各种物质电导率表
各种物质电导率表

碘化镉CdI2
硝酸镉Cd(NO3)2
硫酸镉CdSO4
氯化铜CuCl2
硝酸铜Cu(NO3)2
硫酸铜CuSO4
氢溴酸HBr
甲酸,蚁酸HCOOH
盐酸HCl
氢氟酸HF
氢碘酸HI
硝酸HNO3
磷酸H3PO4
硫酸H2SO4
二溴化汞HgBr2
二氯化汞HgCl2
溴化钾KBr
醋酸钾KCH2COOH
氰化钾KCN
×10-2
×10-2
×10-2
×10-4
×10-4
×10-3
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×10-2
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×10-2
×10-2
8×10-3
×10-4
乙基碘化酯
异乙基硫氰酸酯
乙基硝酸酯
乙基硫氰酸酯
乙(烷)基胺
乙醚,二乙醚
溴化乙烯
氯化乙烯
硫酸乙烯
氯化亚乙基
丁子香酚
甲醛水
甲酰胺
蚁酸,甲酸
糠酸,呋喃甲醛
镓
硫
二氧化硫
甲苯
O-甲胺
P-甲苯胺
三氯醋酸
三甲胺
松节油
异三戊酸甘油酸
水(蒸馏)
二甲苯
15
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25
25
20
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25
25
25
电导率与S之间对应参数表

电导率与S之间对应参数表Revised by BLUE on the afternoon of December 12,2020.电导率与T D S之间对应参数表TDS定义---TDS是英文totaldissolvedsolids的缩写,中文译名为溶解性总固体,测量单位为毫克/升(mg/L),它表明1升水中溶有多少毫克溶解性总固体。
在物理意义上来说,水中溶解物越多,水的TDS值就越大,水的导电性也越好,其电导率值也越大。
电导率的定义:---电导率是物质传送电流的能力,是电阻率的倒数。
在液体中常以电阻的倒数,即电导来衡量其导电能力的大小。
水的电导是衡量水质的一个很重要的指标,它能反映出水中存在的电解质的程度。
根据水溶液中电解质的浓度不同,则溶液导电的程度也不同电导率与TDS的关系水溶液的电导率直接和TDS成正比,而且TDS值越高,电导率越大。
电导率和溶解固体量浓度的关系近似表示为:1.4μS/cm=1ppm或2μS/cm=1ppm其中,1ppm等于1mg/l,为TDS单位TDS用来衡量水中所有离子的总含量,通常以ppm表示,电导率也可用来间接表征TDS.溶液的电导率等于溶液中各种离子电导率之和,比如:纯食盐溶液:Cond.=Cond(purecwater)+Cond(NaCl)或者Cond.=0.055+Cond(NaCl)电导率和TDS的关系并不呈线性,但在有限的浓度区段内,可用采用线性公式表示:例如.100uS/cmx0.5(asNaCl)=50ppmTDS(uS:微西门子)食盐的TDS-电导率换算系数为0.5.所以:经验公式是:将以微西门子为单位的电导率折半约等于TDS(ppm)有时TDS也用其它盐类表示,如CaO3(系数则为0.66)TDS与电导率的换算系数可以在0.3-1.0之间调节,以对应不同种类的电解质溶液那么换算系数0.3-1.0之间各自对应哪些种类的电解质溶液如0.5-NaCl0.66-CaO30.50-KCl电导率的测量原理电极引起离子在被测溶液中运动的电场是由与溶液直接接触的二个电极产生的。
电导率与TDS之间对应参数表

电导率与TDS之间对应参数表之马矢奏春创作电导率与TDS的关系是:电导率约是TDS的2倍,对比关系如下表:TDS界说TDS是英文totaldissolvedsolids的缩写,中文译名为溶解性总固体,丈量单元为毫克/升(mg/L),它标明1升水中溶有几多毫克溶解性总固体.在物理意义上来说,水中溶解物越多,水的TDS值就越年夜,水的导电性也越好,其电导率值也越年夜.电导率的界说:电导率是物质传送电流的能力,是电阻率的倒数.在液体中常以电阻的倒数,即电导来衡量其导电能力的年夜小.水的电导是衡量水质的一个很重要的指标,它能反映出水中存在的电解质的水平.根据水溶液中电解质的浓度分歧,则溶液导电的水平也分歧电导率与TDS的关系水溶液的电导率直接和TDS成正比,而且TDS值越高,电导率越年夜. 电导率和溶解固体量浓度的关系近似暗示为:1.4μS/cm=1ppm或2μS/cm=1ppm 其中,1ppm即是1mg/l,为TDS单元电导率的丈量原理电极引起离子在被测溶液中运动的电场是由与溶液直接接触的二个电极发生的.此对丈量电极必需由抗化学腐蚀的资料制成.实际中经经常使用到的资料有钛等.由二个电极组成的丈量电极被称为尔劳施(Kohlrausch)电极.电导率的丈量需要弄清两方面.一个是溶液的电导,另一个是溶液中1/A的几何关系,电导可以通过电流、电压的丈量获得.这一丈量原理在现今直接显示丈量仪表中获得应用.而 K= L A A——丈量电极的有效极板 L——两极板的距离这一值则被称为电极常数.在电极间存在均匀电场的情况下,电极常数可以通过几何尺寸算出.当两个面积为1cm2的方形极板,之间相隔1 cm组成电极时,此电极的常数K=1cm1.如果用此对电极测得电导值G=1000μS,则被测溶液的电导率K=1000μS/cm.一般情况下,电极常形成部份非均匀电场.此时,电极常数必需用标准溶液进行确定.标准溶液一般都使用KCl溶液这是因为KCl的电导率的分歧的温度和浓度情况下非常稳定,准确.0.1mol/l的KCl溶液在25℃时电导率为12.88mS/CM.所谓非均匀电场(也称作杂散场,漏泄场)没有常数,而是与离子的种类和浓度有关.因此,一个纯杂散场电极是最糟糕的电极,它通。
电导率与TDS之间对应参数表

电导率与TDS之间对应参数表TDS定义---TDS是英文totaldissolvedsolids的缩写,中文译名为溶解性总固体,测量单位为毫克/升(mg/L),它表明1升水中溶有多少毫克溶解性总固体。
在物理意义上来说,水中溶解物越多,水的TDS 值就越大,水的导电性也越好,其电导率值也越大。
电导率的定义:---电导率是物质传送电流的能力,是电阻率的倒数。
在液体中常以电阻的倒数,即电导来衡量其导电能力的大小。
水的电导是衡量水质的一个很重要的指标,它能反映出水中存在的电解质的程度。
根据水溶液中电解质的浓度不同,则溶液导电的程度也不同电导率与TDS的关系水溶液的电导率直接和TDS成正比,而且TDS值越高,电导率越大。
电导率和溶解固体量浓度的关系近似表示为:1.4μS/cm=1ppm或2μS/cm=1ppm其中,1ppm等于1mg/l,为TDS单位TDS用来衡量水中所有离子的总含量, 通常以ppm表示,电导率也可用来间接表征TDS.溶液的电导率等于溶液中各种离子电导率之和,比如:纯食盐溶液:Cond.=Cond(purec water) + Cond(NaCl) 或者Cond.= 0.055 + Cond(NaCl)电导率和TDS的关系并不呈线性,但在有限的浓度区段内,可用采用线性公式表示: 例如. 100uS/cm x 0.5 (as NaCl) = 50 ppm TDS(uS:微西门子)食盐的TDS-电导率换算系数为0.5.所以:经验公式是:将以微西门子为单位的电导率折半约等于TDS(ppm)有时TDS 也用其它盐类表示,如CaO3(系数则为0.66)TDS与电导率的换算系数可以在0.3-1.0之间调节,以对应不同种类的电解质溶液那么换算系数0.3-1.0之间各自对应哪些种类的电解质溶液?如0.5-NaCl0.66-CaO30.50-KCl电导率的测量原理电极引起离子在被测溶液中运动的电场是由与溶液直接接触的二个电极产生的。
金属电导率对照表

金属电导率对照表答案:金属电导率对照表如下:1.银:电导率为62.893 m/(mm^2·Ω)或6.30 x 10^7 S/m2.铜:电导率为59.5 x 10^6 S/m 或 5.96 x 10^7 S/m3.金:电导率为45.2 x 10^6 S/m 或4.10 x 10^6 S/m4.铝:电导率为37.7 x 10^6 S/m 或 3.50 x 10^7 S/m5.铁:电导率为10.0 x 10^6 S/m 或 1.00 x 10^7 S/m6.锡:电导率为9.2 x 10^6 S/m 或 1.00 x 10^7 S/m7.铬:电导率为7.8 x 10^6 S/m这些数据提供了不同金属在特定条件下的电导率,对于需要选择合适金属材料进行导电、传导电信信号和电能等应用的设计师和工程师来说,这些信息非常有价值。
值得注意的是,电导率可能会受到温度、金属纯度等因素的影响,因此在具体应用中可能需要考虑这些因素对电导率的影响。
延伸:1. 什么是电导率?电导率(electrical conductivity)。
电导率是物体传导电流的能力。
电导率测量仪的测量原理是将两块平行的极板,放到被测溶液中,在极板的两端加上一定的电势(通常为正弦波电压),然后测量极板间流过的电流。
根据欧姆定律,电导率(G)--电阻(R)的倒数,是由电压和电流决定的。
电导率的基本单位是西门子(S),原来被称为姆欧,取电阻单位欧姆倒数之意。
因为电导池的几何形状影响电导率值,标准的测量中用单位电导率S/m来表示,以补偿各种电极尺寸造成的差别。
单位电导率(C)简单的说是所测电导率(G)与电导池常数(L/A)的乘积.这里的L为两块极板之间的液柱长度,A为极板的面积。
(1)定义或解释电阻率的倒数为电导率。
σ=1/ρ(2)单位:在国际单位制中,电导率的单位是西门子/米,即S/m。
(3)说明电导率的物理意义是表示物质导电的性能。
电导率越大则导电性能越强,反之越小。
电导率与S之间对应参数表

电导率与S之间对应参数表SANY标准化小组 #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#电导率与T D S之间对应参数表TDS定义---TDS是英文totaldissolvedsolids的缩写,中文译名为溶解性总固体,测量单位为毫克/升(mg/L),它表明1升水中溶有多少毫克溶解性总固体。
在物理意义上来说,水中溶解物越多,水的TDS值就越大,水的导电性也越好,其电导率值也越大。
电导率的定义:---电导率是物质传送电流的能力,是电阻率的倒数。
在液体中常以电阻的倒数,即电导来衡量其导电能力的大小。
水的电导是衡量水质的一个很重要的指标,它能反映出水中存在的电解质的程度。
根据水溶液中电解质的浓度不同,则溶液导电的程度也不同电导率与TDS的关系水溶液的电导率直接和TDS成正比,而且TDS值越高,电导率越大。
电导率和溶解固体量浓度的关系近似表示为:1.4μS/cm=1ppm或2μS/cm=1ppm其中,1ppm等于1mg/l,为TDS单位TDS用来衡量水中所有离子的总含量,?通常以ppm表示,电导率也可用来间接表征TDS.溶液的电导率等于溶液中各种离子电导率之和,比如:纯食盐溶液:Cond.=Cond(purec?water)?+?Cond(NaCl)?或者Cond.=?0.055?+?Cond(NaCl)电导率和TDS的关系并不呈线性,但在有限的浓度区段内,可用采用线性公式表示:?例如.?100uS/cm?x?0.5?(as?NaCl)?=?50?ppm?TDS(uS:微西门子)?食盐的TDS-电导率换算系数为0.5.?所以:经验公式是:将以微西门子为单位的电导率折半约等于TDS(ppm)?有时TDS?也用其它盐类表示,如CaO3(系数则为0.66)TDS与电导率的换算系数可以在0.3-1.0之间调节,以对应不同种类的电解质溶液?那么换算系数0.3-1.0之间各自对应哪些种类的电解质溶液如0.5-NaCl0.66-CaO30.50-KCl电导率的测量原理电极引起离子在被测溶液中运动的电场是由与溶液直接接触的二个电极产生的。
金属材料电导率表

金属材料电导率表
金属材料电导率表是一张以金属名称为行,以电导率为列的表格,用于显示不同金属材料的电导率大小。
电导率是指物体中电流通过时单位面积的电压差所需要的电流的强度,也就是物体的电导能力。
它反映了物质电子在其内部的活动程度。
金属材料电导率表可以帮助我们识别不同金属材料间电导率的大小,从而有效地选择适当的金属材料,使其具有较好的电导性能。
例如,电气工程中常使用铜作为导线材料,因为铜具有较高的电导率,可以有效地减少电压降。
电导率与TDS之间对应参数表

电导率与TDS之间对应参数表之巴公井开创作电导率与TDS的关系是:电导率约是TDS的2倍,对照关系如下表:TDS定义TDS是英文totaldissolvedsolids的缩写,中文译名为溶解性总固体,丈量单位为毫克/升(mg/L),它标明1升水中溶有多少毫克溶解性总固体。
在物理意义上来说,水中溶解物越多,水的TDS值就越大,水的导电性也越好,其电导率值也越大。
电导率的定义:电导率是物质传送电流的能力,是电阻率的倒数。
在液体中常以电阻的倒数,即电导来衡量其导电能力的大小。
水的电导是衡量水质的一个很重要的指标,它能反映出水中存在的电解质的程度。
根据水溶液中电解质的浓度分歧,则溶液导电的程度也分歧电导率与TDS的关系水溶液的电导率直接和TDS成正比,而且TDS值越高,电导率越大。
电导率和溶解固体量浓度的关系近似暗示为:1.4μS/cm=1ppm或2μS/cm=1ppm 其中,1ppm等于1mg/l,为TDS单位电导率的丈量原理电极引起离子在被测溶液中运动的电场是由与溶液直接接触的二个电极发生的。
此对丈量电极必须由抗化学腐蚀的资料制成。
实际中经经常使用到的资料有钛等。
由二个电极组成的丈量电极被称为尔劳施(Kohlrausch)电极。
电导率的丈量需要弄清两方面。
一个是溶液的电导,另一个是溶液中1/A的几何关系,电导可以通过电流、电压的丈量得到。
这一丈量原理在当今直接显示丈量仪表中得到应用。
而 K= L A A——丈量电极的有效极板 L——两极板的距离这一值则被称为电极常数。
在电极间存在均匀电场的情况下,电极常数可以通过几何尺寸算出。
当两个面积为1cm2的方形极板,之间相隔1 cm组成电极时,此电极的常数K=1cm1。
如果用此对电极测得电导值G=1000μS,则被测溶液的电导率K=1000μS/cm。
一般情况下,电极常形成部分非均匀电场。
此时,电极常数必须用尺度溶液进行确定。
尺度溶液一般都使用KCl溶液这是因为KC l的电导率的分歧的温度和浓度情况下非常稳定,准确。
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4.65×10-2
35.07×10-2
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47.90×10-2
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1.7×10-6
<43.0×10-6
1.12×10-9
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7×10-6
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1818Βιβλιοθήκη 181818
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2.56×10-2
21.01×10-2
3.89×10-2
15.34×10-2
2.09×10-2
2.6×10-7
3.18×10-4
16.05×10-4
1.3×10-9
1×10-9
2×10-8
(9~20)×10-8
<2×10-8
0.126×10-6
0.53×10-6
1.2×10-6
0.4×10-6
4×10-10
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0.03×10-6
0.53×10-6
<1.7×10-8
<1.7×10-8
4×10-6
4×10-6
64×10-6
1.5×10-6
氯化钾KCl
氟化钾KF
碘化钾KI
硝酸钾KNO3
氢氧化钾KOH
硫化钾K2S
硫酸钾K2SO4
碳酸锂Li2CO3
氯化锂LiCl
碘化锂LiI
氢氧化锂LiOH
硫酸锂Li2SO4
氯化镁MgCl2
硝酸镁Mg(NO3)2
硫酸镁MgSO4
氯化锰MnCl2
醋酸钠NaCH2COOH
碳酸钠Na2CO3
氯化钠NaCl
碘化钠NaI
0.4×10-6
0.7×10-6
0.2×10-6
1.45×10-6
7×10-6
9×10-3
1.3×10-7
2.4×10-8
3×10-10
1.5×10-6
1.2×10-6
1.5×10-7
7.6×10-8
3×10-9
5×10-8
1.8×10-8
1.3×10-13
<2.0×10-10
<2×10-8
<2×10-8
36.90×10-3
19.10×10-3
44.40×10-3
表二纯液体电导率表
液体名称
温度/℃
电导率/S·cm-1
乙醛CH3CHO
乙醛氨
乙酸
醋酸酐
丙酮
乙腈,氰化甲烷
乙酰苯,丙乙酮
乙酰溴,溴化乙酰
乙酰氯,氯化乙酰
己二酸
茜素,1,2二羟基蒽
烯丙基醇
明矾
液氨
苯胺
蒽,并三苯
三溴化砷
三氯化砷
苯醛,苯甲醛
苯
安息香酸,苯(甲)酸
硝酸钠NaNO3
氢氧化钠NaOH
硅酸钠Na2SiO3
硫化钠Na2S
硫酸钠Na2SO4
氨水NH3·H2O
氯化铵NH4Cl
碘化铵NH4I
硝酸胺NH4NO3
硫酸铵(NH4)2SO4
硝酸铅Pb(NO3)2
氯化锶SrCl2
硝酸锶Sr(NO3)2
氯化锌ZnCl2
硫酸锌ZnSO4
5
60
5
24
4.2
95
0.3
20
70
<4×10-8
1.8×10-6
43×10-6
5×10-3
4×10-6
4×10-8
70×10-3
5×10-2
1×10-4
21.51×10-2
43.60×10-3
16.06×10-2
46.50×10-3
32.84×10-2
82.00×10-3
26×10-3
14×10-3
61.20×10-3
21.84×10-2
40.90×10-3
88.60×10-3
2.51×10-4
10.38×10-4
1.93×10-4
91.80×10-3
硝酸镉Cd(NO3)2
硫酸镉CdSO4
氯化铜CuCl2
硝酸铜Cu(NO3)2
硫酸铜CuSO4
氢溴酸HBr
甲酸,蚁酸HCOOH
盐酸HCl
氢氟酸HF
氢碘酸HI
硝酸HNO3
磷酸H3PO4
硫酸H2SO4
二溴化汞HgBr2
二氯化汞HgCl2
溴化钾KBr
醋酸钾KCH2COOH
氰化钾KCN
碳酸钾K2CO3
草酸钾K2C2O4
2.35×10-4
4×10-8
1.2×10-9
4.79×10-4
10.42×10-4
8.5×10-7
7×10-8
<10-9
4.55×10-4
2.96×10-4
5.6×10-7
6×10-8
5.08×10-2
6.43×10-2
17.81×10-2
13.66×10-2
4.91×10-2
10.48×10-2
苯基氰
苯甲醇
液溴
溴代苯
溴仿,三溴甲烷
异丁基醇
卡普纶腈
二硫化碳
四氯化碳
液氯
氯乙酰酸
M-氯苯胺