9.电解质分析仪

合集下载

电解质分析仪操作规程

电解质分析仪操作规程

电解质分析仪操作规程一、引言电解质分析仪是一种常用的实验室仪器,用于测量溶液中的电解质浓度。

本操作规程旨在提供使用电解质分析仪的详细步骤,以确保准确、可靠的分析结果。

二、仪器和设备1. 电解质分析仪:确保仪器处于正常工作状态,检查电解质分析仪是否连接到电源并开启。

2. 电极:确保电极干净,没有污垢或氧化物。

如有需要,使用适当的清洗剂进行清洗。

3. 校准溶液:准备一系列浓度已知的标准溶液,用于校准电解质分析仪。

三、操作步骤1. 校准仪器a. 打开电解质分析仪,等待其预热。

b. 将电极插入标准溶液中,确保电极与溶液充分接触。

c. 在电解质分析仪上选择校准模式,并按照仪器说明书的指导进行校准。

d. 重复以上步骤,使用不同浓度的标准溶液进行校准。

e. 校准完成后,记录校准结果,并将仪器设置为分析模式。

2. 准备样品a. 准备待测样品,并将其转移至干净的容器中。

b. 如有需要,使用适当的方法将样品进行稀释,以确保其浓度在仪器的测量范围内。

c. 根据需要,记录样品的标识信息,如样品编号和测量时间。

3. 进行分析a. 将电极插入样品中,确保电极与样品充分接触。

b. 在电解质分析仪上选择分析模式,并按照仪器说明书的指导进行测量。

c. 等待一段时间,直到仪器显示出稳定的测量结果。

d. 记录测量结果,并根据需要进行计算或分析。

4. 清洗和维护a. 在每次使用后,将电极清洗干净,以防止污垢的积累。

b. 根据仪器说明书的指导,进行定期的维护和保养,以确保仪器的正常运行。

四、安全注意事项1. 在操作过程中,遵循实验室的安全操作规程,并佩戴适当的个人防护装备。

2. 注意避免电解质分析仪的电极与金属物质接触,以防止电极的损坏。

3. 注意避免将电解质分析仪暴露于高温、潮湿或腐蚀性环境中,以防止仪器的损坏。

五、故障排除1. 如果电解质分析仪显示异常或测量结果不准确,首先检查仪器的连接是否正常。

2. 如有需要,重新校准电解质分析仪,并确保校准操作正确执行。

电解质分析仪

电解质分析仪

第九章电解质分析仪概述电解质分析仪又叫离子计。

是采用离子选择性电极来测量溶液中离子浓度的仪器。

在生化检验中,电解质分析仪表主要用于测量体液中内钾、钠、氯、钙、锂等离子浓度。

人体内电解质的紊乱,会引起各器官、脏器生理功能失调,特别对心脏和神经系统影响最大。

因此,电解质分析仪表在临床上应用十分广泛,已成为评价人体内环境的主要工具之一。

按测定项目来分,电解质分析仪表可分为三项、四项及五项等。

有的公司采用模块式设计,可根据需要,自动组合测定项目。

第一节电解质分析仪的原理及结构一、工作原理电解质分析仪表的工作原理可借助于图2-1-1来说明。

在蠕动泵的抽吸下,被测液通过吸样口抽进电极之中。

当所有电极都感测到被测液后,管路系统停止抽吸。

这样,样品中不同的离子分别被钾、钠、氯(钙)、及参比电极所感测。

参比电极的作用是给其他电极提供一个共同的参考点。

即其他电极(均叫指示电极)的电位均是以参考电极的电位为基准的。

各指示电极将它们感测到的离子浓度分别转换成不同的电信号。

这些电信号被放大处理,再经过时分多路开关后,顺序地被转换成数字信号,然后,被送到微机单元。

微机单元将信号处理、运算后,再将测量结果送到显示器显示,并让打印机打印出测量结果。

图2-1-1 电解质分析仪表方框图为了完成对样品的自动定标、自动测量和自动冲洗等功能,一般的电解质分析仪表均设有一套管路系统以及配合管路工作的蠕动泵和电磁阀。

泵和电磁阀的转、停、开、闭,清洗液、定标液的供、停等等,均由微机单元来进行控制或监测。

电解质分析方法也是一种相对测量方法。

所以,在进行测量之前,先要用标准液来确定电极的工作曲线。

通常把确定电极系统工作曲线的过程叫做定标或校准(Calibration)。

电极要有A、B两种液体来进行定标,以便确定建立工作曲线最少所需要的两个工作点。

清洗液是清洁管路用的。

为了防止交叉污染,每测量一次,都要用清洗液将管路清洗一次。

由此可知,无论何种型号的电解质分析仪表,都需要先对电极进行两点定标,建立了工作曲线之后,才能进行测量工作。

电解质分析仪操作规程

电解质分析仪操作规程

电解质分析仪操作规程一、引言电解质分析仪是一种用于测量溶液中电解质浓度的仪器,广泛应用于化学、生物、环境等领域。

为了确保测量结果的准确性和可靠性,本操作规程旨在指导操作人员正确使用电解质分析仪。

二、仪器准备1. 确保电解质分析仪处于正常工作状态,检查仪器是否有损坏或者异常现象。

2. 检查仪器所需的电力供应是否正常,确保电源稳定。

3. 准备所需的试剂和标准溶液,确保其纯度和浓度符合要求。

4. 清洁仪器的测量池和电极,确保其表面干净无污染。

三、操作步骤1. 打开电解质分析仪的电源,等待仪器初始化完成。

2. 根据所测溶液的性质和要求,选择合适的测量模式和参数设置。

3. 将待测溶液样品倒入仪器的测量池中,确保样品覆盖电极彻底。

4. 关闭测量池的盖子,开始测量。

根据仪器的指示,等待测量结果的稳定。

5. 记录测量结果,并根据需要进行数据处理和分析。

四、注意事项1. 在操作过程中,严禁将水或者其他液体溅入仪器内部,以免损坏仪器。

2. 使用试剂和标准溶液时,应注意避免接触皮肤和眼睛,如有不慎接触,请即将用清水冲洗。

3. 在测量前,应确保测量池和电极表面干净无污染,以免影响测量结果。

4. 操作人员应熟悉仪器的使用方法和操作流程,如有不清晰的地方,应及时向相关人员咨询。

5. 定期对电解质分析仪进行校准和维护,确保仪器的准确性和稳定性。

五、故障排除1. 若仪器显示异常或者测量结果不许确,首先检查仪器的电源和电力供应是否正常。

2. 检查仪器的测量池和电极是否干净,如有污染,请进行清洁处理。

3. 检查试剂和标准溶液的纯度和浓度是否符合要求,如有问题,请更换新的试剂。

4. 若以上方法无效,应及时联系仪器维修人员进行维修和调试。

六、安全注意事项1. 在操作过程中,应注意个人安全,避免接触有害物质和化学品。

2. 使用试剂和标准溶液时,应佩戴防护手套和护目镜,避免溅入眼睛和皮肤。

3. 仪器操作结束后,应及时关闭电源,并将试剂和标准溶液妥善存放,避免误食或者误触。

电解质分析仪讲解

电解质分析仪讲解

2.电极系统
电极系统是测定样品结果的关键,决定测 定结果的准确度和灵敏度。
指示电极 电极系统 参比电极
指示电极:
pH、Na+、K+、Li+、Cl-、Ca2+、Mg2+等
离子选择性电极。
Yes No
参比电极: 银/氯化银电极
AVL 9180
新型仪器的测量电极 指示电极:流动式离子感应透明膜电极 参比电极:流动式透明接头电极
液路系统中的通路:由定标液(calibration solutions )/冲洗液(Rinse)通路、标本通路、 废液通路、回水通路、电磁阀通路等组成。
液路系统直接影响到样品浓度测定的准确 性和稳定性。
标本盘、三通阀和蠕动泵的转动、转换均
由微机自动控制。
MEDICA全自动 电解质分析仪
❖ 自动进样器的结构框图
测量样品中的指标:
pH、PCO2、PO2、 AB、SB、BB、TCO2、 BE blood、BEECF、SO2等。
电解质分析仪
一、电解质分析仪的分类
(一)按自动化程度分类 半自动电解质分析仪 全自动电解质分析仪
(二)按工作方式分类 湿式电解质分析仪 – 临床上常用 干式电解质分析仪
(三)常见电解质分析的仪器分类 电解质分析仪 — 只进行单独的电解质分
37℃,pH值: 6.84
(二)离子选择性电极工作原理
( principal of Ion selective electrode )
1. 离子选择性电极的结构
离子选择性电极又称膜电极(membrane electrodes )
特点:仅对溶液中特定离子有选择性响应。
膜电极的关键:是一个称为选择膜的敏感元件。

电解质分析仪使用说明书

电解质分析仪使用说明书

电解质分析仪使用说明书一、产品概述电解质分析仪是一种用于测量液体中电解质浓度的设备。

它通过测量液体的电导率来确定电解质的浓度,并提供准确的分析结果。

本使用说明书将详细介绍电解质分析仪的使用方法、注意事项以及故障排除等内容,请仔细阅读并按照本说明书来正确操作。

二、安装与调试1. 准备工作a. 安装电解质分析仪前,请确保工作环境干燥、温度适宜,并远离强磁场、振动源等干扰因素。

b. 首先根据电解质分析仪的安装说明将设备固定在测试台上,并确保仪器与电源连接稳定可靠。

c. 接下来,将电极放入待测试的液体中,确保电极的底部完全浸入液体中。

2. 电解质分析仪的调试a. 打开电解质分析仪的电源开关,并等待设备初始化完成。

b. 设置所需测量参数,如温度补偿、测量范围等。

c. 通过操作界面选择所需的测量模式,并按照屏幕上的提示进行操作。

d. 确保设备正常工作后,进行标定操作以提高测量精度。

e. 测量完成后,根据需要保存分析结果或者将数据导出。

三、注意事项1. 使用前注意安全a. 在操作电解质分析仪前,请确认电解质分析仪和周围环境没有任何损坏或者异常情况。

b. 使用过程中,注意提前检查设备的电源线、传感器等部件是否连接牢固,避免使用时发生松动或者断裂导致的安全事故。

2. 操作方法a. 在进行测量操作前,请确保仪器已通过校准,以免影响测量结果的准确性。

b. 在使用电解质分析仪时,应按照说明书上的提示和要求进行正确的样品采集、样品处理等操作,以保证测量结果的准确性。

c. 遵循操作流程,避免在测量过程中进行突然的操作或者操作错误,以免影响仪器的正常工作。

3. 仪器保养a. 每次使用后,应及时清洁仪器外表面,防止污染和损坏。

b. 定期对电解质分析仪进行维护保养,包括校准、更换电极等工作,以保证仪器的正常运转。

c. 如发现仪器存在故障或者异常,请及时联系售后服务中心或者专业维修人员进行处理。

四、故障排除电解质分析仪在使用过程中,可能会遇到一些故障问题,下面列举一些常见故障及其排除方法供参考。

电解质分析仪原理

电解质分析仪原理

电解质分析仪原理
电解质分析仪是一种用于测量溶液中电解质浓度的仪器。

它基于电解质溶液的离子导电性质,通过测量电解质溶液中的电导率来确定其浓度。

电解质分析仪的基本原理是利用溶液中的离子在电场中产生的电导来实现浓度测量。

当溶液中存在电解质时,电解质分子会在溶液中解离成离子,形成正负电荷的离子对。

这些离子在电场中会因其电荷而被吸引或排斥,从而移动,产生电导。

在电解质分析仪中,通常采用的测量方法是通过两个电极来测量溶液的电导。

一个电极作为感应电极,用于施加电场和检测电导;另一个电极则作为参考电极,用于提供一个稳定的基准电位。

当电场施加在溶液中时,溶液中的离子会受到电场的作用而向相应的电极移动。

感应电极上的电流信号随着离子浓度的变化而变化,通过测量这个电流信号的大小,可以推断出溶液中电解质的浓度。

为了确保准确的测量结果,电解质分析仪通常会根据测量样品的特性进行校准。

在校准过程中,会使用已知浓度的标准溶液,根据其电导值建立一个标准曲线或者校准系数。

在实际测量中,通过将待测样品的电导值与标准曲线或系数进行比较,就可以得出样品中电解质的浓度。

总结来说,电解质分析仪通过测量溶液中离子的电导来确定电解质的浓度。

它利用溶液中离子在电场中的移动特性,通过感
应电极测量电流信号的大小,并通过对样品进行校准来确保准确性。

电解质分析仪

电解质分析仪

第九章电解质分析仪概述电解质分析仪又叫离子计。

是采用离子选择性电极来测量溶液中离子浓度的仪器。

在生化检验中,电解质分析仪表主要用于测量体液中内钾、钠、氯、钙、锂等离子浓度。

人体内电解质的紊乱,会引起各器官、脏器生理功能失调,特别对心脏和神经系统影响最大。

因此,电解质分析仪表在临床上应用十分广泛,已成为评价人体内环境的主要工具之一。

按测定项目来分,电解质分析仪表可分为三项、四项及五项等。

有的公司采用模块式设计,可根据需要,自动组合测定项目。

第一节电解质分析仪的原理及结构一、工作原理电解质分析仪表的工作原理可借助于图2-1-1来说明。

在蠕动泵的抽吸下,被测液通过吸样口抽进电极之中。

当所有电极都感测到被测液后,管路系统停止抽吸。

这样,样品中不同的离子分别被钾、钠、氯(钙)、及参比电极所感测。

参比电极的作用是给其他电极提供一个共同的参考点。

即其他电极(均叫指示电极)的电位均是以参考电极的电位为基准的。

各指示电极将它们感测到的离子浓度分别转换成不同的电信号。

这些电信号被放大处理,再经过时分多路开关后,顺序地被转换成数字信号,然后,被送到微机单元。

微机单元将信号处理、运算后,再将测量结果送到显示器显示,并让打印机打印出测量结果。

图2-1-1 电解质分析仪表方框图为了完成对样品的自动定标、自动测量和自动冲洗等功能,一般的电解质分析仪表均设有一套管路系统以及配合管路工作的蠕动泵和电磁阀。

泵和电磁阀的转、停、开、闭,清洗液、定标液的供、停等等,均由微机单元来进行控制或监测。

电解质分析方法也是一种相对测量方法。

所以,在进行测量之前,先要用标准液来确定电极的工作曲线。

通常把确定电极系统工作曲线的过程叫做定标或校准(Calibration)。

电极要有A、B两种液体来进行定标,以便确定建立工作曲线最少所需要的两个工作点。

清洗液是清洁管路用的。

为了防止交叉污染,每测量一次,都要用清洗液将管路清洗一次。

由此可知,无论何种型号的电解质分析仪表,都需要先对电极进行两点定标,建立了工作曲线之后,才能进行测量工作。

电解质分析仪操作规程

电解质分析仪操作规程

电解质分析仪操作规程一、引言电解质分析仪是一种用于测定溶液中电解质浓度的仪器。

本操作规程旨在指导操作人员正确、安全地使用电解质分析仪进行分析实验。

二、仪器准备1. 确保电解质分析仪处于正常工作状态,检查仪器外观是否完好无损。

2. 检查仪器的电源线和连接线是否牢固连接。

3. 打开电解质分析仪的电源开关,待仪器启动完成后进行下一步操作。

三、样品准备1. 准备待测样品,确保样品容器干净无杂质。

2. 使用洁净的试剂瓶取出所需的标准溶液,注意避免污染标准溶液。

3. 根据实验要求,准确称取待测样品和标准溶液的体积。

四、仪器操作1. 将样品放置在电解质分析仪的样品槽中,并确保样品与电极充分接触。

2. 打开电解质分析仪的操作界面,选择所需的分析方法和参数。

3. 校准仪器:根据校准标准溶液的浓度,进行零点校准和斜率校准。

4. 开始分析:点击开始按钮启动分析过程,仪器将自动进行测量和计算。

5. 分析结果:待分析完成后,仪器将显示样品的电解质浓度值。

五、数据处理1. 记录测量结果:将分析结果准确记录在实验记录表中,包括样品编号、测量时间和浓度数值等。

2. 数据分析:根据实验要求,对测得的数据进行统计分析和图表绘制。

3. 结果解释:根据分析结果,进行结果解释和结论总结。

六、仪器维护1. 实验结束后,关闭电解质分析仪的电源开关。

2. 清洁仪器:使用干净的软布擦拭仪器外壳和电极,避免使用有腐蚀性的溶剂。

3. 定期维护:根据仪器说明书,进行定期的维护和保养工作。

七、安全注意事项1. 操作人员应穿戴实验室安全防护用品,如实验服、手套和护目镜等。

2. 注意仪器的电源和电极的安全使用,避免触电和短路事故。

3. 遵守实验室的安全操作规范,禁止饮食和吸烟等不安全行为。

八、故障排除1. 若仪器出现异常情况,如无法启动、测量结果异常等,应立即停止使用并联系维修人员。

2. 在维修人员到达之前,不得私自拆卸、修理仪器,以免造成更大的损坏。

九、附录1. 电解质分析仪的操作界面说明书。

  1. 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. 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. 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)。

2. 离子选择性电极的测量方法
ISE与参比电极共同浸入样品试液中构成一 ISE与参比电极共同浸入样品试液中构成一 个原电池,通过测量原电池的电动势E 个原电池,通过测量原电池的电动势E,便可 求得被测离子的活度或浓度 求得被测离子的活度或浓度。 活度或浓度。
2.303RT E = K′ ± lg ai nF
(electrolyte chemistry analyzers) analyzers)
血气分析仪
(blood gas analyzers) analyzers)
1.电解质分析仪 1.电解质分析仪
采用离子选择性电极(ISE) 采用离子选择性电极(ISE)测量体液中离 子浓度的仪器。 子浓度的仪器。 测量样品中的指标: 测量样品中的指标: 钾、钠、氯、钙、 锂、pH值等。 pH值等。 值等
AVL 9180
新型仪器的测量电极 指示电极: 指示电极:流动式离子感应透明膜电极 参比电极: 参比电极:流动式透明接头电极
Na电极 Na电极 结构示意图
含铅硅酸钠的 玻璃膜电极
K、Ca、Cl、Li电极结构示意图 Ca、Cl、Li电极结构示意图
参比电极结构示意图
参比电极结构示意图
参比电极
常用的有两种,一种是甘汞电极, 常用的有两种,一种是甘汞电极,另一种是 氯化银电极。 银-氯化银电极。 氯化银电极 氯化银电极: Ag+cl银-氯化银电极:Agcl+e 氯化银电极 由能斯特方程可推出为 E=E0-R.T/F.lg[cl-] 电极电位是氯离子浓度的函数
三、电解质分析仪的结构 (一)湿式电解质分析仪 基本组成
离子选择性电极 参比电极 分析箱 测量电路 控制电路 驱动电机 显示器
湿式电解质 分析仪
结构框图
分 析 Na电极 Na电极 K电极 测 量 电 路 显 示 器
箱 参比电极
驱 动 器
逻辑控制电路
操作键
测定原理 样品通过某离子选择性电极时由某相应的 电解质渗过电极膜时产生了电流, 电解质渗过电极膜时产生了电流,通过对该电 流的放大, 流的放大,同标准液 A 标及 B 标通过电极时 产生的电流进行对数及斜率比较, 产生的电流进行对数及斜率比较,计算出样品 中某一电解质的值。 中某一电解质的值。 测定过程 ① 由动力泵将 A 标准液抽入电极池(抽样 动力泵将 标准液抽入电极池( 长度由光电开关检测) 并停留几秒进行 长度由光电开关检测),并停留几秒进行 A 标 标定, 标准液抽回废液瓶。 标定,然后由动力泵将 A 标准液抽回废液瓶。
(二)离子选择性电极的工作原理
离子选择性电极的电极电位表示为: 离子选择性电极的电极电位表示为:
2.303RT E =k± ln C f ISE x x nF
阳离子选择性电极为 +; 阴离子选择性电极为 -; 为离子电荷数; n 为离子电荷数; 为被测离子浓度; Cx 为被测离子浓度; 为被测离子活度系数; fx 为被测离子活度系数; 在测量条件恒定时为常数。 K 在测量条件恒定时为常数。
甘汞电极: Hg2cl2 +2e 甘汞电极:2Hg+2cl由能斯特方程可得: 由能斯特方程可得: E=E0-R.T/F.lg[cl-] 甘汞电极的电位只取决于氯离子的活度, 甘汞电极的电位只取决于氯离子的活度,在 一定的温度下,若氯化钾浓度固定, 一定的温度下,若氯化钾浓度固定,则电极 电位也就是一个固定值。 电位也就是一个固定值。
3.液路系统 3.液路系统 液路系统通常由标本盘 溶液瓶、吸样针、 标本盘、 液路系统通常由标本盘、溶液瓶、吸样针、 三通阀、电极系统、蠕动泵等组成 三通阀、电极系统、蠕动泵等组成 蠕动泵的作用:为各种试剂的流动提供动力。 蠕动泵的作用:为各种试剂的流动提供动力。 液路系统中的通路:由定标液( 液路系统中的通路:由定标液(calibration 冲洗液(Rinse)通路、标本通路、 solutions )/冲洗液(Rinse)通路、标本通路、 废液通路、回水通路、电磁阀通路等组成。 废液通路、回水通路、电磁阀通路等组成。 液路系统直接影响到样品浓度测定的 液路系统直接影响到样品浓度测定的准确 直接影响到样品浓度测定的准确 性和稳定性。 性和稳定性。
血气分析仪 — 含H+、Na+、K+、Ca2+、Cl等电解质分析, 等电解质分析,既可以做 急诊化验又可批量分析。 急诊化验又可批量分析。
自动生化分析仪 — 含电解质分析。
二、电解质分析仪的工作原理 pH值测定原理 (一)pH值测定原理 1. pH玻璃膜电极 pH玻璃膜电极
(glass membrane electrode) electrode)
离子选择性电极作正极 离子选择性电极作正极时: 正极时 对阳离子响应的电极,取正号; 对阳离子响应的电极, 对阴离子响应的电极,取负号。 对阴离子响应的电极,
ISE 法测量
ISE测量方法分类: ISE测量方法分类: 测量方法分类 直接法 间接法 直接法---直接法---- 血清不经稀释直接由电极测量 间接法---间接法---- 血清经一定离子强度缓冲溶液 稀释后由电极测量。 稀释后由电极测量。
电化学分析技术----电化学分析技术 电解质分析仪
主要内容
电解质分析仪的原理
离子选择性电极工作原理 pH电极测定原理 电极测定原理 参比电极原理
电解质分析仪的基本结构
什么是电化学分析法? 一.什么是电化学分析法? 什么是电化学分析法
溶液的电化学性质:电解质溶液通电时,其 溶液的电化学性质 电位、电流、电导和电量等电化学特性随化 学组分和浓度而变化的性质。 电化学分析法(electrochemical analysis): 电化学分析法 : 建立在溶液电化学性质基础上并利用这些性 质,通过电极这个变化器,将被测物质浓度 转变为电学参数而进行检测的方法。
2.电极系统 2.电极系统 电极系统是测定样品结果的关键, 电极系统是测定样品结果的关键,决定测 准确度和灵敏度。 定结果的准确度和灵敏度 定结果的准确度和灵敏度。 指示电极 电极系统 参比电极 指示电极: 指示电极: pH、 pH、Na+、K+、Li+、Cl-、Ca2+、Mg2+等 Yes No 离子选择性电极。 离子选择性电极。 参比电极: 参比电极: 银/氯化银电极
玻璃电极对溶液pH 玻璃电极对溶液pH的 pH的 敏感程度取决于电极的玻 璃膜。 璃膜。 25℃时 在25℃时,玻璃电极 的电极电位: 的电极电位:
ϕ = K − 0.05916 pH x
参比电极结构示意图
2. 电化学法测量血液 pH 通常采用二次测量法 通常采用二次测量法,即用相同的仪 二次测量法, 器测定标准溶液和待测溶液的电动势, 器测定标准溶液和待测溶液的电动势,以 确定待测液的pH。采用的电池组成是: 确定待测液的pH。采用的电池组成是:
标本盘、三通阀和蠕动泵的转动、转换均 标本盘、三通阀和蠕动泵的转动、 由微机自动控制。 由微机自动控制。 MEDICA全自动 MEDICA全自动
电解质分析仪
自动进样器的结构框图
4.电路系统 4.电路系统 电解质分析仪的电路系统由五个模块组成 电源电路模块 微处理器模块 输入输出模块 信号放大及数据采集模块 蠕动泵和三通阀控制模块
时钟 复位
蠕动泵
RAM
ROM
步进电机
三通阀
V20 CPUBiblioteka A/D键盘接口 键盘
打印接口
显示接口
多路模拟开关 AMP Na+ AMP K+
打印机
LCD
GFGF-982 型电解质分析仪的电路逻辑框图
电源电路模块作用: 电源电路模块作用: 提供分析仪的打印机接口电路、蠕动泵控 提供分析仪的打印机接口电路、 制电路、 制电路、电磁阀控制电路和其它各种部件所需 的电源。 的电源。 微处理器模块及其作用: 微处理器模块及其作用: 包括主机 CPU芯片,通过地址总线、数据 CPU芯片 通过地址总线、 芯片, 总线与显示板、打印机、触摸控制板相连, 总线与显示板、打印机、触摸控制板相连,通 过系统总线与模拟通道液压系统相连。 过系统总线与模拟通道液压系统相连。
测定过程框图
到位 检测 CRT 显示器 CPU 板 运算 放大器
电极
动力泵
样品
打印机
废液
A 标准液
B 标准液
1.板面系统 1.板面系统 不同的电解质分析仪在仪器板面上都具有 人机对话的操作键。在分析检测样品时, 人机对话的操作键。在分析检测样品时,操作 者可以通过按键操作控制分析检测过程 通过按键操作控制分析检测过程。 者可以通过按键操作控制分析检测过程。 例如:汽巴·康宁644 电解质分析仪 例如:汽巴·康宁644 只有 yes/no 两个按键, 两个按键, yes 键用来接收显示屏上的提 问,no 键用来否定显示屏上 的提问, 的提问,通过这两个键可对仪 器进行各种操作和参数设定。 器进行各种操作和参数设定。
(二)离子选择性电极工作原理
( principal of Ion selective electrode )
1. 离子选择性电极的结构
离子选择性电极又称膜电极( 离子选择性电极又称膜电极(membrane electrodes ) 特点:仅对溶液中特定离子有选择性响应。 特点:仅对溶液中特定离子有选择性响应。 膜电极的关键:是一个称为选择膜的敏感元件。 选择膜的敏感元件 膜电极的关键:是一个称为选择膜的敏感元件。 敏感元件: 单晶、混晶、液膜、功能膜及生物 敏感元件: 单晶、混晶、液膜、 膜等构成。 膜等构成。 膜电位: 膜电位:膜内外被测离子活度的不同而产生 电位差。 电位差。
2.血气分析仪 2.血气分析仪 利用电极对血样中的酸碱度( ) 利用电极对血样中的酸碱度(pH)、 酸碱度 二氧化碳分压( 氧分压( 二氧化碳分压(PCO )和氧分压(PO )进 行测定的仪器。 行测定的仪器。
相关文档
最新文档