自动滴定仪877doc资料

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第一包自动电位滴定仪

第一包自动电位滴定仪

第一包:自动电位滴定仪
第二包:气相色谱仪
4.1.6最大运行时间:分钟。

4.1.7降温速率:从450˚C降至50˚C<240秒(22℃室温下)。

4.1.8保留时间重现性:<% 或<。

4.1.9峰面积重现性:< % RSD。

4.1.10冷却速度:210秒以内(450C降至50C) (室温:22C)。

分流/不分流毛细管柱进样口(带电子气路控制)
4.2.1可编程电子参数设定压力、流速、分流比。

4.2.2最高使用温度400˚C。

4.2.3压力设定范围:0~150psi。

4.2.4流量设定范围:0~1250ml/min(以N2、H2、He为载气时)。

4.2.5进样口为扳转式顶盖设计,无需特殊工具快速方便更换衬管。

电子压力控制(EPC)
4.3.1自动海拔高度压力及室温补偿。

4.3.2控制精度。

4.3.3 压力恒流/流量程序:3级。

第三包:多功能全自动压力操纵装置。

自动滴定仪的使用说明书

自动滴定仪的使用说明书

自动滴定仪的使用说明书一、产品介绍自动滴定仪是一种用于化学实验室中溶液定量滴定的仪器。

它通过自动加液、搅拌、检测等功能,能够快速准确地完成滴定实验,提高实验效率。

二、仪器操作1. 准备工作(1)检查仪器是否连接电源并处于通电状态。

(2)检查仪器的滴定头是否装置正常。

(3)将滴定溶液倒入滴定瓶,并将瓶塞固定好。

2. 启动仪器(1)按下电源开关,待仪器启动完成后,进入待机状态。

(2)按下液滴定功能键,选择所需的滴定模式。

3. 设置参数(1)按下设置功能键,进入参数设置界面。

(2)根据实验需求,设置滴定液体量、滴定速度等参数。

(3)确认设置无误后,按下确认键保存设置。

4. 进行滴定(1)将带滴定液的瓶子安装在仪器的滴定架上。

(2)将待滴定的试液放置于滴定皿或烧杯中,置于仪器的滴定室内。

(3)按下开始滴定键,仪器开始自动滴定。

(4)待滴定完成后,仪器会自动停止滴定,并显示滴定结果。

5. 结束操作(1)完成实验后,按下停止键,仪器停止滴定。

(2)关闭电源开关,将滴定头和滴定瓶进行清洗和消毒。

三、注意事项1. 仪器使用前,应仔细阅读说明书,并按要求安装和调试。

2. 使用仪器时,应佩戴实验手套和护目镜,以保护个人安全。

3. 滴定液应按照实验要求制备,且质量优良。

4. 滴定液不可过量,应根据实验需求设置合适的滴定量。

5. 滴定液的滴定速度应调节得当,以确保滴定结果的准确性。

6. 仪器使用完毕后,应进行及时清洗和维护,保持仪器的工作良好状态。

四、故障排除在使用过程中,如果仪器出现异常情况,如滴定异常、显示错误等,请参考以下故障排除方法:1. 检查滴定瓶是否正常安装,并确认液位是否正确。

2. 检查滴定头是否被堵塞,需要进行清洗和维护。

3. 检查电源连接是否松动,或者电源是否正常供电。

4. 如仍无法解决问题,请联系售后服务中心。

以上为自动滴定仪的使用说明书,希望能够帮助您正确操作仪器,顺利完成实验。

如有任何问题或需进一步帮助,请及时联系我们。

自动电位滴定仪参数

自动电位滴定仪参数

自动电位滴定仪参数1.滴定电极:滴定电极是自动电位滴定仪中最重要的部件之一、它与滴定溶液接触,通过测量在溶液中发生的电化学反应产生的电势变化来进行滴定。

滴定电极通常由玻璃或玻璃复合材料制成,具有良好的耐腐蚀性和稳定性。

常见的类型包括玻璃电极、参比电极和指示电极等。

2.自动加样系统:自动电位滴定仪通常具有自动加样系统,可以根据预设的滴定方法和滴定曲线进行自动加样。

该系统可以精确控制滴定液的加入速率和体积,提高滴定的准确性和重复性。

3.搅拌系统:搅拌系统用于保持滴定溶液的均匀混合,确保滴定过程中各个部分溶液的均匀性。

搅拌系统通常采用磁力搅拌器或机械搅拌器,具有可调节搅拌速度和搅拌时间的功能。

4.数据处理和显示系统:自动电位滴定仪通常具有内置的数据处理和显示系统,可以实时监测和显示滴定过程中的电位变化和滴定曲线。

同时,它还可以保存和导出实验数据,方便后续数据分析和结果解释。

5.控制系统:自动电位滴定仪的控制系统主要用于控制滴定过程中液滴的加入速率和滴定液的加入量。

控制系统通常由微处理器和相关软件组成,具有可编程和自动化的功能。

6.外部接口:自动电位滴定仪通常具有各种外部接口,用于与其他仪器和设备的连接,以实现数据传输和操作控制。

常见的外部接口包括USB接口、RS-232接口和以太网接口等。

综上所述,自动电位滴定仪的参数包括滴定电极、自动加样系统、搅拌系统、数据处理和显示系统、控制系统以及外部接口等。

这些参数的选择和优化将直接影响自动电位滴定仪的性能和使用效果。

因此,在选购和使用自动电位滴定仪时,需要根据实际需求和实验要求,综合考虑这些参数并进行合理选择。

自动滴定仪的工作原理

自动滴定仪的工作原理

自动滴定仪的工作原理1. 概述自动滴定仪(Automatic Titrator)是一种用于分析化学中迅速准确地进行滴定分析的仪器。

它通过自动控制滴定剂的加入量,监测反应终点的信号变化,并计算出样品中待测物质的浓度。

自动滴定仪广泛应用于化学、环境、制药、食品等领域的分析实验室中。

2. 基本原理自动滴定仪的工作原理可以分为以下几个关键步骤:2.1 样品预处理在进行滴定分析之前,样品通常需要经过一系列的预处理步骤,例如稀释、加热、酸碱中和等,以适应滴定反应的要求,避免干扰物质对测量结果的影响。

2.2 滴定剂的输送自动滴定仪采用内置的滴定管道系统来输送滴定剂。

滴定剂通常是具有已知浓度的标准溶液,在滴定过程中会与待测物质发生化学反应,使待测物质完全转化为其他物质,以便后续测量。

2.3 反应终点检测滴定过程中,待测物质与滴定剂发生化学反应,产生可观察的化学变化。

自动滴定仪通过不同的检测方法来监测滴定过程中的反应终点,常见的检测方法有以下几种:2.3.1 pH检测法待测液体的pH值会随着滴定剂的加入产生变化,当滴定剂的加入使溶液的pH值发生跃升或跃降时,可以判断滴定反应的终点。

自动滴定仪通常配备了pH电极,可以实时监测pH值的变化。

2.3.2 指示剂法指示剂是一种能够在特定pH条件下改变颜色的物质,常用于滴定分析中。

自动滴定仪可以通过光学传感器或摄像头来识别颜色变化,从而确定滴定反应的终点。

2.3.3 比色法某些滴定反应会产生显色产物,自动滴定仪可以用光电传感器来测量溶液的吸光度或透射率,根据光学信号的变化来判断滴定反应的终点。

2.3.4 电导率法在某些滴定反应中,溶液的电导率会发生明显变化。

自动滴定仪可以通过电导率传感器来监测滴定过程中的电导率变化,以确定反应终点。

2.4 控制滴定剂的加入自动滴定仪根据反应终点的检测信号,自动控制滴定剂的加入量。

一般来说,自动滴定仪配备了定量泵或气压控制系统来控制滴定剂的加入速率和体积。

自动滴定仪的工作原理

自动滴定仪的工作原理

自动滴定仪的工作原理一、引言自动滴定仪是一种广泛应用于化学分析实验室中的设备,主要用于测定物质中含量的浓度。

其工作原理是通过自动控制滴定剂的加入量,来确定样品中某种物质的含量。

本文将介绍自动滴定仪的工作原理。

二、自动滴定仪的组成自动滴定仪主要由以下几个部分组成:1. 滴定液箱:存放滴定液的容器,通常使用玻璃瓶或塑料瓶。

2. 滴定管:连接滴定液箱和反应容器,用于将滴定液加入反应容器中。

3. 反应容器:装载待测样品和试剂混合后进行反应的容器。

通常使用烧杯、锥形瓶等。

4. 磁力搅拌器:用于加速样品与试剂混合反应。

5. 指示剂:用于指示反应终点,通常为颜色变化或电位变化等。

6. 电极:用于检测电位变化或溶液pH值变化等。

7. 控制系统:通过程序控制滴定速率和终点判断等操作。

三、自动滴定仪的工作原理自动滴定仪的工作原理是在控制系统的作用下,将滴定液以恒定速率加入反应容器中,直到反应终点被检测到。

具体步骤如下:1. 样品处理:将待测样品加入反应容器中,并加入适量试剂。

2. 滴定液处理:将滴定液放置于滴定液箱中,并连接至滴定管。

3. 滴定操作:启动自动滴定仪后,控制系统会根据预设程序开始控制滴定速率和终点判断等操作。

在实验过程中,控制系统会根据电极检测到的电位变化或指示剂颜色变化等信号来判断反应终点。

4. 计算结果:根据所使用的试剂配比和样品体积等参数,计算出样品中某种物质的含量。

四、自动滴定仪的优缺点自动滴定仪具有以下优点:1. 精度高:通过精确控制滴定速率和终点判断等操作,可以得到更准确的分析结果。

2. 自动化程度高:能够实现全自动化操作,减少人为误差。

3. 工作效率高:能够在短时间内完成大量的分析工作。

4. 应用广泛:可用于测定多种物质的含量,具有较高的适用性。

但自动滴定仪也存在以下缺点:1. 成本高:相对于手动滴定仪而言,自动滴定仪价格较高。

2. 维护难度大:需要定期进行维护和保养,维护难度较大。

3. 操作复杂:需要掌握一定的操作技能和专业知识,操作复杂。

自动电位滴定仪技术文件

自动电位滴定仪技术文件

自动电位滴定仪技术文件一、技术指标要求:1.用途该仪器可用于酸碱滴定、络合滴定、沉淀滴定、氧化还原滴定、电导滴定、恒pH滴定、同步恒滴定、永停滴定、卡氏水分测定、两相滴定、光度滴定,并能直接测量pH 值、离子浓度、氧化还原电位、温度、电导率值、极化电压、极化电流等2.自动电位滴定仪:(1)技术指标1.mVmV测量电极接口测量范围:±2000m V;mV测量电极接口分辨率:0.1mV;mV测量电极接口误差范围:0.2mV2.pHpH测量电极接口测量范围:-26.8-40.8pH;pH测量电极接口分辨率:0.001pH;pH测量电极接口误差范围:0.003pH;3.极化电极接口(Upol)极化电压:0-2000mV(交流电,增量0.1mV);测量范围:0-200μA;分辨率:0.1μA;误差范围:0.2μA;4.极化电极接口(Ipol)极化电流:0-24μA(交流电,增量0.1μA);测量范围:0-2000mV;分辨率:0.1mV;误差范围:2mV;5.PT1000温度传感器测量范围:-20-200℃/253.2-473.2K/-4-392℉;分辨率:0.1℃/0.1K/0.18℉;误差范围:0.2℃/0.2K/0.36℉;6.电导电极接口测量范围:±2000m V;分辨率:0.1mV;误差范围:0.2mV;(2)性能指标:1.控制系统及软件1.1 滴定功能:具有动态滴定、等量滴定、pH恒滴定,同步恒滴定、终点滴定、测量,两相滴定、学习滴定、校正(具有自动识别缓冲液功能)、pH电极测试、手工滴定、容量法卡尔费休滴定、外部萃取/外部溶解方法、自动加热炉方法等;1.2 中文操作界面,可打印中文/英语/德语/法语/西班牙语/意大利语/俄语/波兰语/韩语/葡萄牙语(任选)报告;1.3 可以选择高亮度彩色触摸屏控制终端或者LabX软件(或者两者同时选择)的双通道滴定控制模式1.4 One ClickTM一键滴定,实现手动操作、方法和样品系列的快速运行;1.5 可以设置30个用户,10个用户组,每个用户组分配不同的权限,将权力减少至最小,并设有方便的密码/指纹保护;1.6 每个用户可以建立包括方法、手工操作和样品系列在内的12个快捷键,并以不同的颜色和不同的图标来区分;1.7 即插即用电极,USB设备(条形码扫描仪、U盘、打印机)或者RS232设备(自动进样器,天平), 滴定管,以及外置滴定管驱动器和电极接口主板等连接的时候均可以自动识别,并且无需进一步的设置即可立即进行分析使用;1.8 全面而完整的通讯接口,最多有4个mV/pH电极接口, 4个智能识别mV/pH电极接口、2个极化电极接口,2个参比电极接口,2个温度电极接口,2个电导率电极接口、2个USB接口、1个以太网口、4个RS232接口、1个CAN BUS现场总线接口,4个泵/搅拌器接口,1个TTL I/O接口等;1.9 模块化的电极板设计实现了功能扩展,如扩展为电导率电极接口主板,实现pH和电导率的同时测定;1.10 用户权限管理/登录密码保护/数据和参数修改等内部溯源功能,符合GMP、GLP、FDA等标准要求可以不通过电脑而直接通过RS232接口导出数据至LIMS等系统;直观的、搭“积木”式的灵活方法编辑方式,具有三个内部循环的灵活的方法编辑功能,最多可以保存120个方法和样品系列1.11内置方法,具有学习滴定功能和方法库,以及丰富的在线帮助功能;1.12具有多任务列表功能,最多可以实现7个任务的同时运行;1.13连续运行:在每次分析流程结束后,自动重新开始系列或方法分析,直至手动终止;1.14 具有升级功能2.搅拌器和手工滴定台2.1 具有内置磁力搅拌器和紧凑型螺旋桨搅拌器,减少空间占用;2.2 密封滴定台,防止易挥发或有毒有害化学品对人体伤害;3.滴定管驱动器3.1 底部加液方式,具有滴定和加液功能,并可扩展为4个滴定管驱动器;3.2 滴定管驱动器: 滴定管的分辨率:1/20000, 最低检测线为0.50μL3.3 智能识别滴定管具有RFID(射频识别芯片),自动识别滴定剂的名称、浓度、有效期及滴定管驱动器位置等,且更换智能识别滴定管时无需重设方法;4.电极4.1 具有常规和智能识别两种型号电极可选;4.2 智能识别电极与常规电极具有相同的电缆线,即插即用;4.3自动识别即插即用电极,电极的所有数据均存储在其芯片上,使用时会自动调用至滴定仪上,确保电极的安全使用;二、配置要求:1.全自动电位滴定仪主机(含1套20000步驱动马达) 1套2.中文V3.0版电脑控制软件 1套3. 高亮彩中文触摸屏 1套4.手工滴定台(含螺旋桨搅拌器、搅拌桨 ) 1套5.可调波段光度电极 1套6、5ml智能可交换滴定管 1套7、10ml智能可交换滴定管 1套8、20 ml智能可交换滴定管 1套9、水溶液样品酸碱滴定用复合pH玻璃智能电极 1套10、智能高温氧化还原智能电极 1套11、常规银量法滴定用复合银环智能电极 1套12、原厂配套150毫升玻璃滴定烧杯 50个13、原厂配套100ml聚丙烯烧杯 100个14、手动淋洗装置 1套三、技术支持和服务1.设备安装、调试和验收仪器到达用户所在地后,在接到用户通知后一周内进行安装调试,直至通过验收。

自动滴定仪的使用介绍 滴定仪如何操作

自动滴定仪的使用介绍 滴定仪如何操作

自动滴定仪的使用介绍滴定仪如何操作自动滴定仪是高灵敏度的无机成份快速分析仪器。

适用于一般以电位为检测指标的容量分析。

自动滴定仪是由微处理器掌控的仪器,可自动完成全部滴定相关操作: 1自动滴定仪是高灵敏度的无机成份快速分析仪器。

适用于一般以电位为检测指标的容量分析。

自动滴定仪是由微处理器掌控的仪器,可自动完成全部滴定相关操作:1.添加滴定剂2.监测反应(采集信号)3.识别尽头4.数据存储5.计算6.存储结果7.将数据传送至打印机或电脑/外部系统自动滴定仪作PH使用时:1、首先基本工作接通电源,仪器预热10分钟。

2、仪器在测量被测溶液之前,先要标定,在连续使用时,每天标定一次即可,标定分一点标定法和二点标定法,常规测量时接受一点标定法,精准明确测量时要接受二点标定法。

3、一点标定法:仪器电极插拔去Q9短路插头,接上复合电极,用蒸馏水冲洗电极,然后浸入缓冲溶液中,(如被测溶液为酸性,则缓冲溶液要用PH=4,反之则要用PH=9的缓冲溶液)将“斜率”电位器顺时针旋到底,温度电位器调到实测溶液的温度值。

调整“定位”电位器,使数显所显示的PH值为该温度下缓冲溶液的标准值,此时仪器标定结束,各个旋扭不能再动,就可以测量未知的被测溶液了。

4、二点标定法:仪器拔去Q9短路插头,接入复合电极,斜率电位器顺时针旋足,将温度电位器调到被测溶液的实际温度值,先将电极浸入PH=7的缓冲溶液中。

调整“定位”电位器,使仪器数显PH值为该缓冲溶液在此温度下的标准值如被测溶液是酸性,将电极从PH=7的缓冲溶液中取出,用蒸馏水冲洗干净,然后插入PH=4的缓冲溶液中,如被测溶液是碱性则应插入PH=9的缓冲溶液中,然后调整“斜率”电位器,使此时的数显为该温度下的标准值。

再反复进行上述两点校正,直到不用调整“定位”和“斜率”而两种缓冲溶液都能达到标准值为止。

将电极从缓冲液中取出,用蒸馏水冲洗干净就能测量未知的被测液了。

5、测量电极电位拔出Q9短路插头,接上各种适合的离子选择电极和参比电极。

自动电位滴定仪操作说明和注意事项(仪器设备技术资料)

自动电位滴定仪操作说明和注意事项(仪器设备技术资料)

自动电位滴定仪操作说明和注意事项
一、基本操作步骤:
1.将PH电极从浸泡在饱和KCL水溶液里面拿出用蒸馏水清洗并且擦洁净。

2.将吸液管插入蒸馏水中,将滴定管插入废液瓶中。

3.打开主机电源和搅拌器电源;并启动工作程序。

4.在工作程序界面上点击"参数'进行参数的设置,对于滴定状况自行支配设置。

5.在操作页面上点击"发送'按钮,输入体积(20-50ML)按"发送'是管道布满液体。

6.看是否有气泡消失,如有拿气泡针插入定量管中吸出气体。

7.再将吸液管插入标液中;将滴定管插入待测液中,同时在待测液中置于磁力搅拌器上并放下搅拌子。

重复上述步骤5。

8.将已经洗好的PH电极插入待测液中,是电极头浸没液体中。

9.等电极电位基本稳定时,在操作界面上启动测量程序。

10.此时仪器一边滴定一边在屏幕上绘制曲线,滴定结束后仪器自动求出终点体积,终点电位和待测液体的浓度。

11.测量结束拿出电极清洗后放回KCL饱和液体中待用,关闭滴定仪和电脑关闭电源,结束操作。

二.留意事项:
1.必需要求稳定的电流。

2.在滴定强酸强碱或产生结晶溶液时,试验结束后应当用自带长针吸干管内残留液体,并发送蒸馏水清洗,确保管内的洁净。

3.电极非常脆弱请使用完擦干并保证用完插入KCL溶液中进行爱护。

4.照实验结果和实际不合,应考虑样样品制作的匀称性,精确性和配样浓度是否太小或太大。

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连接天平、打印机、USB键盘、USB鼠标、USB存储 器、 条形码阅读器:1 USB口或RS 232或USB Box(可 选) 大屏幕实时曲线 PC/LIMS报告 符合GLP/GMP 方法和结果直接存入USB存储器 连接天平:RS 232或USB Box(可选) 通过Remote接口连接样品处理器 手工操作:测量、配液、搅拌
• 仪器将初始化,并进行一次系统测试。该测试将 持续一定的时间。若安装了计量管单元(交换单 元),则出现执行准备(PREP)功能的要求:通 过 PREP(准备)功能,可对所有管路及计量管 进行冲洗。
• 通过按键[停止(STOP)]关闭仪器。必须按住该 按键较长时间,以防出现无意中关闭仪器的情况。
• 对话窗口的结构
保存方法
1、打开方法列表:在主对话框方法(Method)中进行选 择,并按下[OK]。
2 、更改/应用方法名称:在功能栏中选择保存(Store), 并按下[OK]。对于新的方法,将推荐一个方法名称。如果 该方法已经保存过一次,则将显示该方法的名称:
应用名称:按下[返回](BACK)。将保存方法,并显示方法 列表。 输入新的名称:按下[OK]。将打开文本编辑器。输入方法名 称(最多 12 个字符),并用接受(Accept)或[返回] (BACK)应用。 按下[返回](BACK)。将保存方法,并显示方法列表。
待机(ready) :仪器处于初始状态。 预滴定未完成(cond.busy):正对工作介质进行预
滴定。 预滴定完成(cond.ok):对工作介质的预滴定已完

每个对话在其最下一行都有一个所谓的功能栏。对于里面所包含 的功能,可通过箭头按键[⇦]或[⇨]进行选择,并通过[OK]执行。 通过按键[返回](BACK),您可以再次回到上一级菜单。
877自动电位滴定仪
一、仪器描述
• 877 Titrino plus是一种用于容量滴定的通 用滴定仪。可创建方法并以一个新的名称 保存。可将方法导出到一个连接的 U 盘上。
主要技术参数
加液设备:直拉式交换单元 智能交换单元,内置数据芯片 滴定管分辨率:1/10,000(万分之一) 操作方式:键盘和鼠标 菜单语言:英语 滴定台、搅拌器:801磁力滴定搅拌台或802螺旋搅拌器 MEAS:测量pH/mV/T CAL:pH校正(5点) SET设定终点模式 MET等量滴定
三、操作
• 一、仪器的接通和关闭 • 二、基本操作 • 三、公式编辑器 • 四、方法 • 五、控制 • 六、样品数据 • 七、样品列表 • 八、进行测量 • 九、实时更改 • 十、结果 • 十一、统计 • 十二、手动打印报告 • 十三、手动控制
一、仪器的接通和关闭
• 按按下红色按键[停止](STOP)。
变量,滴定度变量 5、定义报告模板 6、存储方法
2 、选择滴定和测量模式 在功能栏中选择新建(New),并按下[OK]。 选择模式(Mode),并按下[OK]。 ■ 在选项列表中选择所需的滴定模式,并通过[OK]确认。 ■ 选择测定量(Measured quantity),并按下[OK]。 ■ 在选项列表中选择所需的测量模式,并通过[OK]确认。 ■ 按下[返回](BACK)。 现已载入方法,且会在主对话框方法(Method)内显示出 来。若创建了一种新的方法,则可在菜单(Menu) ▶ 参数 (Parameters)中更改各参数。
终点设定滴定这种滴 定模式,可用于滴定 到一个规定终点的快 速常规测量(例如按 照特殊标准进行滴定) 以及那些必须避免试 剂过剩的滴定。通过 漂移控制或等待时间 控制确定停止滴定的 滴定终点。到达终点 前所添加的试剂体积, 将用于计算样品的水
3、电极校正(CAL)
电极校正:使用标准缓冲溶液对PH电极进行校正。 测量模式: –pH (校正 pH 电极)
• 等量等当点滴定这种滴定模式,可用于信号波动 相对较高或突然出现电位突变的滴定,也可用于 缓慢滴定或缓慢反应的电极。其试剂的添加量为 等量。测量值将由将信号漂移控制或等待一定时 间后,以确保每次加液滴定反应完全而后得到。 等当点自动评估。
2、终点设定滴定(SET)
在一或两个规定的终点上进行终点设定滴定。 测量模式: –pH(电位分析 pH 测量) –U(电位分析电压测量) –Ipol(电压测量,带可变的极化电流) –Upol(电流测量,带可变的极化电压)
二、基本操作
输入文本和数字
在用于文本或数字输入的编辑对话框中,可通过 箭头按键选择单个字符。通过[OK],可将选定的 字符应用到文本行中。在此过程中,有下列功能 可供使用:
三、公式编辑器
通过公式编辑器,可输入用于计算的公式。公 式编辑器有自动检查句法的功能,应用公式时会触 发该功能。计算时适用普遍有效的优先规则。
• 电位滴定仪利用电位的突跃来指示滴定终点,根据突 跃点(即化学计量点)对应的标准滴定溶液消耗量来
• 电位滴定Leabharlann 符合能斯特方程:1、等量等当点滴定(MET)
其试剂的添加量为等量 测量模式: –pH(电位分析 pH 测量) –U(电位分析电压测量) –Ipol(电压测量,带可变的极化电流) –Upol(电流测量,带可变的极化电压)
其他变量(Var)
计算模板
选项列表
在选项列表中,可通过箭头按键[⇧]和[⇩]对各条目 进行选择。通过[OK]或[返回(BACK)确认所选 条目。
四、方法
创建新方法 1 、打开方法列表:在主对话框方法(Method)中进行选
择,并按下[OK]。
创建一个方法的基本步骤
1、选择方法模式 2、选择溶液 3、定义停止条件 4、定义公式:样品量变量,终点体积变量,滴定剂浓度
万通电极
二、滴定模式
• 等量等当点滴定(MET) • 终点设定滴定(SET) • 电极校正(CAL) • KF滴定
自动滴定仪原理
• 选用适当的指示电极和参比电极,与被测溶液组成一 个工作电池。
• 在滴定过程中,随着标准溶液的不断加入,待测离子 活度的不断变化导致电极电位E不断发生变化;在滴 定到达终点前后,溶液中待测离子浓度往往连续变化 n个数量级,引起电极电位的突跃,此突跃点即化学 计量点,也就是滴定反应的终点。
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