ISE离子选择电极
ise 离子选择电极

ise 离子选择电极摘要:1.ISE 离子选择电极的概述2.ISE 离子选择电极的工作原理3.ISE 离子选择电极的应用领域4.ISE 离子选择电极的优缺点正文:一、ISE 离子选择电极的概述ISE 离子选择电极,全称为离子选择电极,是一种用于检测和测量特定离子浓度的电化学传感器。
其基本原理是基于离子选择电极膜对特定离子具有选择性响应,从而能够准确测量溶液中的离子浓度。
离子选择电极广泛应用于环境监测、生物医学、化工生产等领域。
二、ISE 离子选择电极的工作原理离子选择电极的工作原理主要基于电化学反应。
当特定离子与离子选择电极膜接触时,由于离子选择电极膜对特定离子具有选择性响应,会产生特定的电位差。
这个电位差与溶液中离子的浓度成正比,因此可以通过测量电位差来确定溶液中离子的浓度。
三、ISE 离子选择电极的应用领域1.环境监测:离子选择电极可用于监测废水、地下水、饮用水等环境中的离子浓度,从而为环境保护提供数据支持。
2.生物医学:离子选择电极可用于检测生物体内某种离子的浓度,如血液中的钠离子、钾离子等,为临床诊断提供依据。
3.化工生产:离子选择电极可用于监测化工生产过程中的离子浓度,从而保证生产过程的稳定性和产品质量。
四、ISE 离子选择电极的优缺点优点:1.选择性强:离子选择电极对特定离子具有较高的选择性,能够准确测量离子浓度。
2.响应速度快:离子选择电极的响应速度快,能够实时监测离子浓度的变化。
3.测量范围广:离子选择电极的测量范围较广,可满足不同场景的需求。
缺点:1.稳定性较差:离子选择电极在高温、高湿等环境下稳定性较差,容易受到干扰。
2.易受污染:离子选择电极膜容易受到污染,需要定期清洗和校准。
电解质(ISE)检测试剂盒(离子选择电极法)产品技术要求中山标佳

医疗器械产品技术要求编号:电解质(ISE)检测试剂盒2.性能指标2. 1外观缓冲液应无色、无颗粒、无杂质;中值液应无色、无颗粒、无杂质;参考液应无色、无颗粒、无杂质;校正液应无色、无颗粒、无杂质。
2. 2净含量试剂盒各试剂装量应不小于标示值。
2. 3分析灵敏度灵敏度(检测限)应 K W1.5 mmol/L; Na W55 mmol/L; Cl W55 mmol/Lo2.4线性范围k:在(l~10) mmol/L范围内,其线性相关系数r^O. 990;浓度^4mmol/L 时,相对偏差W20%;浓度V4mmol/L时,绝对偏差WO. 6mmol/L。
NA:在(120-200) mmol/L范围内,其线性相关系数r^O. 990;浓度N150 mmol/L 时,相对偏差W20%;浓度<150 mmol/L时,绝对偏差W9 mmol/L。
CL:在(80〜200) mmol/L范围内,其线性相关系数r^0. 990;浓度3100 mmol/L时,相对偏差W20%;浓度<100 mmol/L时,绝对偏差W8 mmol/L。
2. 5测量精密度2.5.1重复性变异系数CV应W 6. 0%02.5.2批间差变异系数CV应W 10. 0%02.6准确度用国家标准品作为样本进行检测,其相对偏差应在±8. 0%范围内。
2.7分析特异性当样品中乳糜W5 mmol/L,胆红素W425 Wnol/L,血红蛋白W5.0 g/L,测试结果的干扰偏差应在± 10%范围内。
2. 8校正液2. 8. 1准确度相对偏差<10%;2. 8. 2均一性重复性变异系数CV应W6. 0%0。
仪器分析:电化学分析-离子选择性电极(ISE电极)

电化学分析(二) 凌悦菲
目
录
Contents
1 2 3 4
指示电极 电极分类 离子选择性电极 常用离子选择性电极
仪器分析
二、离子选择性电极(ISE电极)
电化学分析(二)
组成:电极管、内参比电极、内参比溶液、敏感膜
膜电位(Ф膜):敏感膜内外两个相界面处由于 离子交换、扩散产生的电位差。
仪器分析
二、离子选择性电极(ISE电极)
电化学分析(二)
Ф膜=K± lnai=K±
lgai(25℃)
n:离子电荷数,若离子带负电荷前面取“-”
ISE的电极电位 ФISE=Ф内参+Ф膜
仪器分析
电化学分析(二)
ISE的性能:选择性、响应时间、稳定性 选择性系数K =
ij
式中 :i—待测离子;
j—共存干扰离子
稳定性:漂移程度、重现性(三次测定值的平均偏差)
仪器分析
思是否越有利?为什么? 电极的稳定性和响应时间,是否是同一意思?
Kij的取值范围应该是多少?由其值可以说明什么?
感谢观看
电解质分析仪(ise)工作原理

电解质分析仪(ISE)工作原理•在一种电解液中,大多数盐将电离成离子,在此电解液中插入离子选择性电极(指示电极)作为电池的负极,组成原指示电极作为电的负极成原电池。
便在相关的离子选择性电极和参比电极之间形成电极电位差,即电池比电极之间形成一电极电位差即电池电动势。
通过测量电池电动势即可测出相应的离子浓度。
相应的离子浓度Nernst方程•SINO-005电解质分析仪,依据对离子电极与参考电极的电位测量而发展起来的,在种电解液中,大多数盐将分解成离子在一种电解液中,大多数盐将分解成离子。
这种电交换反应主要发生在相关电极和离子之间,并由此在离子选择性电极和参考子之间并由此在离子选择性电极和参考电极之间形成一电极电位差,这个电位差提供了连续不断的电位通过测量电极的提供了连续不断的电位,通过测量电极的电位差即可测出相应的离子浓度。
•电极的电位差可以从Nernst的理论公式求得:•E=E°+2.303R T÷ZF×log10a(x)•式中:•E°——电极的标准电位•R——气体常数•——T绝对温度•F——法拉第常数•Z——离子价()•a(x)——离子活度•可见电极电位和“X”离子活度的对数成比例。
当活度系数保持常数时,电极电位与离子浓度“C”的对数成比例。
•利用标准溶液标定离子选择电极(ISE)分析仪,根据能斯特方程计算出“X”离子的浓度,再经过相关系数校正,可重现标本中的离子浓度。
这是SINO系列电解质ISE分析仪的仪器原理。
分析仪的仪器原理测量原理•SINO-005电解质分析仪采用两点校准的比较法测量样品溶液中的(K、Na、Cl、Ca、Li、PH)离子浓度即先测两个知浓度的标准液离子浓度,即先测两个已知浓度的标准液(A 标准液、B标准液)得到离子电极的两个电极电位,通过这两个电位在仪器程序内建立条电位通过这两个电位在仪器程序内建立一条校准曲线,然后再测未知浓度样本中的电极电位,从已建立的校准曲线上求出样本的离子浓位从已建立的校准曲线上求出样本的离子浓度(mmol/L),并显示在显示屏上,同时打印机打印出结果报告。
离子选择性电极的概念、构成、原理和分类

离子选择性电极的概念、构成、原理和分类
一.概念
离子选择性电极又称膜电极(ISE,ion selective electrode),是具有敏感膜并能产生膜电位、基于离子交换或扩散的电极。
二、构成
主要由离子选择性膜、内参比电极(通常为Ag/AgCl电极)、内参比溶液组成(由氯化物及相应离子的强电解质溶液组成)。
三、工作原理
离子选择性电极是通过某些离子在膜两侧的扩散、迁移和离子交换等作用,选择性地对某个离子产生膜电势、而膜电势与该离子活度的关系符合Nernst方程。
E0---电极的标准电压;
R---气体常数(8.31439焦耳/摩尔和℃);
T---开氏绝对温度(例:20℃相当于(273.15+20)293.15开尔文);
F----法拉弟常数(96485.3383±0.0083C/mol);
N---被测离子的化合价(银=1,氢=1);
ln(αMe)---离子活度αMe的对数;
公式推导:ΔE=lgαMe,即电位与离子活度的对数成线性关系。
四、分类
1) 根据电极外壳材质分为:塑料外壳和玻璃外壳,其中塑料外壳不可添加电解液
2) 根据电极结构分类:复合电极和非复合电极,一般在线应用上多采用非复合电极形式,即测量电极与参比电极分离式。
3) 根据膜性质不同:有非晶体膜电极、晶体膜电极、敏化电极等
4) 根据电缆连接线分类:有一体式电极和分体式电极。
其中分体式电极多用于在线安装,常用VP接头,电缆线根据要求定制。
水泥氯离子检测方法

水泥氯离子检测方法
水泥常用的检测方法有以下几种:
1. 比色法:通过溶液的颜色变化来判断溶液中氯离子的含量。
常用的比色试剂有硝基苯酚,加入试剂后,溶液呈红色,颜色的深浅与氯离子的含量成正比。
2. 离子选择电极法(ISE法):使用氯离子选择电极进行检测。
选择电极与标准氯离子溶液或待测水泥浆液接触,利用电极内的膜来检测出氯离子的含量。
3. 氯化银滴定法:将水泥浆液与氯化银溶液一起滴定,当所有的氯离子与氯化银反应完后,氯化银溶液的颜色会由无色变为淡黄色或白色,通过滴定过程中消耗的氯化银溶液的体积来计算氯离子的含量。
4. 电导率法:利用水泥浆液中氯离子的电导率与其含量成正比的特性进行检测。
将测得的电导率与已建立的标准曲线进行比较,即可得出氯离子的含量。
以上是常用的水泥氯离子检测方法,选择适合的方法需要根据实际情况和要求进行综合考虑。
血清钾、钠、氯的测定——离子选择电极法

授课对象:11级检验1-5班课时:2学时血清钾、钠、氯的测定——离子选择电极法【实验目的】1.掌握ISE分析法与火焰光度法测定K+,Na+,Cl-的基本原理。
2.熟悉离子选择电极仪(MEA-T型)的使用及保养。
3.了解血清钾,钠,氯测定的注意事项和临床意义。
【实验用品】MEA-T型离子选择电极仪,质控血清,被测血样,标准物等【实验原理】溶液中被测定离子接触电极时,在离子选择电极膜基质中的含水层内发生离子迁移,迁移离子的电荷改变存在着电势,因而使膜面发生电位变化,在测量电极与参比极间产生一个电位。
.理想的离子选择性电极对溶液中所要测定的离子产生的电位差应符合能斯特方程。
E = E O + RT/ZF log10 α(x)E为测得的电位,E O为标准电极电位(常数),R为气体常数,T为绝对温度,F为法拉弟常数,Z为离子价,α(x)为离子活度。
可见测得的电极电位和“x”离子活度的对数成比例,当活度系数保持恒定时,电极电位与离子浓度“C”的对数也成比例,以此求出溶液中离子的活度或浓度。
【操作步骤】1.开机: 自动清洗5次,如数字显示均为“000”,则按“CLB”键一次,机器处于工作状态,显示“GO”,如果自动清洗未回“000”,则按“CLB”键数次,直至回“000”显示“GO”。
2.标II: 按“GO” 键,吸入标II,数字显示为“000”,若不为“000”,则重新校,重复第一步操作,至屏幕显示“000”.(1)测定:按“TST”键,屏幕出现“GO”,侧按“GO”键,进待测液.(2)结果显示:若打印,则按PRN键即可.(3)收场:按“CLB”键清洗三次,关机.注意事项1.使用环境应保持清洁,无任何腐蚀性气体,应安放在平稳的工作台上。
2.样本不得溶血。
3.注意电极的保养与维护。
【正常参考值】血清钠:135~145mml/l血清钾:3.5~5.3mmol/l血清氯:98~106mmol/l【临床意义】血清钾升高:见于急、慢性肾功能衰竭,休克,组织挤压伤,重度溶血,口服或静脉补液过多,肾上补液过多,肾上腺皮质功能减退。
氟离子选择电极分析技术(精)

氟离子选择电极分析技术有关电极的概念离子选择性电极(ISE:对某种特定的离子,具有选择性响应。
它能将溶液中特定的离子含量转换成相应的电位,从而实现化学量→电学量的转换,而对溶液中的离子浓度进行测量。
指示电极:电极电位与溶液中待测离子活度(或浓度)呈Nernst响应的电极称为指示电极。
在氟化物测定的离子选择电极法中氟电极为指示电极。
参比电极:是指在温度一定的条件下,电极电位已知,且不随待测溶液的组成改变而改变。
在氟化物测定的离子选择电极法中甘汞电极为参比电极测定氟化物的有关技术氟电极的膜电位是随试液中氟离子活度的变化而变化,这种响应在一定的活度区间内电位和活度之间符合Nernst方程。
其方程式为:T= 273.15 + t(被测液温度,ni=aF = r ·ρF, r 为活度系数,当在稀电解质溶液中r≈1,ρF为被测离子浓度。
所以,在稀溶液中活度与浓度接近,由式(1可见,电位E与 -log aF 或 -log ρF成直线关系,因此可以通过测定E值,可求出aF或ρF。
离子选择电极的特征参数电极的选择性事实上,所有的离子电极在不同程度上受到干扰离子的影响。
只有那些对待测离子具有选择性响应的电极才具有实际应用价值。
因此,选择性是离子电极最重要的性能指标之一。
电极的选择性用选择性系数来描述。
在考虑共存离子干扰影响时,可以由修正的Nernst方程式来表示电极电位。
线性范围和检测下限⑴ 线性范围:各种离子电极在一定的条件下,其电极电位与待测离子活度间符合Nernst关系。
所得到的E -log(ai曲线中直线部分所对应的浓度范围称为ISE的线性范围。
⑵检测下限:表明离子选择电极可进行有效测量待测离子的最低浓度。
目前大多数商品电极的检测下限为1×10-7~1×10-5mol/L。
影响检测下限的因素①主要因素是电极膜活性物质在溶液中的溶解度,即测定下限不能低于电极膜活性物质的溶解度。
②测试方法和溶液的组成。
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温馨提示
HI4008 铜 ISE 离子选择电极需和 HI5315 参比电极搭配使用 电极短期保存可放在稀释的标准液稀(< 10-3M)中保存,长时间不用应拆分电极,冲
洗干净,用密封膜封住陶瓷结点,给传感器加上保护盖,分开干燥保存。
HI4000-00 ISA 离子强度调节液
HI4008-01 铜标准液,标值:0.1M
氯
适用于植物栽培、食品生产、饮料、土壤、水质等样品中游离氯离子浓度测量,也可作为指示电极用
化
硝酸银滴定氯化物
物
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HI4007 氯化物 ISE 离子选择电极需和 HI5315 参比电极搭配使用 电极短期保存可放在稀释的标准液稀(< 10-4M)中保存,长时间不用应拆分电极,
冲洗干净,用密封膜封住陶瓷结点,给传感器加上保护盖,分开干燥保存
HI4010-00 ISA【TISABII】离子强度调节液
HI4010-01 氟标准液,标值:0.1M
HI4010-02 氟标准液,标值:100ppm
HI4010-03 氟标准液,标值:1000ppm
HI7075 电极填充液 KNO3,+KCI
HI740236 微量取样器,规格 5mL
氰
化
物
HI4111、HI4011 碘化物【I-】ISE 固态膜离子选择电极
镉
HI4005-03 二氧化碳标准液 , 标值:1000ppm
HI4005-40 ISE 离子选捧电极填充液
钙
HI4005-45 ISE 离子选择电极保存液
HI4005-54 气敏传感器更换内部 pH 传感器
HI4000-47 pH4 和 pH7 标准缓冲袋液
HI4000-52 气敏传感器专用保护帽
二
HI4000-50 气敏传感器膜专用拆卸手柄
HI740236 微量取样器,规格 5mL
氧
化
HI4107、HI4007 氯化物【CI-】ISE 固态膜离子选择电极
碳
适用范围:1.0 M to 5×10-5 M、35450 to 1.8 mg/L(ppm)CI-
pH 范围:2 to 11 pH,温度范围:0 to 80ºC,近似斜率:-56 mV
HI4010-10 氟化物【F-】IISA II 和 ISE 标准混合液,标准值:10 ppm
HI4010-11 氟化物【F-】IISA II 和 ISE 标准混合液,标准值:1 ppm
HI4010-12 氟化物【F-】IISA II 和 ISE 标准混合液,标准值:2 ppm
HI4010-30 氟化物【F-】标准混合液套装,标准值:10 mg/L、1 mg/L、2mg/L
适用范围:1.0M to 1×10-7 M;127000 to 0.01 mg/L(ppm)IpH 范围:2.0 to 13.0 pH,温度范围:0 to 80ºC,近似斜率:-56 mV
氟 化
适用于水、食品、植物样品中的游离碘离子浓度,也可作为指示电极用于滴定法
物
HI4011 氰化物 ISE 离子选 Nhomakorabea电极需和 HI5315 参比电极搭配使用
HI4000-70 ISE 固态膜电极专用抛光带 24/pk
HI740236 微量取样器,规格 5mL
离
子
选
HI4110、HI4010 氟化物【F-】ISE 固态膜离子选择电极
择
适用范围 : 饱和浓度 to 1×10-6M、饱和浓度 to 0.02 mg/L(ppm)
电
pH 范围:5 to 8 pH,温度范围:0 to 80ºC,近似斜率:-56mV
温馨提示
HI4003 镉 ISE 离子选择电极需和 HI5315 参比电极搭配使用 电极短期保存可放在稀释的标准液稀(< 10-3M)中保存 , 长时间不用应拆分电极
冲洗干净,用密封膜封住陶瓷结点,给传感器加上保护盖,干燥保存
HI4000-00 ISA 离子强度调节液
HI4003-01 镉标准液,标值:0.1M
HI7072 电极填充液 1M KNCO3
HI4000-70 ISE 固态膜电极专用抛光带 24/pk
哈纳中国官网 Tel:400-668-1217
ISE
HI4103、HI4003 镉【Cd2+】ISE 固态膜离子选择电极
适用范围:0.1M to 1× 10-7M、11200 to 0.01 mg/L pH 范围:2 to 12 pH,温度范围:0 to 80ºC,近似斜率:+27mV 适用于水溶液中镉离子的浓度测量,也可作为指示电极用于镉离子的 EDTA 滴定测量
HI4108、HI4008 铜【Cu2+】ISE 固态膜离子选择电极
适用范围:0.1M to 1×10-6M、6355 to 0.065 mg/L(ppm)Cu2+ pH 范围:3 to 7 pH,温度范围:0 to 80ºC,近似斜率:+27 mV 适用于水溶液中的游离铜离子浓度测定,也可作为指示电极用于铜离子的络合滴定
离
HI7072 电极填充液 1M KNO3
HI4000-70 ISE 固态膜电极专用抛光带 24/pk
子
选
HI4104、HI4004 钙【Ca2+】ISE 液膜离子选择电极
择
适用范围:1.0M to 3× 10-6M、40080 to 0.12 mg/L
电
pH 范围:4 to 10 pH,温度范围:0 to 40ºC,近似斜率:+26mV 适用于饮料、水、海水中游离钙离子的浓度测量
温馨提示 电极短期内可保存在稀释的标准溶液(小于 10-3M)中,长时间不使用时拆分电极,冲
碘
洗干净后用封口膜将陶瓷结点封住,将电极传感器放在保护盒干燥保存
HI4000-00 ISA 离子强度调节液
HI4011-01 碘化物标准液,标值:0.1M
化 物
HI7072 电极填充液 1M KNO3
HI4000-70 ISE 固态膜电极专用抛光带 24/pk
HI4001-00 ISA 离子强度调节液
HI4001-01 氨标准液,标值:0.1M
HI4001-02 氨标准液,标值:100ppm
HI4001-03 氨标准液,标值:1000ppm
HI4001-40 氨 ISE 离子选捧电极填充液
HI4001-45 氨 ISE 离子选择电极保存液
HI4000-47 pH4 和 pH7 标准缓冲袋液
铜
HI4000-00 ISA 离子强度调节液
HI4007-01 氯化物标准液,标值:0.1M
HI4007-02 氯化物标准液 , 标值:100ppm
HI4007-03 氯化物标准液 , 标值:1000ppm
HI7072 电极填充液 1M KNO3
HI4000-70 ISE 固态膜电极专用抛光带 24/pk
ISE
ISE 离子选择电极选型指标
ISE 是离子选择性电极( Ion-selective Electrode )的简称,是电位离子分析方法的主要部分
最常用的分析方法为直接电位法,可使用 Hanna 哈纳 Hl901、HI 902 、HI931 或 HI932 自动滴定仪配套 ISE 进行自动滴定
直接电位法是一种广泛应用 ISE 进行离子分析的方法,当用户需要快速测量不同浓度的大批量样品时,该方法非常有效
HI7072 电极填充液 1M KNO3
HI4000-70 ISE 固态膜电极专用抛光带 24/pk
哈纳中国官网 Tel:400-668-1217
ISE
HI4109、HI4009 氰化物【CN】ISE 固态膜离子选择电极
适用范围:0.01 M to 1×10-6 M、260 to 0.026mg/L(ppm)CNpH 范围:11 to 14pH,温度范围:0 to 80ºC,近似斜率:-56 mV 适用于电镀槽、废水溶液中游离氰离子的浓度测定,可作为指示电极用于硝酸银滴定氰化物
温馨提示
HI4009 氰化物 ISE 离子选择电极需和 HI5315 参比电极搭配使用 电极短期内可保存在稀释的标液(< 10-3M)中,长时间不使用时建议拆分电极,用封
口膜将陶瓷结点封住,冲洗干净后将电极传感器放在保护盒中干燥保存
HI4001-00 ISA 离子强度调节液
HI7072 电极填充液 1M KNO3
推荐 Hanna 哈纳产品 Hl5522、Hl5222、Hl2216 、Hl98191 、Hl98172 等 ISE 测定仪,也适用于其他品牌 BNC 接口产品
离
哈纳的 ISE 可以根据构造分为固体膜电极、液膜电极和气敏膜电极三类
子 选
择
电
极
固态电极: 结构坚固,使用寿命长,由压缩化卤化银或固体结晶材料制成。测量项目:溴化物,镉, 氯化物, 铜, 氰化物,氟化物,碘化物,铅和银。
液膜(聚合物膜)电极: 由均匀聚合物基质构成,其中包含有对所确定的离子具有选择性有机离子交换剂; 膜组件更换简便,测量项目:硝酸盐,钾和钙。
气膜(气态传感膜)电极:是检测溶液中的溶解性气体的复合电极,电极不需要外部参比,通过气体渗透膜将传感元件与样品 溶液分离,测量项目:氨和二氧化碳。
HI4101 氨【NH3/NH3-N】ISE 气敏膜离子选择电极
温馨提示
HI4002 溴 ISE 离子选择电极需和 HI5315 参比电极搭配使用 电极短期保存在不加 ISA 的稀释标准液( < 10-3M)中保存 , 长时间不用应拆分电极
冲洗干净,用密封膜封住陶瓷结点,给传感器加上保护盖,干燥保存
HI4000-00 ISA 离子强度调节液
HI4002-01 溴标准液,标值:0.1M
HI4001-41 氨 ISE 离子选捧电极气敏膜组
HI4000-51 气敏传感器更换内部 pH 传感器