钠离子计说明书
BT2003型钠离子分析仪说明书

一、概述BT-2003型钠离子分析仪(以下简称仪表)是带微处理器的实验室钠离子分析仪。
其配套的传感器由测量电极、参比电极和温度电极组成。
广泛应用于电厂、化工、环保、生物发酵、半导体和医药等行业实验室条件下对水样钠离子浓度的测量。
适用于高纯水中钠离子浓度测量,也适合于一般水样中钠离子浓度的测量。
全套仪器由传感器、电子单元及连接器件组成。
传感器插入被测水溶液中由电子单元测得毫伏信号,再进行数据处理显示溶液的钠离子含量和温度值,其主要特点如下:◎信号稳定的电极组合◎双高阻前置放大:输入阻抗高达1014Ω,抗干扰能力强◎全智能化:采用单片微处理机完成钠离子测量、温度测量和补偿,没有功能开关和调节旋钮◎显示功能:以中文菜单方式引导操作,同屏显示钠离子浓度、温度、电极电位、时间◎历史数据查询功能:可存贮约3500条测量数据。
在“查询”状态下可查到特定点、特定时间的钠离子浓度◎背光功能:可在完全昏暗和彻底没光亮的环境下使用◎防程序飞死功能,确保仪器不会死机二、仪表工作原理1.测量原理仪表与传感器配套,实现对溶液钠离子测量。
传感器是由钠离子玻璃电极和参比电极组成的电池。
依据能斯特方程产生与溶液pNa值相关的电位差:E X = E O + SpNa该电位差经具有高输入阻抗的前置放大器放大,热敏电阻元件送出对应温度值的信号,两信号被放大后经A/D转换,通过I/O接口芯片,经单片微处理器运算后在显示屏上醒目显示。
2.仪表测量线路方框图:三、技术指标1、测量范围:〔Na+〕(浓度值):23g/L~0.023ug/L温度:0~60℃2、准确度:〔Na+〕(浓度值)校准后读数值的±3%;温度±0.3℃3.重复性误差:小于读数值的±2%4、水样温度:0~60.0℃;自动温度补偿范围:0~60.0℃(以25℃为基准)5、水样pH值调整试剂:分析纯级二异丙胺(要求用户自备)6、响应时间:120秒(稳定值的90%)7、电源:AC 220 V±10 %,50±1 Hz 功耗:10W8、电子单元输入阻抗:≥1×1014Ω9、电子单元尺寸:219mm(长)× 208mm(宽)× 94mm(高)10、电子单元重量:1.5Kg11、液晶尺寸:62mm(长)× 44mm(宽)12、工作条件:a) 环境温度:0~50℃。
DWS-51型实验室钠离子浓度计

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。
DWS-51型钠离子计说明书

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

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。
HK-51台式钠度计使用说明书V3.9_15.01.12_

四、编 程 ............................................................................................................................................................ 4
5.2.1 Na+标液校准 ......................................................................................................................................... 9 5.2.2 样品校准 ............................................................................................................................................ 12 5.2.3 温度校准 ............................................................................................................................................ 13 5.2.5 电气校准 ............................................................................................................................................ 15 5.3 测量水样.................................................................................................................................................... 17
DWS-295F钠离子计说明

DWS-295F钠离子计说明
一.仪器功能和特点
1.三大功能:
Smart-Read功能:智能判别终点,读数更容易
Timed-Read功能:自动定时存贮读数
Cont- Read功能:清晰掌握样品的连续变化过程
2.电极标定提醒功能,让测量更精确
3.固件升级功能,让您的操作更完美
4.更符合GLP规范的测量信息,可追溯信息更完整
a.可设置操作者编号,并记录操作者的操作过程;
b.记录并可查阅和打印标定数据;
c.支持贮存符合GLP规范的测量数据(pNa、mV或钠离子浓度各500套)
d.支持查阅、打印、删除贮存的测量数据。
5.大屏幕点阵式液晶显示,直观清晰、内容全面
6.中文操作,良好的人机界面
7.自动温度补偿、自动校准、自动计算电极的百分理论斜率
8.采用新型材料PC面板,轻触数字式按键,可靠耐用;
9.具有USB接口,配合专用的通信软件,可以实现与PC的连接。
10.断电保护功能,让您的数据更安全。
DWS-51型钠离子计作业指导书

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。
使用钠离子计安全操作规程范本

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。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
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。
新购买的塑料筒应用盐酸处理(浓度约为1:2),然后用蒸馏水多次冲洗干净。
各塑料筒应作专用,不宜经常更换不同浓度的标准液(因普通2.5升及6 升的塑料筒,水提柄中为空心,不易清洗干净)。
在对蒸汽等低含量的测定中,PNa的定位一般采用PNa4或PNa5溶液。
PNa5溶液较为接近于实际测定的含量,但有时因蒸馏水质量不够好,或防止其它原因所引起的污染,故一般较多地采用PNa溶液来定位。
(1) PNa2母液的配制:称取1.1690克经250-300℃干燥1~2小时的化学纯或基准试剂NAC1,溶解于2升蒸馏水中,即为PNa2标准液(即0.01M Na+ 或230PPM Na+ 溶液)。
(2)PNa4标准定位液的配制:将上述母液用蒸馏水稀释100倍即为PNa4 定位液(即0.0001M Na+ 或2.3ppm Na+ 溶液)。
必要时可将上述母液稀释成各种不同浓度的Na+溶液。
7. 仪器在测量低于PNa3 时,应修正活度系数,PNa3 应是3.015、PNa2 应是2.045、PNa1 应是1.109,尽量应把溶液稀释后测量。
五、附录1. 高纯水(俗称“无钠水”)的制备:仪器用的定位溶液(相似于PH计定位用的缓冲溶液)或检验其线性用的标准盐溶液,都需要用高纯度的“无钠水”来配制。
制备高纯水用的盛水容器以及测试用的杯子、量具等均用聚乙烯或有机玻璃等材料制成,一般需要用一升塑料瓶,5-20升聚乙烯水箱(需有螺旋盖),250毫升塑料烧杯等,新购塑料用具应用盐酸处理作专用,不用时最好放满纯水。
“无钠水”的制备方法是用蒸馏水,通过阳离子(国产732树脂)交换柱,再进入阴离子(717树脂)交换柱,再通过阳阴混合,最后流过阳离子交换柱出水,用PNa计测定Na+约<1ppb时(PNa7.5左右)。
流经交换柱的速度应慢一点,约10米/小时以上,不宜太快(如流速过快表面上可使导电率读数减小。
但用PNa法测定时实际Na+离子反而偏大。
原因是高流速时流树脂中的可溶性比例相应降低,交换并不彻底)。
制成的“无钠水”应放入专用的塑料水箱内用旋塞盖紧,避免大气及其它污染。
2. PNa-Na+读数的关系表:表1四.使用仪器注意事项1. 新购的PNa 电极或久置不用的电极,需用蘸有四氯化碳和酒精的棉花擦净,再用水冲洗,浸泡在5% 的HCI 中15-20 分钟,然后用蒸馏水洗净,再浸泡在0.01M 的NaCI 溶液中数小时,使电极有良好性能,但不宜浸泡时间过长。
2. 电极敏感膜不要与手指油腻等接触以免污染电极,电极敏感玻璃膜很薄、要注意勿触及硬物、防止破裂。
3. PNa 电极的使用寿命尚无完全结论,按目前使用的情况,一般为壹年至壹年半,如超过此时间尚可应用,但定位时间将大为增加,测定时反应亦较迟钝,一般定位时间超过10 分钟,读数还在缓慢漂动,则说明电极衰老反应迟钝,应更换新电极。
4. 在测定极微量钠含量时,容器及电极的支管的污染往往是造成测量误差的主要原因,因此在每次测量前均要用纯水冲洗干净,然后再用试样(或稀标准液)反复冲洗电极4-5 次(不要用过滤纸去吸电极上的水珠)。
每当测定过浓度的溶液,必须将电极仔细清洗干净后,浸在纯水中让其恢复,否则也会对测试结果带来误差。
5. 当水样温度低于20℃(特别在15℃以上时),PNa 的反应数度较慢。
因此读数时间要适当延长,并且会增加误差,水温越高反应速度也越快。
6. 如被测溶液为酸性,则应增加二异丙胺或Ba(OH)2 的加入量,使PH值在10.2 左右。
在配制PNax4 标准液时,有时会带来少量误差,因此最好固定使用一套较好的量瓶及移液管,并保证清洗干净,不受污染。
在精密的测定中(一般不必如此)可用重量法配制,即将2升容量瓶在天平上(应准确至0.1克)称取2000克水,这可避免容量瓶因室温变化等原因所引起的容积误差。
2.碱性试剂的配制:碱性试剂加入的目的是使被测水样PH 达到9.5以上,最好在10.0-10.5的范围内以避免水样中氢离子对PNa 测定造成的干扰。
碱性试剂的选择应挑选碱性强、纯度高、其阳离子对PNa 电极无影响的物质以便只要加入极少量即能使水样达到所需的PH 值,目前采用的碱性试剂有二种:0.2M 二异丙胺及饱和氢氧化钡溶液。
(1)0.2M 二异并胺溶液:市售试验试剂二异丙胺((CH3)2CNNHCHCCH3)2,(分子量101.19,含量不少于98%,比重d4200.712-0.717,浓度约为6.9M) 3毫升,用蒸馏水或无钠水稀释至100 毫升。
储存于塑料小壶中。
二异丙胺极易挥发,用后应立即盖紧,特别是浓的二异丙胺应防止浓度改变。
稀的二异丙胺不宜配制过多,最好作定期更换。
(2)饱和Ba(OH)2 的溶液:Ba(OH)2 试剂中含有较多的Na+ ,故在使用前应再结晶一次。
称取分析纯Ba(OH)2.8H2O 约30克,溶解于200毫克蒸馏水或无钠水中,加热溶解,待冷却后取出结成晶部分。
将此结晶和另取无钠水混合配制成饱和溶液,盛放于塑料瓶中。
待澄清后将表面溶液吸取于塑料小壶中以待使用。
(Ba(OH)2.8H2O在15℃时的溶解度为5.6/100毫升水。
饱和Ba(OH)2溶液的浓度约为0.18M。
)在使用时,100 毫升水样中(中性水样)加入1 滴饱和Ba(OH)2 溶液,pH值可达到10.2 ,同样加入2 滴0.2 M二异丙胺,其pH 为10.0 左右。
</P><P>3.仪器安电计和测量杯必须放在塑料绝缘板上,周围无交流磁场,仪器电源应良好接地以防止干扰,先将PNa 复合电极的插头插入仪器后面板上的电极插座上,并安装在电极支架上,注意:在使用前应把PNa 复合电极浸泡1-2 小时以活化电极,电极插头要保持清洁干净,切记污物接触。
4. 测量准备(1)PNa/mv 转换开关板至PNa 档上,(2)温度调节在标准溶液的温度值上,(3)斜率调节器在100%处5. 定位由于Na+ 标准溶液不同于PH 缓冲溶液,它容易受到污染和其它离子干扰,因此在方法上不正确,就会造成很大的人为误差,特别是在定位时要按步骤进行。
(1)按前面溶液配制方法配制PNa4 标准溶液数立升,作定位液,将要用的塑料试杯仔细清洗并编号,使浓度不同的用具不混来使用,以防止污染。
(配制好的标准溶液没有加过碱性试剂,则可以预先加好,或在使用时加也可以。
碱性试剂是二异丙胺或氢氧化钡,加入后使PH 值在10 左右,以防止氢离子干扰)。
(2)新的玻璃电极可以用四氯化碳擦去支管和插头上的污染物。
(3)检查玻璃电极球泡内溶液和内电极(即银氧化银电极)接触两者之间应无气泡存在。
(4)如定位液未加碱性试剂,则应在清洗好的塑料杯中加入一滴饱和氢氧化钡溶液或二滴0.2M 二异丙胺,再加入定位液约100 毫升,将电极球部清洗,这样重复换溶液清洗三或四次,然后再换PNa4 溶液放在塑料绝缘板上。
(5)把安装好的PNa 复合电极移下,使球泡和甘汞陶瓷芯浸入溶液内,水样不再摇动。
(6)仪器读数逐渐变化,调节定位调节器使读数接近4.00 值,待2-3 分钟后、读数逐渐达到最大值,在1-2 分钟内,没有明显变动或或变小,立即调节定位调节器至4.00。
(7)倒去此定位液再复定位1-2 次,如复定位相差较大,则需继续调整定位器,调节直至复定位后误差不超过PNa4.00±0.02 。
6. 电极的清洗由于电极定位时水样浓度较高,因此在定位过后测量水样含钠量低时,应用蒸馏水或无钠水(加好碱性试剂)对电极进行清洗,(一般要清洗4-5次),清洗到读数值接近被测值左右。
7. 测量(1)同定位方法,在塑料杯中加入一滴饱和氢氧化钡,再加水样约100毫升。
(2)将电极球部浸入被测溶液中(甘汞陶瓷芯也浸入)。
(3)仪器读数逐渐增大,1-2 分钟达到最大值,读数应读最大值。
8. 二点校正4~6 条为一点校正的测量方法,使用一种标准溶液(PNa4),而二点校正的测量方法、使用二种标准溶液,例如PNa4和PNa5,校正步骤如下:(1)清洗PNa 复合电极(同第5条)温度调节器指示溶液的实际温度值选择开关拨至PNa 档。
(2)PNa 复合电极浸入第一标准溶液(PNa4),调节定位器使仪器读数为PNa4.00±0.02。
(3)清洗PNa 复合电极(4~5次)。
PNa电极的测定(静态法)本标准适用于天然水、锅炉给水、工业排水等水质分析,测定范围为小于PNa5 (Na+>230μg/L)的水样。
当钠离子选择电极——PNa电极与甘汞参比电极同时浸入溶液后,即组成测量电池对。
其中PNa电极的电位随溶液中的钠离子的活度而变化。
用一台高阻抗输入的毫伏计测量,即可获得与水样中钠离子活度相对应的电极电位,以PNa值表示:(1)PNa电极的电位与溶液中钠离子活度的关系符合能斯特方程:(2)当测定溶液的CNa+<10-3mol/L,被测溶液和定位液的温度为20℃,式(2)可简化为:(3)为减少温度的影响,定为溶液温度和水样温度相差不宜超过±5℃。