Senzory vodivosti měří schopnost roztoku vést elektrický proud. Vodivost roztoku je dána přítomností iontů v roztoku: čím větší je koncentrace iontů, tím větší je vodivost. METTLER TOLEDO nabízí široké portfolio senzorů pH pro různá průmyslová odvětví, například pro farmaceutický, chemický a polovodičový průmysl nebo pro monitorování čisté vody. Ať už potřebujete snímač vodivosti v laboratoři, nebo pro použití na lince, máme vhodné snímače, které splní všechny vaše požadavky na aplikaci.
Robustní vodivostní senzory pro přesné stanovení v celém rozsahu vodivosti v laboratorních i terénních aplikacích. Podrobnosti
Spolehlivé snímače / senzory pro přesné měření vodivosti v řadě procesů a vodních aplikací. Podrobnosti
Údaje ze snímače vodivosti musí být rychlé, přesné a reprodukovatelné. Vysoce kvalitní materiály v kombinaci s důvěryhodnými technologiemi, jako je konkrétní referenční systém, optimalizují naše senzory vodivosti tak, aby splňovaly požadavky vašich aplikací.
Díky naší technologii ISM (Intelligent Sensor Management) ukládají snímače vodivosti svá vlastní kalibrační data a po instalaci jsou automaticky rozpoznány. To umožňuje rychlé a snadné nastavení a zároveň zajišťuje bezpečné, přesné a sledovatelné výsledky.
Tyto snímače vodivosti jsou navrženy tak, aby vám pomohly splnit vaše regulační požadavky, včetně USP <645>. Vyberte si modely, které pro vaše pohodlí obsahují nastavené hodnoty USP a EP.
Senzor vodivosti je nástroj pro měření elektrické vodivosti roztoku elektrolytu a je založen na schopnosti materiálu vést elektrický proud. Používá se k měření vodivosti v procesních, laboratorních nebo provozních aplikacích.
Elektrolyty ve vzorku se rozpouštějí za vzniku iontů, které vedou elektrický proud. Čím vyšší je koncentrace iontů, tím vyšší je vodivost. Měřicí cela snímače vodivosti se skládá z nejméně dvou elektricky vodivých pólů s opačným nábojem, které měří vodivost vzorku.
Pokud není známa přesná konstanta buňky, je třeba provést kalibraci. Pokud je přesná konstanta buňky známa, postačí ověření. To je případ snímačů s certifikovanou buněčnou konstantou nebo snímačů, které byly dříve kalibrovány.
Vodivost je silně závislá na teplotě. Se zvyšující se teplotou vzorku klesá jeho viskozita, což vede ke zvýšení pohyblivosti iontů. Proto se také zvyšuje pozorovaná vodivost vzorku, i když koncentrace iontů může zůstat konstantní.
Podle správné praxe musí být u každého výsledku měření vodivosti uvedena teplota nebo musí být provedena teplotní kompenzace, obvykle na průmyslovou normu 25 °C.
Existuje několik způsobů kompenzace teploty.
Vodivost ve vodném roztoku je silně ovlivněna teplotou (~2 %/°C). Proto je obvyklé spojit každé měření s referenční teplotou. V případě měření vodivosti se běžně používají referenční teploty 20 °C nebo 25 °C.
Pro různé uživatele byly vyvinuty různé metody korekce teploty:
Vliv teploty na různé ionty a dokonce i na různé koncentrace stejného iontu může být náročný. Proto musí být pro každý typ vzorku stanoven kompenzační faktor, tzv. teplotní koeficient (α). (To platí i pro kalibrační standardy. Všechny měřicí přístroje METTLER TOLEDO mohou tuto kompenzaci automaticky zohlednit pomocí přednastavených teplotních tabulek).
Ano, je to možné. Například organické látky mají také disociační vlastnosti, což umožňuje měřit vodivost roztoků organických sloučenin. Organické sloučeniny jako benzen, alkoholy a ropné produkty mají obecně velmi nízkou vodivost.