发布日期:2022-10-09 点击率:170
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原标题:一文读懂电导率传感器
电导率传感器技术是一个非常重要的工程技术研究领域 ,用于对液体的电导率进行测量 ,被广泛应用于人类生产生活中 ,成为电力、 化工、 环保、 食品、 半导体工业、 海洋研究开发等工业生产与技术开发中必不可少的一种检测与监测装置。电导率传感器主要对工业生产用水、 人类生活用水、 海水特性、 电池中电解液性质等进行测量与检测。
电导率传感器的种类
电导率传感器根据测量原理与方法的不同可以分为电极型电导率传感器、电感型电导率传感器以及超声波电导率传感器。
电极型电导率传感器根据电解导电原理采用电阻测量法对电导率实现测量,其电导测量电极在测量过程中表现为一个复杂的电化学系统;电感型电导率传感器依据电磁感应原理实现对液体电导率的测量;超声波电导率传感器根据超声波在液体中变化对电导率进行测量,其中以前2种传感器应用最为广。
电极型电导率传感器
1、两电极型电导率传感器技术现状与特点
两电极型电导率传感器电导池由一对电极组成,在电极上施加一恒定的电压,电导池中液体电阻的变化导致测量电极的电流发生变化,并符合欧姆定律,用电导率代替电阻率,用电导代替金属中的电阻,即用电导率和电导来表示液体的导电能力,从而实现液体电导率的测量。
目前,两电极型电导率传感器测量范围为0~μS/cm,并电极常数不同具有不同的量程:电极常数为0.01/cm,测量范围为0~20μS/cm;电极常数为0.1/cm,测量范围为0.1-200μS/cm;电极常数为1.0/cm,测量范围为10-20 000μS/cm。
传统电极型电导率传感器电极是由一对平板电极组成,电极的正对面积与距离决定了电极常数。这种电极结构简单,制作工艺简单,但这种电极存在电力线边缘效应以及电极正对面积、电极间距难以确定等问题,电极常数不能通过尺寸测量计算得出,需要通过标准进行标定,最常用的一种标准溶液是0.010 0 mol/L氯化钾标准溶液。结合电导池原理对平板电极进行改进,开发出了圆柱形电极、点电极、线电极、复合电极等。
电极型电导率传感器具有以下特点:1)结构简单、制造方便;2)后续处理电路简单、容易实现;3)测量精度高;4)使用方便。
2、四电极电导率传感器技术现状与特点
四电极电导池由2个电流电极和2个电压电极组成,电压电极和电流电极同轴,测量时被测液体在2个电流电极间的缝隙中通过,电流电极两端施加了一个交流信号并通过电流,在液体介质里建立起电场,2个电压电极感应产生电压,使2个电压电极两端的电压保持恒定,通过2个电流电极间的电流和液体电导率呈线性关系。
为了满足海洋研究开发的需要,中国国家海洋技术中心李建国对开放式四电极电导率传感器展开了研究与开发,成功研制了用于海水电导率测量的四电极电导率传感器,其性能指标达到了国际先进水平:测量范围为0~65 mS/cm;测量精度为±O.007 mS/cm。
目前成熟的四电极电导率传感器其测量范围为0—2S/cm,并且电极常数不同具有不同的测量范围。
四电极电导率传感器具有以下特点:1)电流电极同电压电极分开,电流电极上采用恒流源供电,有效的避免了极化阻抗的影响;2)灵敏度高、抗污染能力强;3)四电极电导池具有超微结构、导流空间大、距离短,适于长期现场测量。
3、电极型电导率传感器的应用
电极型电导率传感器被广泛应用在生产、生活以及军事领域:1)人类饮用水水质的监测;2)工业用水水质监测;3)蓄电池电解液密度的监测;4)电解制氧、制氢装置中水质的监测;5)海洋测量、海洋资源调查、海洋环境监测。
4、电极型电导率传感器关键技术
1)电极极化效应的消除
为降低电极极化带来的测量偏差,通常采取提高供电电源的频率、电极极板涂铂黑、加大极板面积等方法。
2)电容效应的消除
为了消除电容效应,提高测量灵敏度,通常采取2种方法:一是加大液体电阻,这种方法不容易实现;二是提高频率,降低电容容抗。但频率的提高会受到一定的限制,一般是高阻时采用低频,低阻采用高频。
3)多电极电导池设计制作
多电极电导池要求每对电极保持严格对称,并相对其他电极的距离固定,这对电极基座的加工提出了很高的要求。电极基座多采用高性能陶瓷材料制作,电极材料多采用高性能金属材料,二者膨胀系数存在较大差异,造成电极的烧结、封装困难。通常采用中间温度系数的过渡材料进行烧结,封装,但效果不是十分理想。
5、电极型电导率传感器未来发展趋势
1)多电极与微电极成为电极型电导率传感器发展方向之一。两电极型电导率传感器由于存在电极极化,其测量范围、测量精度受到极大的限制,多电极体系电导率传感器在测量范围、测量精度方面均取得了突破。经过多年的研究开发,目前,四电极结构的电导率传感器已经研制成功,并成功商业化。中国国家海洋技术中心已经开展了七电极电导率传感器的研究与开发,并已经在电极结构设计、烧结、封装等方面取得了一定的成就。
2)电导率传感器与单片机技术、微系统技术结合,电导率传感器与单片机技术、微系统技术结合,实现电导测量的自动化,使电导测量的适应性和测量精度均得到提高。
3)优化激励信号的形式使测量数据精度更高,采用速度更快。
4)在电极数目增加受到限制的情况下,优化激励顺序,针对同一个电导率分布尽可能得到最多的独立测量数据。
6、电极材料发展
由于电导率传感器电导电极具有一定的特殊性,因此对用于制作电极的材料有一定的要求:1)良好的导电性能;2)由于电极与被测介质之间发生化学或电化学反应会腐蚀电极表面,要求电极有稳定的化学特性。
常用的电极材料有铂、不锈钢、铜、银等。铂是一种极好的电极材料,但价格较高,在实际应用中,一般采用不锈钢和金属铜做电极材料。
随着材料科学的发展与进步,一些新型的材料被用来加工电导率传感器电极,如导电陶瓷、钛合金等,取得了较好的效果。
1、电感型电导率传感器技术现状与特点
电感型电导率传感器采用电磁感应原理对电导率进行测量,液体的电导率在一定范围内与感应电压/激磁电压呈正比关系,激磁电压保持不变,电导率与感应电压成正比。
电感型电导率传感器检测器不直接与被测液体接触,因此,不存在电极极化与电极被污染的问题。电感型电导率传感器的原理决定了这类传感器仅适用于测量具有高电导率的液体:测量范围为1000-μS/cm。
电感型电导率传感器具有以下特点:1)极强的抗污染能力与耐腐蚀性;2)不存在电极极化、电容效应,可以用于高电导率液体测量;3)结构简单,使用方便;4)制作工艺简单。
2、电感型电导率传感器的应用
电感型电导率传感器多用于高电导率液体的测量与检测:1)海洋开发与研究,对海水的盐度进行测量分析(深海温盐深剖面自记仪);2)生活废水、工业废水水质的检测;3)化工生产过程中单一组分溶液浓度的监测分析;4)用于强酸、强碱浓度的测量。
3、电感型电导率传感器关键技术
1)传感器检测器制作封装
激磁线圈与感应线圈需要严格在同一轴线,为了提高测量精度,线匝需要紧密排列,并且线匝之间需要具有良好的屏蔽,降低干扰性耦合的产生。
2)激励电压、频率
激励电压、频率决定了电感型电导率传感器的灵敏度与线性度,在传感器结构确定的基础上,通过试验确定激励电压、频率等参数,使传感器获得最佳的灵敏度与线性。
3)检测器微型化
电感型电导率传感器检测由线圈构成,检测器微型化就是将线圈直径减小、减少匝数,线圈直径过小、匝数过少将会影响传感器测量的灵敏度以及测量范围。
4、电感型电导率传感器未来发展趋势
1)传感器微型化成为电感型电导率传感器发展方向之一。材料加工制备技术的发展使得检测器有可能实现微型化,从而使传感器实现微型化。
2)电感型电导率传感器与单片机、微系统技术结合,实现电导率测量的自动化。通过采用这些技术实现激励信号可调控性,从而使测量精度、线性度得到提高。
随着电导率测量技术的发展,电导率传感器已由最初的两电极型、电感型电导率传感器发展到多电极、微电极电导率传感器,可以看出:多电极、微电极、微结构已经成为电导率传感器发展方向,并与单片机、微系统等技术相结合,实现电导率测量的自动化、精密化。返回搜狐,查看更多
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虽然有许多不同的方法可用于识别水中污染物的浓度,但有两个更不同的选择包括常规电导率和环形电导率。一般而言,电导率涉及测量水能够导电的效率。环形电导率由接收线圈和传输线圈组成,它们共同工作以确定溶液的导电性。水中自由离子的总数将决定电流的强度以及电导率读数。
电导率传感器
当水中普遍存在自由离子时,水的电导率会增加。水中的高电导率意味着水中存在更多的污染物。无论您是操作工业锅炉还是冷却塔,重要的是系统内的水没有污染物,这确保系统高效。环形电导率与接触电导率的不同之处在于,环形传感器不会导致溶液极化,不会被污染,并且几乎不需要维护。虽然这两种选择都有其优点,但许多人认为环形传感器是测量水电导率的最有效工具。
如前所述,电导率传感器主要用于检测任何一种溶液中的离子浓度,其中主要是水。这些传感器可用于多种应用,其中最常见的包括:监控反渗透过程、确定水中固体的准确浓度、控制活性污泥过程、监测环境条件、监测水中的化学物质浓度、防止锅炉和冷却塔结垢和结垢、监测工业废水。
这些传感器还可用于维持水生生物的健康。不同种类的水生植物和动物只能在一定的盐度范围内生存。如果离子浓度降得太低或升高太多,这辈子都可能适应不了。电导率传感器对于确保水生生态系统处于良好状态至关重要。
本文全面介绍了环形电导率传感器以及为什么应该使用它们来测量水的电导率。
一、两种类型的电导率
电导率有两种基本类型,包括接触电导率和环形电导率。这两种类型的电导率之间的主要区别涉及传感器的构建方式。由于两种传感器的构造方式不同,因此每种传感器都适用于不同的应用。您决定使用哪种电导率传感器取决于水的导电性、水中溶解固体的浓度以及水的腐蚀性。
环形电导率传感器被认为是测量含有大量污染物的水的最佳选择。如果水具有腐蚀性,最好使用环形电导率传感器。如果水中溶解的固体浓度很高,情况也是如此。如前所述,这种类型的传感器使用一个接收线圈和一个传输线圈,通过三个简单的步骤来有效地测量电导率。
1、接触电导率
接触式电导率传感器通常用于测量提供低电导率读数的水。在测量纯水或超纯水的电导率时,强烈建议您使用接触式电导率传感器。这些传感器由两个独立的钛或钢金属电极组成。电极直接与电解质溶液接触。然后将交流电压施加到两个电极上,产生一个电场,使水中的自由离子在电极之间移动并产生电流。
由于水中存在的离子带有电荷,因此该电流被称为离子电流。然后,包含在传感器内的分析仪将测量电流以有效计算水的电压。水的总电导率将是电压的倒数。将接触式电导率传感器放入水中后产生的离子电流将取决于水中当前有多少离子以及电流流过的区域大小。
对于包含两个电极的接触式电导率传感器,这些传感器只能测量含有少量污染物的水的电导率。水也应该完全不含任何悬浮固体,并且应该是无腐蚀性的。由四个电极组成的接触式传感器可用于有点污染的水。如果超纯水对于您的设施中的应用必不可少,那么接触式传感器将是您的最佳选择。这些传感器通常用于蒸汽电力设施、制药厂和半导体厂。
2、感应电导率(环形电导率)
环形电导率也称为感应电导率。与接触式电导率传感器不同,环形传感器可用于腐蚀性水、污染水和含有高浓度悬浮固体的水。环形电导率过程使用一个导电传感器,该传感器由两个金属环组成,这些金属环被一个耐腐蚀的塑料体包围。两个环形线圈是驱动线圈和接收线圈。使用环形电导率传感器时,传感器将直接放置在水中。
然后,在环形传感器中找到的分析器将在驱动线圈上施加交流电压,这会在直接围绕驱动线圈的水中产生特定电压。一旦产生电压,水的离子电流将根据水的导电性流动。在单独的接收线圈内还会感应出电流,该电流由分析仪进行测量。该电流也与所讨论溶液的总电导率相匹配。水中更多的自由离子会增加电流的强度。
尽管环形传感器的工作原理与接触式传感器类似,但环形传感器的结构更耐用,因此可以在高度污染的水中使用。为了更好地了解环形传感器的工作原理,该系统的三个基本步骤包括:
环形传感器内的振荡器将在传输线圈中产生一种交变磁场。该磁场将在水中产生电压。
水中的阴离子和阳离子将开始移动,从而产生交流电。
将在交流电旁边感应出额外的磁场,这允许电流直接在接收线圈中流动。
这是一种简单但高效的电导率技术,可为您提供浓缩水的精确读数。
二、环形电导率的好处
使用环形电导率传感器测量水或类似溶液的总电导率有很多好处。这些好处包括:
如前所述,环形传感器设计用于受污染的水中,这意味着传感器内的线圈将经得起腐蚀和由高浓度溶解固体组成的水
测量和认证环形电导率传感器的电极常数
小型系统可以使用环形传感器和变送器制成,这使得它们适用于广泛的工业应用和行业
虽然环形传感器旨在用于高度污染的水中,但它们涵盖了许多不同的电导率测量范围
在任何工业应用中确定水的电导率都很重要,因为高浓度的污染物会产生许多问题。如果水未经处理和过滤以去除污染物,则可能会出现结垢和结垢等问题。当这些问题发生时,您的系统将变得效率低下,最终可能完全出现故障。工业设备的故障会导致昂贵的维修费用,这就是为什么建议您首先避免设备老化的原因。
电导率仪工作原理:电导率是以数字表示溶液传导电流的能力。水的电导率与其所含无机酸、碱、盐的量有一定的关系,当它们的浓度较低时,电导率随着浓度的增大而增加,因此,该指标常用于推测水中离子的总浓度或含盐量。
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电导率是以数字表示溶液传导电流的能力。水的电导率与其所含无机酸、碱、盐的量有一定的关系,当它们的浓度较低时,电导率随着浓度的增大而增加,因此,该指标常用于推测水中离子的总浓度或含盐量。
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,由导体本身决定的。电导率的基本单位是西门子(S),
原来被称为欧姆。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/cm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。
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,由导体本身决定的。电导率的基本单位是西门子(S),原来被称为欧姆。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/cm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。
水的电导率与其所含无机酸、碱、盐的量有一定关系。当它们的浓度较低时,电导率随浓度的增大而增加,因此,该指标常用于推测水中离子的总浓度或含盐量。不同类型的水有不同的电导率。新鲜蒸馏水的电导率为0.2-2μS/cm,但放置一段时间后,因吸收了CO2,增加到2—4μS/cm;超纯水的电导率小于0.10/μS/cm;天然水的电导率多在50—500μS/cm之间,矿化水可达500—1000μS/cm;含酸、碱、盐的工业废水电导率往往超过10 000μS/cm;海水的电导率约为30 000μS/cm。
电极常数常选用已知电导率的标准氯化钾溶液测定。不同浓度氯化钾溶液的电导率(25℃)列于下表。溶液的电导率与其温度、电极上的极化现象、电极分布电容等因素有关,仪器上一般都采用了补偿或消除措施。水样采集后应尽快测定,如含有粗大悬浮物质、油和脂,干扰测定,应过滤或萃取除去。
何谓水的电阻率?
水的导电性能,与水的电阻值大小有关,电阻值大,导电性能差,电阻值小,导电性能就良好。根据欧姆定律,在水温一定的情况下,水的电阻值R大小与电极的垂直截面积F成反比,与电极之间的距离L成正比,如下式:
R=ρ
式中R — 电阻,单位为欧姆(Ω) 1Ω=106μΩ
ρ — 电阻率 单位为欧米(Ω?M)
如果电极的截面积F做成1cm2,两电极间的距离L为1cm,那么电阻值就等于电阻率。
水的电阻率的大小,与水中的含盐量的多少、水中离子浓度、离子的电荷数以及离子的运动速度有关。因此,纯净的水电阻率很大,超纯水的电阻率就更大。水越纯,电阻率越大。
何谓水的电导率?电导率和电阻率有和何关系?
由于水中含有各种溶解盐类,并以离子的形式存在。当水中插入一对电极时,通电之后,在电场的作用下,带电的离子就产生一定方向的移动。水中阴离子移向阳极,使水溶液起导电作用,水的导电能力的强弱程度,就称为电导(或电导度),用G表示。电导反映了水中含盐量的多少,是水的纯净程度的一个重要指标,水越纯净,含盐量越少,电阻越大,电导越小,超纯水几乎不能导电。电导是电阻的倒数,即
G=
式中 R — 电阻 单位欧姆(Ω)
G — 电导 单位西门子(S) 1S=103mS=106μS
因R=ρ (见49题),代入上式,则得到:
G=?
对于一对固定电极来讲,二极间的距离不变,电极面积也不变,因此L与F为一个常数。令:J=L/F,J就称为电极常数,可得到
G=?=K?
式中:K=1/ρ就称为电导率,单位为S/cm。1S/cm=103mS/cm=106μS/cm。电导率K的意义就是截面积为1cm2,长度为1cm的导体的电导。当电导常数J=1时,电导率就等于电导,电导率是不同电解质溶液导电能力的表现。
电导率K,电导G,电阻率ρ三者之间的关系如下:
K=J ? G=
式中J为电极常数,例如:电导率为0.1μS/cm的高纯水,其电阻率应为:
ρ==×106=10MΩ?cm
如何测定电导电极常数?为何要对常数进行校准?
根据公式J=K/G,电极常数J可以通过测量电导电极在一定浓度的KCl溶液中的电导G来求得,此时KCl溶液的电导率K是已知的。测量时,电导率仪常数旋钮应旋至1.0cm-1处。
由于测量溶液的浓度和温度不同,以及测量仪器的精度和频率也不相同,电导电极的常数J有时会出现较大的误差,使用一段时间后,电极常数也可能会有变化。因此,新购的电导电极,以及使用一段时间后的电导电极,电极常数应重新测量标定。电导电极常数测量时应注意以下几点:
(1) 测量时应采用配套使用的电导率仪,不要采用其他型号的电导率仪。
(2) 测量电极常数的KCl溶液的温度,以接近实际被测溶液的温度为好。
(3) 测量电极常数的KCl溶液的浓度,以接近实际被测溶液的浓度为好。
电导电极为何要镀铂黑?铂黑电极能测试低电导率的溶液吗?
电导电极使用的敏感材料通常为铂,镀铂黑就是在铂表面镀上一层黑色蓬松的金属铂,目的是为了减少极化效应。多孔的铂黑增加了电极的表面积,使电流密度减小,使极化效应变小,电容干扰也降低了。不镀铂黑或镀得不好的铂黑电极,会产生很大的测量误差。铂黑电极存放期间要泡在蒸馏水中不宜干放。如果发现铂黑电极污染或失效,可浸入10%硝酸或盐酸溶液中二分钟,然后用蒸馏水冲洗干净再测量,铂黑电极也可以重新电镀,但镀铂黑需要一定的要求和经验,镀黑层镀得好与坏对电极性能有很大影响。
在国内一些电导电极或电导率仪的说明书中,对铂黑电极有一种误解,认为铂黑电极适合于高电导率的溶液中使用,其实不然,铂黑电极测试几个μS/cm甚至0.1μS/cm的溶液都可以,而在高电导率的溶液中的测试,铂黑电极就更稳定和准确了。因此常数大于1的电导电极,都应该使用铂黑电极。而不镀铂黑的光亮电导电极,因为它只能在较小电导率的溶液中使用,所以常数<1的电导电极可以使用光亮电极。光亮电极的另一个优点是铂片表面可以擦拭,而铂黑电极表面则绝对不能擦拭,只能在水中晃动清洗。
电导电极有那些种类?有何不同用途?
电导电极一般有二电极式和多电极式二种类型。
二电极式电导电极是目前国内使用最多的电导电极类型,实验式二电极式电导电极的结构是将二片铂片烧结在二平行玻璃片上,或圆形玻璃管的内壁上,调节铂片的面积和距离,就可以制成不同常数值的电导电极。通常有K=1、K=5、K=10等类型。而在在线电导率仪上使用的二电极式电导电极常制成圆柱形对称的电极。当K=1时,常采用石墨,当K=0.1、0.01时,材料可以是不锈钢或钛合金。
多电极式电导电极,一般在支持体上有几个环状的电极,通过环状电极的串联和并联的不同组合,可以制成不同常数的电导电极。环状电极的材料可以是石墨、不锈钢、钛合金和铂金。
电导电极还有四电极类型和电磁式类型。四电极电导电极的主要优点是可以避免电极极化带来的测量误差,在国外的实验式和在线式电导率仪上较多使用。电磁式电导电极的特点是适宜于测量高电导率的溶液,一般用于工业电导率仪中,或利用其测量原理制成单组分的浓度计,如盐酸浓度计、硝酸浓度计等。
电导率仪的结构原理是什么?
电导率的测量原理其实就是按欧姆定律测定平行电极间溶液部分的电阻。但是,当电流通过电极时,会发生氧化或还原反应,从而改变电极附近溶液的组成,产生“极化”现象,从而引起电导测量的严重误差。为此,采用高频交流电测定法,可以减轻或消除上述极化现象,因为在电极表面的氧化和还原迅速交替进行,其结果可以认为没有氧化或还原发生。
电导率仪由电导电极和电计(电子单元)组成。电计采用了适当频率的交流信号的方法,将信号放大处理后换算成电导率。电计中还可能装有与传感器相匹配的温度测量系统,能补偿到标准温度电导率的温度补偿系统、温度系数调节系统以及电导池常数调节系统,以及自动换挡功能等。电导电极有时还装有热敏元件。
电导率仪有哪些种类,其用途和优缺点是什么?
电导率仪从使用用途分大致有笔形、便携式、实验室、工业用四种类型。
笔形电导率仪,一般制成单一量程,测量范围狭,为专用简便仪器。笔形还有制成TDS计,用于测量饮用水质量,盐度计测量汤(溶液)盐度等。
便携式和实验室电导率仪测量范围较广,为常用仪器,不同点是便携式采用直流供电,可携带到现场。实验室电导率仪测量范围广、功能多、测量精度高。
工业用电导率仪的特点是要求稳定性好、工作可靠,有一定的测量精度、环境适应能力强、抗干扰能力强,具有模拟量输出、数字通讯、上下限报警和控制功能等。
如何解读电导率仪的精确度?
电导率仪的精确度,采用的是引用误差概念。它是将仪表量程中的满刻度值,乘以误差百分比。例如我们以1.0级的电导率仪为例,它的精确度指标为:基本误差±1%F.S±1个字,配套误差±1.5%F.S±1个字,它是什么意思呢?基本误差是指电导率仪电计部分的误差,配套误差是指电计和电极配套使用的误差。F.S是指电子单元各分档的满量程。例如,对于0.0~199.9μS/cm量程档来说,基本误差为±1%×199.9±1个字≈±2.1μS/cm,配套误差为±1.5%×199.9±1个字≈±3.1μS/cm,±1个字是指仪表分辨率的最后一位数。因此,电导率仪的误差概念,是对于一段量程档而言的,与实际使用中的绝对误差概念是不同的,这一点要引起注意,例如你测试一杯纯水的电导率值为10μS/cm,你不能理解为其中有3.1μS/cm为误差值。在一些分挡和连续刻度的仪表中一般都应用引用误差的概念,例如mV计也是如此。
电导率仪的温度补偿有何意义?
一定浓度的溶液,其电导率随温度的改变而改变,在作精密测量时应该保持恒温,也可在任意温度下测量,然后通过仪器的温度补偿系统,换算成25℃时的电导率,这样测量数值就可以比较。但是,由于各种不同种类,不同浓度的电导率温度系数各不相同,例如酸溶液的温度系数为(1.0~1.6)%/℃,碱溶液的温度系数为(1.8~2.2)%/℃,盐溶液的温度系数为(2.2~3.0)%/℃,天然水的温度系数为2.0%/℃,因此电导率测量的温度补偿问题比较复杂,或者可以认为这种温度补偿是不充分的,或有较大误差的。为此,有些电导率仪就不采用温度补偿电路,仪器测得的是当时温度下的电导率值。有温度补偿的电导率仪,若将温度补偿旋钮调至25℃时,仪器也无温度补偿作用,测量值为当时温度下的未经换算的电导率值。
电导率仪工作包含两种原理,一种是电导率仪测量原理,一种是温度补偿原理这两种原理的详细情况及相关的产品资料你都可以去上海阔思电子有限公司网站上面查看电导率传感器 第3张" title="电导传感器的原理:一文读懂电导率传感器 第3张-传感器知识网"/>
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气动类:德国FESTO费斯托;德国BURKERT宝德;美国ASCO;JOUCOMATIC;numatics;意大利SIRAI;日本SMC;德国HERION海隆;德国BUSCHJOST宝硕;英国NORGREN诺冠;日本CKD喜开理;日本KOGANEI小金井;亚德克AIRTAC;英国Bifold;意大利CAMOZZI康茂盛;意大利纽PNEUMAX;美国MAC;德国BOSCH-REXROTH力士乐(德国AVENTICS);美国PARKER派克;韩国YPC;意大UNIVER;意大利ODE; 日本KURODA;ORIGA;中国台湾PISCO;德国GSR;HAM-LET哈姆雷特;FLOWSERVE福斯定位器;盖米GEMU;美国NAMCO(SNAP-LOCK)开关;美国仙童Fairchild;日本NABTESCO;CHELIC气立可;意大利metal Work麦特沃克;美国ROSS;德国SCHUNK雄克;美国WILKERSON;法国乐可利(LEGRIS);日本TACO;日本FLOBAL;KINECHEKS美国白马;韩国YTC;日本甲南KONAN电磁阀; 意大利OMAL;德国EBRO;中国台湾新恭SHAKO;韩国YSC;韩国TKC;中国台湾FONTAL;日本NOK(NEW-ERA);意大利M&M电磁阀;意大利CEME;德国SPECK;德国BAR;德国COAX;德国SAMSON;日本HIROSE广濑;德国G.Bee电磁阀;德国KUHNKE昆科;德国RECTUS利达时;美国英格索兰ARO。
液压类:德国BOSCH-REXROTH博士力士乐;美国VICKERS威格士;美国PARKER派克;日本YUKEN油研;日本不二越NACHI;德国HYDAC贺德克;美国DENISON丹尼逊 ;意大利ATOS;德国FIUTEC;意大利马祖奇MARZOCCHI;意大利迪普马Duplomatic;日本TAIYO太阳铁工;日本大金DAIKIN;日本TOYOOKI丰兴;瑞士万福乐Wandfluh; 德国HAWE哈威;日本TOKYO KEIKI (TOKIMEC )东京计器;瑞士BUCHER布赫;美国MOOG;丹麦丹佛斯DANFOSS;日本岛电SHIMADEN;美国SUN 海德福斯。
电子元件器类:德国IFM易福门;德国TURCK图尔克;德国P F倍加福;德国BALLUFF巴鲁夫;意大利DATALOGIC;德国EUCHNER安士能;美国ACE,日本OPTEX;倍福BECKHOFF;万可WAGO;德国PILZ皮尔兹;德国E H;日本OMRON欧姆龙;德国SIEMENS西门子;法国施耐德Schneider(Telemecanique);日本Mitsubishi三菱;日本松下SUNX神视;日本KEYENCE基恩士;德国SICK施克;德国LEUZE劳易测;德国菲尼克斯PHOENIX;瑞士佳乐CARLO GAVAZZI;日本TAKEX;日本azbil山武(YAMATAKE) ;美国霍尼韦尔HonEYWELL(FEMA);美国AB罗克韦尔Rockwell;日本IDEC和泉;日本富士FUJI;德国Wenglor(威格勒);海德汉Heidenhain ;贝加莱B&R;日本FANUC法那科;德国AUMA;德国MURR;美国BANNER邦纳; 法国crouzet高诺斯;德国威卡WIKA;德国BIHL Wiedemann(B W);美国本特利Bently;德国dold都德;德国PIAB;美国ACE;日本妙德CONVUM;德国mahle;德国SOMMER;德国BERNSTEIN;英国MTL;德国Schmalz施迈茨;德国SCHMERSAL施迈赛;德国ZIEHL-ABEGG施乐百;瑞士TRACOPOWER;德国Di-Soric;西班牙RELECO;意大利FINDER;德国SCHRACK;美国快达Crydom;德国HENGSTLER亨士乐;德国JUMO;德国惠朋VIPA;WERMA伟马;SCHLEGEL时力高;意大利MP FILTRI;意大利杰弗GEFRAN;AUTONICS奥托尼克斯;德国SUCO;德国EMG;瑞士富巴HUBA;德国renishaw雷尼绍;日本NAGANO KEIKI长野计器;德国ebm-papst;台达DELTA;美国 GF;美国TOPWORX(GO);德国维纳尔WOHNER;美国诺信Nordson;美国heraeus;德国NOVOtechnik;德国VOLFA;德国FOXBORO;德国ECKARDT;德国KOBOLD;瑞士Contrinex科瑞;APC山特电源;EATON电源;瑞士KRAUS&NAIMER;中国台湾MOXA;德国威琅WIELAND;德国NEGELE;德国Lumberg 隆堡;美国EATON(Cutler-hammer)。
电机类:德国REXROTH力士乐;ABB电机;德国SEW;巴西WEG;CALPEDA科沛达;德国Siemens西门子;美国葆德BALDOR;德国VOGEL(SKF);日本TOSHIBA东芝;德国伦茨LENZE;德国mdexx美德克斯。
轴承(联轴器):德国KTR;日本THK;德国REXROTH力士乐;意大利ROLLON;德国R W。
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