶液100mL,并转移到1L容量瓶中,用“无钠水”稀释至刻度。
即为pNa4定位用标准溶液。
吸取4定位用标准溶液100mL,并转移到1L容量瓶中,用“无钠水”稀释至刻度。
即为pNa5定位用标准溶液。
仪器静态标定方法:在测量水样中钠离子浓度较高时,即pNa值≤5时,可采用如下方法:1、“选择”开关旋钮置在“pNa”位置,“斜率”调节旋钮顺时针旋足;“温度”旋钮调在当前溶液的温度值;2、在二只500mL聚乙烯烧杯中,分别加入pNa2, pNa5标准溶液200mL,在上述二只烧杯中各滴入10滴二异丙胺(二甲胺或浓氨水)等碱化剂;3、把pNa玻璃电极和参比电极浸入pNa2溶液中(可以缓慢搅拌),待读数稳定后,调节“定位”旋钮,使仪器显示为2.04 pNa值;4、从烧杯中取出电极,用去离子水充分洗干净,再用pNa5溶液淋洗;5、把洗后的电极放入pNa5标准溶液烧杯中,待读数稳定后,调节“斜率”旋钮,使仪器显示为5.00pNa值。
DWS-51钠离子浓度计
一、概述:
DWS-51钠离子计是一台31/2位十进制数字显示的高精度钠离子活度计(以下简称仪器)。
它可以与钠离子选择性电极和参比电极复合的电极配用,精确地测量电极在水溶液中产生的电池电动势。
仪器可直读溶液中钠离子浓度的负对数(PNa)值。
仪器有溶液温度补偿器,斜率校准,定位校准器和定位校准补偿器(定位粗调)、斜率校准补偿器斜率(斜率粗调)。
二、主要技术性能:
1、测量范围:
mV:(-1500~1500)mV
PNa: 0~6 pNa
2、电子单元基本误差:
mV:±0.03%(FS)±1个字
pNa: ±0.05pNa
3、分辨率:
mV: 1 mV
pNa:0.01pNa
4、斜率校准补偿范围:(40~100)%
5、电子单元输入电流:1×10-12A
6、电子单元输入阻抗:3×1012Ω
7、定位校准补偿范围0-7.00pNa
8、电子单元重复性误差:pNa:±0.02pNa
9、电子单元稳定性:±0.03pNa
10、仪器基本误差:±0.03pNa
11、仪器重复性误差:0.03pNa
12、仪器使用环境条件:
(1) 环境温度:(15~35)℃
(2) 相对湿度:80%
(3) 电源电压:(220±22)V频率(50±1)Hz
13、功耗:8VA
14、尺寸:300mm×256mm×110mm
15、重量:1.kg。
Dws-295f型钠离子计简易操作规程
1检查仪器内碱化剂(氨水)是否充足,将测量电极,参比电极,温度电极轻轻放入对应的测量池。
2打开钠离子计开关,按浓度切换键切换到浓度测量界面。
3将取样管放入纯水中,打开蠕动泵开关,纯水将会进入测量池,待仪器读数小于5ug/L时,将取样管放入样品中等待读数稳定后计数,等待时间约5min。
4测量完成后若钠离子浓度低于5ug/L时不需将取样管取出,等待测量下一个样品再取出。
否则,测完样品后需将取样管插入纯水中充分洗涤电极使浓度低于5ug/L。
5若测定正常,每三天对钠离子浓度计进行一次校准。
注意事项:每次测定时都要检查废液口流出液是否PH>10;否则换新的氨水.
仪器校准
1 配PNa3,PNa5
PNa3:将配置好的PNa1稀释100倍即可制得,现用现配。
PN5:将配置好的PNa3稀释100倍即可制得,现用现配。
2 两点标定
在测量状态等待数值稳定按标定键仪器进入标定一,将取样管放入PNa5中输入对应浓度值,按确定,等待约5min,读数稳定后再按一次确定,标定一完成。
标定二,再次按标定,将取样管放入PNa3中输入对应浓度值,等待约5min,
读数稳定后再按确定,标定完成。
要求斜率K值在95%-105%范围内,否则不合格,应重新标定。
提高DWS—51型钠离子浓度计的准确性摘要:DWS—51型钠离子浓度计主要用于蒸汽冷凝液,锅炉用水中的钠含量。
该仪器具有操作简便、快速、仪器及测量成本都很便宜的特点。
但在实际操作过程中,仍存在着许多问题要注意,如钠离子的含量及水样的温度,碱化剂(二异丙胺)的加入量,仪器预热时间,以及K+离子的干扰都有一定的关系,本文就此探寻以求得DWS—51型钠离子浓度计的最佳的测定条件,发挥其最佳的准确性。
关键词:DWS—51型钠离子浓度计PNa值碱化剂时间温度K+ Na+1.前言:钠离子是锅炉水中的重要指标之一,它起着对水质的品质监督作用,而炉水中的Na+是随着Na3PO4的加入量而产生的,因此,要控制好Na+含量首先要控制好Na3PO4的加入量。
在锅炉内加入Na3PO4作为水处理剂,是使加入的Na3PO4和随给水带入锅炉内的碱度杂质,结合形成一种不粘在受热面上而又易于随着排掉的水渣,以便防止锅炉受热,水表面结成水垢,以保证锅炉的安全运行;另一方面是加入Na3PO4为了提高PH ,但加入Na3PO4量过多,造成药品的浪费,污染蒸汽使蒸汽含盐量增加,结成盐垢,即会产生和其它水垢的危害,而且会降低蒸汽热效率;同时PH值过大,会造成碱腐蚀管道。
因此控制钠离子的含量在锅炉生产中是非常重要的。
2测定原理DWS-51 型钠离子浓度计是一台全晶体管式高阻抗毫伏计和钠功能电极组合而成,当钠电极浸入溶液时,钠电极敏感玻璃与溶液间产生一定的电位,此电位决定于溶液中NA+的活度,用另一支具有固定电位的参比电极即能测得其电势,也就求得NA+的活度(亦即浓度),其PNAJN电极的电位受NA+活度的影响,就符合下列公式:E=E0+2.3026RT/F×LogaNa+式中:E—电极电位;R——气体常数(8.314焦耳/度. 克分子)E0——零电位ANa+-------Na+活度T——绝对温度(273+t℃)F——法拉第常数(96500库仑/克当量)PNa=-LogaNa+,当Na+的活度系数为一常数时,则上式即为:E= E0 +2.3026RT/F ×LogCNa+式中:CNa+——Na+的克离子浓度。
BP17-DWS-51钠度计测量电极使用注意事项
本电极是钠度计的测量元件,与BP17-DWS-51(2802)钠参比电极配对时,可进行水溶液中钠含量的检测。
产品质保期为一年,用户在使用的过程中应注意如下事项:
1、H+、K+、NH4+等阳离子对电极有干扰作用,测量时应加注意。
2、用0.2M二异丙胺(或氢氧化钠)调节被测溶液的PH值至PH10以上,能测得可靠的Pna值。
3、所用参比电极,静态测试用0.1moL KCL甘汞电极,动态测试用饱和KCL甘汞电极(置于PNa电极下游)比较适宜。
4、初次使用或久置不用重新使用时,如发现内电极接触不到内部溶液时,应用力甩一下,使内部溶液流回到电极头部,然后将电极敏感球泡浸在PNa=4溶液中8小时左右,再进行测量,电极干放保存比较适宜。
5、电极的敏感球泡应全部浸渍在被测溶液中。
6、测量前应用被测溶液反复冲洗电极和测试溶器,以防钠污染。
7、电极导线级绝缘部分应保持清洁,干燥。
5.1.1.2钠的测定-DWS-51台式钠度计●适用范围DWS-51型台式钠度计可以广泛地应用在科研院所、大专院校等研究部门,也可以应用于电力、石化、造纸、制药、食品、环保等需要实验室测量钠离子含量的领域,具有反应快速、测量准确、易于操作的特点。
本标准适用于涉及公司化学技术监督工作的部门及人员。
●规范性引用文件化学监督工作实施细则DWS-51型台式钠度计使用说明书●天气及作业现场要求环境条件:室内温度湿度稳定,环境温度5~60℃,环境湿度不大于90%RH(无冷凝)。
电源要求:供电电源的要求是:交流(85~265)V,(45~65)HZ、不大于3W。
位置要求:1、仪器应放置在平坦、干净、无灰尘的实验台上。
2、仪器的安放位置应无大的振动。
3、放置仪器的位置应远离有害气体或液体滴落。
4、确保电极连接电缆及电源线所经过的任何位置都不接触高温的或有摩擦的物体。
●试验前准备工作人员要求:1.化验人员需要保证环境测量环境整洁,避免环境污染。
2.化验人员需要准备用来标定的标准溶液至少500毫升、一个100毫升的塑料烧杯、干净的滤纸若干。
准备工作安排:(包含电源、设备、药品、器皿、危险点分析及安全措施)1、开机必须保证所有的电气连接都正确才可以给仪器给电。
2、准备碱化液。
本仪器的碱化液使用二异丙胺溶液(含量不小于98%),二异丙胺是危险品,在操作时应配备防护眼镜盒手套。
3、仪器在未连接电极的情况下,必须在电极接口上安装好BNC短路头。
4、准备标准溶液,在进行标准溶液校准之前,首先要确定采用何种校准方式,然后准备相应的标准溶液。
5、使用的测量容器烧杯先用少许标准溶液冲洗。
6、每30毫升的水样用1滴二异丙胺溶液进行碱化,不可过量。
操作步骤(根据仪器自身情况)1、单点标定过程:(标定时至少用标准溶液冲洗二次)方式一:将电极放入标准溶液中,顺时针旋转旋转按钮,使‘定位’指示灯亮起,长按旋钮按钮保持2秒后,PNa值闪烁,当‘稳定’指示灯亮起后将PNa值修改为标准溶液的PNa值,然后短按旋钮按钮,此时‘定位’指示灯自动熄灭,‘斜率’指示灯会自动亮起,逆时针旋转旋转按钮选择到‘测量’指示灯,单点标定成功。
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DWS—51型数显钠离子浓度计操作说明
静态标定方法
a)将电极与仪器连接好,“选择”开关旋钮置在“pNa”位置,“斜率”调节旋钮顺时针旋到最大,“温度”调节旋钮调至与当前溶液温度一致;
b)将参比电极上部橡皮套拔下,用除盐水把电极冲洗干净后,把pNa2定位液倒入塑料杯中,加6滴二异丙胺碱化剂;然后把电极插入杯中,摇动杯子使溶液均匀,静止待读数稳定后,调节“定位”旋钮,使仪器显示为2.04pNa值。
c)从杯中取出电极,用除盐水充分清洗电极及杯子,再用pNa5定位液清洗电极(电极下端不能用滤纸吸干水份)。
d)把pNa5定位液倒入塑料杯中,加6滴二异丙胺碱化剂;然后把电极插入杯中,摇动杯子使溶液均匀,静止待读数稳定后,调节“斜率”旋钮,使仪器显示为5.00pNa值。
f)重复b)~d)步骤直到不用再调节“定位”和“斜率”为止,此时仪器校准结束,可进行样品测量。
用除盐水充分淋洗后,并用被测水样淋洗电极1~2次,把电极插入加过碱化剂的被测水样中,待读数稳定后,仪器显示值即为水样的pNa 值,将“选择”开关置于[Na+]档位置,此时仪器显示值即为[Na+]值。
特别提醒:
6802型参比电极在测试完毕后,应浸泡在氯化钾饱和溶液中,或者上部小孔用橡皮塞塞上,下部用橡皮帽套上。
6801型测量电极在间断不用时,应浸泡在加过几滴碱化剂的样品
水中。
DWS-51型钠离子计使用说明书目录1 概述2 仪器的特点3 仪器的主要技术参数4 仪器的结构特征5 仪器的使用方法6 仪器的维护及注意事项7 仪器的成套性8 附录本说明书详细介绍了DWS-51型钠离子计的调试、操作及注意事项,若您是初次使用,请务必仔细阅读后,再进行实际操作,以便获得良好的使用效果。
(太原衡天力整理)1 概述DWS―51型钠离子计是用以测量水溶液中的钠离子含量而设计的,特别对电厂高纯水( 如蒸汽、凝结水、锅炉给水等)的品质监测更适宜,也可用于高等院校、科研机构、石油化工、微电子等部门,测定天然水、工业排水等水中的钠离子浓度(或活度)。
2 仪器的特点● DWS―51型钠离子计采用数字显示,测量结果直观准确。
●仪器具有手动温度补偿功能。
●仪器除具有pNa值显示外,还具有钠离子浓度值[Na+]显示功能。
●仪器外型美观轻巧。
●仪器的零电位为2pNa。
3 主要技术参数3.1 测量范围a)pNa值:(0.00 ~ 9.00) pNa;b)Na+ (浓度值):0.023μg/L ~23 g/L。
3.2 分辨率:pNa值最小读数为0.01pNa。
3.3 电子单元基本误差:±0.02pNa。
3.4 仪器基本误差:±0.05pNa。
3.5 电子单元输入电流:不大于5×10-12A;3.6 电子单元输入阻抗:不小于3×1011Ω;3.7 仪器重复性:0.03pNa。
3.8 电子单元稳定性:±0.02pNa/3h。
3.9 仪器外形尺寸:l×b×h,mm:290×210×95。
3.10 仪器重量1.5kg。
3.11 仪器正常工作条件a) 环境温度:(5~35)℃;b) 相对湿度:不大于80%;c) 供电电源:电压(220±22)V,频率为(50±1)Hz;d) 被测溶液温度:(5~50)℃,被测溶液和标定溶液温差不大于1℃;e) 周围无影响性能的振动存在;f) 周围空气中无腐蚀性的气体存在;g) 周围除地磁场外无其它影响性能的电磁场干扰。
4 仪器的结构特征图1 仪器外形结构1—机箱盖 2—显示屏3—面板4—“选择”开关,可以选择pNa和[Na+],校准测量状态,置于pNa位置,将pNa 单位,换算成相应浓度单位,置于[Na+]位置。
5—“温度”调节旋钮6—“斜率”调节旋钮7—“定位”调节旋钮8—机箱底 9-电极架插座 10—多功能电极架图2 仪器后面板结构12—仪器后面板 13—测量电极插座 14—参比电极接线15—保险丝盒 16—电源开关 17—电源插座5 仪器的使用方法pNa测量:用pNa玻璃电极测量水溶液的pNa值,它和pH值测量相同点是同样必须以一种已知的标准溶液进行标定,再用另一种已知的标准溶液调斜率。
为防止H+对Na+的干扰,测量时被测溶液必须加入碱试剂碱化,如二异丙胺、二甲胺或浓氨水等。
当水样钠含量较高,即pNa值<5时,可采用静态测量方法;当水样钠含量较低,即pNa值≥5时,可采用动态测量方法。
动态测量时,建议用户选购本厂生产的DWS-51-1型碱化装置进行测量,用户也可用自制测量池进行测量。
5.1 仪器的安装首先将多功能电极架(10)安装于电极架插座(9)上,。
仪器应放在实验台上,周围无交流磁场,仪器外壳应良好接地以防止干扰。
电压必须符合铭牌上所指明的数据,仪器电源插头如与用户插座规格不符,用户可以自行调换合适的插头。
仪器稍经预热即可开始工作。
5.2 电极的安装a) 静态测量的电极安装首先将6801型pNa玻璃电极及6802型参比电极分别插入多功能电极架(10)的电极安装孔中;然后,旋下仪器测量电极插座(13)上的Q9短路插头,将6801型pNa玻璃电极的插头连接到测量电极插座(13),将6802型参比电极连接到仪器参比电极接线柱(14)。
参比电极在使用时应把上面的小橡皮塞(或橡皮环)去掉,参比电极下端的橡皮套拔去,以保持参比电极液位压差(内部溶液液位高于外部被测溶液),在不用时参比电极下端的橡皮套应套好。
注意:安装和使用时,玻璃球泡不要碰到烧杯的底部,应距底部约20mm以上b) 动态测量的电极安装旋下仪器测量电极插座(13)上的Q9短路插头,将6801型pNa玻璃电极的插头连接到测量电极插座(13),将6802型参比电极连接到仪器参比电极接线柱(14),并接好溶液接地线等。
参比电极在使用时应把上面的小橡皮塞(或橡皮环)去掉,参比电极下端的橡皮套拔去,以保持参比电极液位压差(内部溶液液位高于外部被测溶液),在不用时参比电极下端的橡皮套应套好。
pNa电极安装时要小心,其玻璃球泡不要碰到测量池的底部,应距底部约5mm,并固定好。
用户可自制测量池。
为避免参比电极渗漏的KCl对测量的影响,采用流通式测量池,参比电极应放在测量电极的下游。
为消除H +对Na+的干扰,必须对样品溶液或标准溶液进行pH调节(标准溶液与被测溶液pH值的调节,与被测溶液中钠离子浓度有关,pNa值愈小,其pH值调节值愈大,例如在测量pNa=5溶液时, pH 值至少调节到pNa+3>8),使H + 的含量和Na+ 的含量小于1∶1000以上。
为了防止仪器的损坏,当6801型pNa玻璃电极不与仪器连接时,务必将Q9短路插头旋人仪器上的测量电极插座(13)。
5.3 仪器的标定仪器的标定方法有静态标定和动态标定二种。
5.3.1 静态标定方法在测量水样钠离子浓度较高时,即pNa值≤5时,可采用此法,具体操作如下。
a) 取下测量电极插座上的短路插头,将电极插头与仪器连接,“选择”开关旋钮置在“pNa”位置,“斜率”调节旋钮顺时针旋足;“温度”调节旋钮调在当前溶液的温度值;b) 在二只500ml聚乙烯烧杯中,分别加入pNa 2、pNa5标准溶液200ml,在上述二只烧杯中各滴入10滴二异丙胺(二甲胺或浓氨水)等碱化剂;c) 在盛有pNa2溶液的烧杯中加入搅拌子并将烧杯放入电磁搅拌器上,调节电极支持件到适当位置(注意:玻璃球泡不要碰到烧杯的底部,应距底部约20mm 以上),使pNa玻璃电极与参比电极浸入pNa2溶液中,打开搅拌器电源开关,缓慢均匀搅拌溶液,待读数稳定后,调节“定位”旋钮,使仪器显示为2.04 pNa。
d) 从烧杯中取出电极,用去离子水充分淋洗电极球泡及电极杆,再用pNa5溶液淋洗(淋洗后电极均忌用滤纸吸干电极表面水份)。
e) 把淋洗后的pNa玻璃电极与参比电极浸入pNa5标准溶液烧杯中,打开搅拌器电源开关,缓慢均匀搅拌溶液,待读数稳定后,调节“斜率”旋钮,使仪器显示为5.00 pNa值。
f) 重复c)~e)条直至不用再调节“定位”和“斜率”为止;此时仪器校准结束,可进行样品测量,具体见5.4条测量。
5.3.2 动态标定方法在进行动态校准测量时,建议用户选购本厂生产的DWS-51-1型碱化测量装置或用户自己制造的测量池。
a) 取下测量电极插座上的短路插头,将电极插头与仪器连接,“选择”开关旋钮置在“pNa”位置,“斜率”调节旋钮顺时针旋足;“温度”调节旋钮调在当前溶液的温度值;b) 使pNa2标准溶液进入测量池;待仪器读数稳定,调节“定位”调节旋纽使仪器显示2.04pNa。
c) 测量池中倒入“无钠水”,清除pNa2标准溶液的残留液;d) 使pNa5标准溶液进入测量池;待仪器读数稳定,调节“斜率”调节旋纽使仪器显示5.00pNa。
e) 重复b)~d)条直至不用再调节“定位”和“斜率”为止;此时仪器校准结束,可进行样品测量,具体见5.4条测量。
注:在静态测量时,请注意搅拌速度不宜太快,搅拌需均匀;其次,电极插入pNa2 、pNa5溶液,在烧杯中的位置尽可能一致。
5.4 测量5.4.1 静态测量在按4.3.1条进行静态标定后,把电极充分淋洗后,并被测液淋洗一次,把电极插入被测液中,待读数稳定后,仪器的显示值即为样品溶液pNa值;如需将测量溶液的pNa值转换成钠离子浓度[Na+]值,将仪器上“选择”开关置于[Na+]档位置,仪器的显示值即为[Na+]值。
[Na+]值单位g/L、mg/L、μg/L由仪器面板上指示灯点亮表示。
[Na+]档的功能是将所测得pNa值转换成相对应的浓度值。
仪器的测量校准时“选择”开关均应置于“pNa”位置。
5.4.2 动态测量a) 在按5.3.2条进行动态标定后,测量池中倒入“无钠水”,彻底清除pNa5标准溶液的残留液;b) 使样品溶液进入测量池;c) 待仪器读数稳定,仪器显示值即为样品溶液的pNa值;如需将测量溶液的pNa 值转换成钠离子浓度[Na+]值,将仪器上“选择”开关置于[Na+]档位置,仪器的显示值即为[Na+]值。
注:在动态标定与测量过程中,流过测量池的流量应控制在同一流量值。
6 仪器的维护及注意事项6.1 新购的pNa电极或久置不用的电极,需用蘸有四氯化碳或酒精的棉花擦净,再用水冲洗,浸泡在5%的HCl中15 ~20分钟、然后用蒸馏水洗净,再浸泡在0.01mol/L的NaCl溶液中数小时,使电极有良好性能。
但不宜浸泡时间过长。
6.2 电极敏感膜不要与手指油腻等接触,以免污染电极,电极敏感膜玻璃很簿,要注意勿触及硬物,以防破裂6.3 pNa电极使用寿命尚无定论,按目前的使用情况,一般为一年至一年半,如超过此时间尚可使用,但定位时间将大为增加,电极响应时间较长,一般定位时间超过10 分钟,读数还在缓慢飘动,则说明电极已衰老,应更换新电极。
6.4 6802型参比电极在测试完毕后,应浸泡在KCl饱和溶液中,不能长时间浸泡在纯水中,以防止盐桥部微孔中KCl被稀释,对定位及测试结果带来较大误差。
6.5 在测定微量的钠含量时,容器及电极的支管的污染往往是造成误差的主要原因。
因此在每次测定前均要用高纯水冲洗干净,然后再用试样反复冲洗电极3 ~ 4次(不要用滤纸去吸电极上的水珠)。
每当测定过浓的溶液,如1mol/L NaCl的6801pNa玻璃电极和6802型参比电极都不能立即用来测试纯水,必须将电极经过仔细清洗后,浸在纯水中让其恢复。
6802型参比电极应浸泡在KCl饱和溶液中让其恢复,否则也会对测试结果带来较大误差。
6.6 当水温低于20℃时(特别在15℃以下时),pNa玻璃电极的响应速度较慢。
因此读数时间将要适当延长,并且会增加误差,水温愈高,响应的速度愈快。
6.7 如被测溶液呈酸性,则应预先加入二异丙胺,使H + 的含量和Na+ 的含量小于1∶1000之比,即被测溶液的pH值>pNa+3。
6.8 如果发现仪器读数不稳定,则说明电极输入端绝缘不良,应用乙醚清洗电极插口绝缘部分。
6.9 电极插头及仪器插口内部应保持绝缘阻抗在101 2 以上,因此须注意勿使受潮,保持清洁。