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來源: 發布時間:2025-07-15

pH電極測量的基本原理:1906 年,Max Cremer 發現當兩種不同 pH 值的液體在薄玻璃膜兩側接觸時,會產生電勢差。這一發現為后來 Fritz Haber 和 Zygmunt Klemensiewicz 在 1909 年制造出個測量氫離子活性的玻璃電極奠定了基礎。現代 pH 電極依然遵循這一基本原理,廣泛應用于水處理、化學加工、醫療儀器和環境測試系統等領域。pH電極玻璃膜電位的形成:pH 玻璃電極對溶液中 H?的選擇性響應,關鍵在于其敏感膜中膜電位的形成。這一過程涉及模型思維與函數思維的聯合運用。具體而言,玻璃膜由特殊的玻璃材料制成,其表面含有可與溶液中 H?發生離子交換的點位。當玻璃膜與溶液接觸時,溶液中的 H?會與玻璃膜表面的離子交換點位進行交換,從而在膜表面形成一層水化層。在水化層與溶液本體之間,由于 H?濃度的差異,會形成一個擴散電位。同時,在玻璃膜內部,由于離子的遷移和擴散,也會產生一定的電位差。綜合這些因素,形成了玻璃膜電位。這一電位與溶液中的 H?濃度(即 pH 值)存在特定的函數關系,通過能斯特方程可以對其進行定量描述。pH 電極符合 RoHS 環保標準,無鉛無鎘材質,生產過程綠色無污染。安徽pH電極哪家強

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電極材料對銀 / 氯化銀(Ag/AgCl)pH電極的影響,1、銀材料:銀粉的粒徑、形狀等因素會影響電極的性能。例如,在絲網印刷制備 Ag/AgCl 電極時,使用的銀粉若為片狀銀粉與球狀銀粉混合粉,不同的形狀和粒徑組合會影響電極的導電性和微觀結構。片狀銀粉可提供較大的導電平面,有利于電子傳輸,而球狀銀粉可填充空隙,使電極結構更加致密。合適的銀粉組合能提高電極的導電性,減少因電阻變化引起的電位波動,從而提高電位穩定性。同時,良好的導電性和結構穩定性也有助于延長電極的使用壽命。2、氯化銀材料:氯化銀的純度、粒徑等對電極性能至關重要。高純度的氯化銀能減少雜質對電極反應的干擾,保證電位的準確性和穩定性。粒徑較小的氯化銀顆粒能提供更大的比表面積,增加電極反應的活性位點,有利于維持穩定的電位。但粒徑過小可能導致顆粒團聚,影響離子傳輸。在使用壽命方面,純度高、粒徑合適的氯化銀能在長期的氧化還原反應中保持穩定的結構,不易發生分解或溶解,從而延長電極的使用壽命。安徽pH電極哪家強pH 電極低噪聲電路設計,信號噪聲比>50dB,微弱信號捕捉更靈敏。

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高離子強度對pH 電極檢測氫離子準確性的影響,高離子強度溶液可能改變電極表面雙電層結構,干擾氫離子與電極敏感膜的相互作用。例如在高濃度鹽溶液中,離子氛效應會使氫離子活度系數發生變化,導致測量的 pH 值偏離真實值。根據德拜 - 休克爾理論,離子強度與離子活度系數密切相關,離子強度增加,活度系數減小,從而影響 pH 測量準確性。樣品本身的粘度也會對pH 電極檢測氫離子的準確性造成影響,高粘度樣品會阻礙氫離子在溶液中擴散,使得氫離子到達電極表面速度變慢,延長電極響應時間,甚至可能導致測量結果不準確。例如在某些膠體溶液或高聚物溶液中,由于其粘度較大,氫離子傳質受限,電極難以快速準確響應氫離子濃度變化。如果樣品中含有能與電極敏感膜發生化學反應的物質,會改變敏感膜性質,影響檢測準確性。比如含氟離子溶液,可能與玻璃 pH 電極敏感膜中的二氧化硅反應,腐蝕敏感膜,改變其對氫離子響應特性。若樣品中存在氧化還原物質,可能在電極表面發生氧化還原反應,產生額外電勢,干擾 pH 測量。

電極的敏感膜老化、制造工藝差異以及儲存條件對pH電極檢測氫離子濃度的影響,1、敏感膜老化:隨著使用時間增加和使用次數增多,pH 電極敏感膜會逐漸老化。敏感膜表面結構變化,導致其對氫離子選擇性和響應能力下降。例如玻璃電極使用一段時間后,玻璃膜表面會發生磨損、腐蝕,形成一層難以更新的凝膠層,阻礙氫離子交換,使測量準確性降低。2、制造工藝差異:即使同一型號 pH 電極,由于制造工藝微小差異,其性能也會有所不同。例如敏感膜厚度、均勻度,內部參比溶液組成、純度等制造參數的差異,會導致電極對氫離子響應特性存在差異,影響測量準確性。2、電極儲存條件:不當儲存會影響 pH 電極性能。如長期干燥儲存玻璃電極,會使敏感膜脫水,導致其性能劣化;儲存溫度過高或過低,可能影響電極內部參比溶液性質和敏感膜結構,降低檢測準確性。pH 電極采用固態電解質,避免電解液流失,適用于倒置 / 傾斜測量場景。

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離子液體對提升 pH 電極性能的優處,離子液體的陰陽離子結構使其能與 H?或 OH?離子發生特定相互作用。陽離子部分可通過靜電作用或氫鍵與溶液中離子結合,改變電極表面電荷分布和離子濃度,增強電極對 H?或 OH?離子的選擇性識別能力。在強酸強堿環境中,這種特定相互作用有助于排除其他離子干擾,提高 pH 測量選擇性和準確性。離子液體可在電極表面形成一層保護膜,改善電極表面潤濕性和穩定性。在強酸強堿溶液中,能防止電極表面被腐蝕或污染,維持電極表面性質穩定,確保測量結果可靠性。同時,這層保護膜可調節電極與溶液間界面性質,優化電極對 H?或 OH?離子響應性能,提升 pH 測量精度和重復性。pH 電極信號中斷時,檢查電纜連接是否松動或接口氧化需清潔。那種pH電極工程測量

pH 電極極化電壓≤±10mV,減少電極極化效應,提升動態測量精度。安徽pH電極哪家強

除了玻璃電極敏感膜,還有其他類型的敏感膜用于 pH 測量。例如,在一些新型的 pH 傳感器中,采用液態金屬(如共晶 GaInSn)的氧化膜作為敏感膜。在這種情況下,敏感膜由超薄膜(1 - 3nm)的 Ga?O?構成,其表面同樣存在能夠與溶液中離子進行交換的位點。與玻璃膜不同的是,這里的離子交換過程涉及到鎵酸鹽和雙鎵酸鹽離子的形成,并且呈現出超能斯特 pH 敏感性,這與玻璃膜基于傳統能斯特響應的離子交換機制有所差異。pH 電極是一種用于測量溶液酸堿度的重要分析工具,其電位形成機制中的離子交換過程是理解 pH 測量原理的關鍵。安徽pH電極哪家強

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