Que vous ayez besoin d’un système de pH de laboratoire ou d’un capteur de procédé en ligne, utilisez les outils ci-dessous pour vous aider à trouver la solution la mieux adaptée à votre application.

Configurateur pH Lab

Conçu pour les mesures de pH en laboratoire, le Configurateur de laboratoire pH vous aide à composer un système complet. Répondez à quelques questions sur votre application et trouvez le capteur, les tampons d’étalonnage et les accessoires adaptés à vos besoins.

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Recherche de capteur de pH

Conçu pour les mesures de pH en ligne, le Sélecteur de capteur pH vous aide à identifier le capteur en ligne adapté à votre procédé. Répondez à quelques questions sur les conditions de votre application afin d’obtenir une recommandation de capteur adaptée.

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Trouvez rapidement la sonde de pH en ligne idéale pour votre processus grâce à notre outil de recherche de capteurs.

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Faites confiance à notre configurateur de laboratoire de pH pour configurer facilement votre système complet, comprenant les capteurs, les solutions et les accessoires.

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Capteurs de pH de laboratoire

Capteurs de pH de laboratoire

Les capteurs de pH de laboratoire, des modèles de routine aux modèles hautement spécialisés, fournissent des mesures précises pour un large éventail d’applications en laboratoire et sur le terrain.

Capteur de pH en ligne

Capteurs de pH en ligne

Les capteurs de pH en ligne fournissent des mesures précises et en temps réel du pH dans une large gamme d’environnements de procédés industriels.

Résultats fiables

Obtenez des résultats fiables

Les mesures des capteurs doivent être rapides, précises et reproductibles. Des matériaux de haute qualité, associés à des technologies éprouvées telles que le système de référence spécifique, optimisent nos capteurs de pH afin de répondre aux exigences de vos applications.

Capteurs durables

Des capteurs conçus pour durer

Non seulement nos capteurs de pH garantissent des performances élevées, mais l’association adéquate des matériaux et des technologies les rend plus durables et prolonge leur durée de vie utile. Nous proposons des matériaux de tige spéciaux qui assurent une longue durée de service, même dans des environnements difficiles.

capteur de pH pratique

Extrêmement pratique

Grâce à notre technologie de gestion intelligente des capteurs (ISM), les capteurs de pH stockent leurs propres données d’étalonnage et sont automatiquement reconnus lorsqu’ils sont installés. Nos capteurs de pH en ligne offrent même des diagnostics avancés qui prédisent quand une maintenance ou un remplacement du capteur sera nécessaire.

précision

Une longue tradition de précision

Depuis 1948, METTLER TOLEDO a acquis une solide expertise dans la fourniture de solutions de haute qualité destinées aux applications en laboratoire et sur le terrain. METTLER TOLEDO a connu son premier succès avec l’électrode de pH en verre combinée inventée par le Dr Ingold. Son design innovant simplifie encore aujourd’hui la manière dont le monde mesure le pH.



Qu’est-ce qu’un capteur de pH ?

Un capteur de pH, aussi appelé sonde ou électrode, est un outil important qui permet à l’utilisateur de déterminer l’alcalinité ou l’acidité d’une solution. La membrane en verre à l’extrémité est sensible aux ions H+. De plus, nombre de nos capteurs de pH offrent également une mesure redox.

Comment fonctionne un capteur de pH ?

L’extérieur de la membrane de verre forme une couche de gel lorsqu’il entre en contact avec une solution aqueuse. Une couche de gel similaire se forme également sur la face interne de la membrane de verre, puisque le capteur est rempli d’une solution électrolytique aqueuse. Les ions H+ présents dans la couche de gel et autour de celle-ci peuvent diffuser vers l’intérieur ou vers l’extérieur de cette couche, selon la valeur du pH. Ainsi, la concentration en ions H+ de la solution est mesurée. Si la solution est alcaline, les ions H+ diffusent hors de la couche et une charge négative s’établit sur la face externe de la membrane. Comme l’électrode de verre possède un tampon interne à pH constant, le potentiel à la surface interne de la membrane reste constant pendant la mesure. Le potentiel du capteur de pH est donc la différence entre les charges interne et externe de la membrane.

Pourquoi un capteur de référence est-il nécessaire lors de la mesure du pH à l’aide d’un capteur de pH ?

Le rôle du capteur de référence est de fournir un potentiel de référence stable et défini par rapport auquel le potentiel du capteur de pH sera mesuré. Pour pouvoir le faire, le capteur de référence doit être fabriqué en verre qui n’est pas sensible aux ions H+ présents dans la solution. Il doit également être ouvert sur le milieu de l’échantillon dans lequel il est immergé. Pour y parvenir, une ouverture ou une jonction est réalisée dans le corps du capteur de référence, par laquelle la solution interne ou l’électrolyte de référence peut s’écouler vers l’échantillon. Le capteur de référence et le capteur de pH (demi-cellule) doivent se trouver dans la même solution pour obtenir des mesures correctes.

Quel capteur de référence est utilisé lors de la mesure du pH ?

Il existe plusieurs systèmes de référence disponibles. Ils comprennent les systèmes argent/chlorure d’argent, iode/iodure et mercure/calomel, ainsi que certaines adaptations. Toutefois, le système argent/chlorure d’argent est presque toujours utilisé dans les mesures modernes du pH. Le potentiel de ce système de référence est défini par l’électrolyte de référence et l’élément de référence argent/chlorure d’argent. Il est important que l’électrolyte de référence ait une forte concentration ionique, ce qui se traduit par une faible résistance électrique.

Que sont les capteurs de pH combinés ?

Dans les capteurs combinés, le capteur de pH (capteur en verre) et le capteur de référence sont construits sous la forme de deux tubes/chambres concentriques. L’électrode de pH enveloppe l’électrode de référence ; elles sont reliées l’une à l’autre par une jonction céramique. Ces deux électrodes, bien que combinées, fonctionnent séparément. La seule différence est la facilité de manipulation d’un seul capteur au lieu de deux.

Il est également possible d’intégrer un capteur de température dans le même corps que les éléments de pH et de référence. Cela permet d’effectuer des mesures compensées en température. De telles électrodes sont appelées électrodes 3-en-1.

Quelle est la bonne manière de stocker les capteurs de pH ?

Tous les manuels d’utilisation fournissent les informations nécessaires sur le stockage des capteurs de pH à court et à long terme.

  • Toujours : dans un électrolyte de référence, pour le stockage à court comme à long terme. Cela permet une utilisation immédiate du capteur de pH en cas de besoin et garantit un temps de réponse court.
  • Parfois : dans un tampon pH 4 et 7 entre les mesures, afin de maintenir la membrane hydratée.
  • Jamais : utiliser de l’eau déionisée, car cela appauvrirait l’électrolyte de référence riche en ions. De même, ne pas stocker l’électrode à sec, car cela endommagerait la membrane et entraînerait un temps de réponse plus long du capteur de pH. Lorsqu’ils sont stockés au sec pendant de longues périodes, de nombreux capteurs de pH doivent être réactivés par trempage pendant plusieurs heures avant l’installation afin d’obtenir des résultats de mesure optimaux. Si ces mesures ne suffisent pas, le capteur peut être rendu fonctionnel en le traitant avec une solution spéciale de réactivation, puis en le conditionnant ensuite dans l’électrolyte de référence.

Quelle est la durée de vie normale d’un capteur de pH ?

Lorsqu’un capteur de pH est utilisé et stocké conformément aux recommandations, sa durée de vie attendue est de 1 à 3 ans. Toutefois, plusieurs facteurs peuvent réduire la durée de vie d’un capteur de pH. L’un d’eux est son utilisation pour mesurer des échantillons chauds ou très alcalins. D’autres facteurs peuvent être des dommages mécaniques résultant d’un stockage incorrect. De plus, si la solution de stockage est laissée à sécher ou s’échappe en raison d’un stockage à des températures élevées, d’un gel ou d’autres causes, la durée de vie de la sonde peut être considérablement réduite.

Comment puis-je détecter qu’un capteur de pH doit être remplacé ?

La pente et l’offset de l’étalonnage sont de bons indicateurs de la qualité d’un capteur de pH. Lorsque ces valeurs dépassent certaines limites, l’électrode de pH peut être considérée comme hors service. Les limites inférieure et supérieure de la pente sont de 85 % et 105 %, et celles de l’offset de -35 mV et 35 mV. En outre, veuillez noter qu’un signal instable ou un temps de réponse très long dans la solution d’étalonnage du pH indique une détérioration avancée d’un capteur de pH. Ces phénomènes sont souvent associés à des pentes et des offsets irréguliers.

Certains de nos capteurs numériques en ligne offrent également des diagnostics prédictifs indiquant quand un capteur doit être remplacé.

Quelle est la différence entre les capteurs de pH analogiques et numériques ?

Les capteurs de pH analogiques transmettent un signal mV continu vers un transmetteur ou un indicateur séparé, qui applique les paramètres d’étalonnage et calcule la valeur du pH. Ils sont compatibles avec un large éventail de transmetteurs standard et constituent un choix fiable pour les applications de procédé simples.

Les capteurs de pH numériques, tels que ceux équipés de la technologie Diagnosable, Efficient and Sustainable (DES) de METTLER TOLEDO, traitent le signal directement dans le capteur et stockent les données d’étalonnage, l’historique d’utilisation et les informations de diagnostic sur une micropuce interne. Cela permet des fonctionnalités telles que l’installation Plug and Measure et les diagnostics prédictifs, qui ne sont pas disponibles avec les capteurs analogiques.

Les capteurs numériques DES nécessitent un indicateur compatible et un Signal Bridge. Le Signal Bridge amovible transmet les données d’étalonnage, de diagnostic et de mesure afin d’offrir un guidage utilisateur supérieur et une meilleure efficacité de mesure, tout en améliorant la compatibilité croisée, en réduisant le temps de configuration et en favorisant la durabilité.

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