Sensor de pH

Sensores de pH de laboratório

Os sensores de pH de laboratório, desde modelos de rotina a modelos altamente especializados, fornecem leituras precisas para uma vasta gama de aplicações de laboratório e de campo.

Sensor de pH

Sensores de pH em linha

Os sensores de pH em linha fornecem medições precisas e em tempo real de pH numa vasta gama de ambientes de processos industriais.

Como seleccionar o sensor de pH correcto

Para medições de pH óptimas, o sensor de pH correcto é primordial. Os critérios de amostra mais importantes a serem considerados são:

  • composição química
  • homogeneidade
  • temperatura
  • gama pH
  • tamanho do contentor (restrições de comprimento e largura)
  • e para aplicações de processo: pressão do processo

Para certas amostras, a escolha do sensor de pH correcto é particularmente importante. Se o fluido for não aquoso, de baixa condutividade, rico em proteínas, ou viscoso, os sensores de pH de uso geral são propensos a erros de medição.

O tempo de resposta e precisão de um sensor de pH depende de uma série de factores. As medições a valores e temperaturas extremas de pH, ou em amostras de baixa condutividade podem levar mais tempo do que as de soluções aquosas à temperatura ambiente com um pH neutro e alta condutividade.

Benefícios dos sensores de pH da METTLER TOLEDO

Sensor de pH

Obter resultados dignos de confiança

As leituras dos sensores devem ser rápidas, precisas e reprodutíveis. Materiais de alta qualidade em combinação com tecnologias de confiança, tais como o sistema de referência particular, optimizam os nossos sensores de pH para satisfazer os requisitos das suas aplicações.

Sensor de pH

Sensores Construídos para durar

Os nossos sensores de pH não só garantem um elevado desempenho, como também um correcto emparelhamento de materiais e tecnologias torna-os mais duráveis e prolonga a sua vida útil de trabalho. Oferecemos materiais de eixo especiais que asseguram uma longa vida de trabalho, mesmo em ambientes severos.

Sensor de pH

Extremamente Conveniente

Com a nossa tecnologia de Gestão Inteligente de Sensores (ISM), os sensores de pH armazenam os seus próprios dados de calibração e são automaticamente reconhecidos quando instalados. Os nossos sensores de pH em linha fornecem até diagnósticos avançados que prevêem quando será necessária a manutenção ou substituição do sensor.

Sensor de pH

Uma Longa Tradição de Precisão

Desde 1948, a METTLER TOLEDO tem acumulado uma profunda experiência no fornecimento de soluções de alta qualidade para uso em laboratório e no campo. A METTLER TOLEDO teve o seu primeiro sucesso com o eléctrodo combinado de pH de vidro inventado pelo Dr. Ingold. O seu design inovador simplifica a forma como o mundo mede o pH até aos dias de hoje.



O que é um sensor de pH?

Um sensor de pH, também chamado sonda ou eléctrodo, é uma ferramenta importante que permite a um utilizador determinar a alcalinidade ou acidez de uma solução. A membrana de vidro na extremidade é sensível a H+ iões. Além disso, muitos dos nossos sensores de pH também oferecem uma medição redox.

Como funciona um sensor de pH?

O exterior da membrana de vidro forma uma camada de gel quando encontra uma solução aquosa. Uma camada de gel semelhante é também formada no lado interior da membrana de vidro, uma vez que o sensor é preenchido com uma solução aquosa electrolítica. O H+ iões dentro e à volta da camada de gel pode difundir-se para dentro ou para fora desta camada, dependendo do valor de pH. Assim, mede-se a concentração de iões de H+ da solução. Se a solução for alcalina, H+ iões difundem-se para fora da camada e uma carga negativa é estabelecida no lado exterior da membrana. Como o eléctrodo de vidro tem um tampão interno com um valor de pH constante, o potencial na superfície interna da membrana permanece constante durante a medição. O potencial do sensor de pH é, portanto, a diferença entre a carga interna e externa da membrana.

Porque é necessário um sensor de referência durante a medição do pH utilizando um sensor de pH?

O objectivo do sensor de referência é fornecer um potencial de referência estável definido contra o qual o potencial do sensor de pH será medido. Para o poder fazer, o sensor de referência precisa de ser feito de um vidro que não seja sensível ao H+ iões na solução. Deve também estar aberto ao ambiente da amostra em que é mergulhado. Para o conseguir, é feita uma abertura ou junção no eixo do sensor de referência através da qual a solução interna ou electrólito de referência pode fluir para fora para a amostra. O sensor de referência e o sensor de pH (meia célula) devem estar na mesma solução para medições correctas.

Que sensor de referência é utilizado na medição do pH?

Existem vários sistemas de referência disponíveis. Estes incluem sistemas de prata/cloreto de prata, iodo/iodeto e mercúrio/calomel, bem como algumas adaptações. No entanto, o sistema prata/cloreto de prata/prata é quase sempre utilizado em medições modernas de pH. O potencial deste sistema de referência é definido pelo electrólito de referência e pelo elemento de referência prata/cloreto de prata/prata. É importante que o electrólito de referência tenha uma alta concentração de iões, o que resulta numa baixa resistência eléctrica.

O que são sensores de pH combinados?

Nos sensores combinados o sensor de pH (sensor de vidro) e o sensor de referência são construídos sob a forma de dois tubos/câmaras concêntricos. O eléctrodo de pH envolve o eléctrodo de referência que estão interligados um ao outro através de uma junção cerâmica. Estes dois eléctrodos, embora combinados, funcionam separadamente. A única diferença é a facilidade de manipulação de um sensor, em vez de dois.

Uma pessoa pode também alojar um sensor de temperatura no mesmo corpo que os elementos de pH e de referência. Isto permite a realização de medições compensadas de temperatura. Tais eléctrodos são chamados eléctrodos 3-em-1.

Qual é a forma correcta de armazenar os sensores de pH?

Todos os manuais do utilizador fornecem a informação necessária sobre o armazenamento de sensores de pH a curto e longo prazo.

  • Always: Num electrólito de referência tanto para armazenamento a curto como a longo prazo. Isto permite a utilização imediata do sensor de pH quando necessário, e assegura um tempo de resposta curto.
  • Algumas vezes: Em tampão pH 4 e 7 entre medições para manter a membrana hidratada.
  • Nunca: Utilizar água desionizada, uma vez que isto irá esgotar o electrólito de referência rico em iões. Além disso, não armazene o eléctrodo seco, pois isto danificará a membrana, fazendo com que o sensor de pH tenha um tempo de resposta mais longo. Quando armazenados secos por longos períodos, muitos sensores de pH devem ser reactivados por imersão durante várias horas antes da instalação, a fim de obter os melhores resultados de medição. Se estas medidas não forem suficientes, o sensor pode ser tornado funcional tratando-o com uma solução especial de reactivação seguida de condicionamento subsequente no electrólito de referência.
     

Qual é o tempo de vida normal de um sensor de pH?

Ao utilizar e armazenar um sensor de pH como recomendado, a vida útil esperada é de 1 a 3 anos. No entanto, vários factores podem diminuir a vida útil de um sensor de pH. Um deles é a sua utilização para medir amostras quentes ou muito alcalinas. Outros factores podem ser danos mecânicos resultantes de armazenamento incorrecto. Além disso, se for permitido que a solução de armazenamento seque ou vaze devido ao armazenamento a altas temperaturas, congelamento ou outras causas, a vida útil da sonda pode ser reduzida significativamente.

Como posso detectar quando um sensor de pH deve ser substituído?

A inclinação e o desvio de calibração são bons indicadores da qualidade de um sensor de pH. Quando estes valores ultrapassam certos limites, o eléctrodo de pH pode ser considerado como utilizado para cima. Os limites inferior e superior para o declive são 85% e 105% e para o desvio -35 mV e 35 mV. Além disso, é de notar que um sinal instável ou um tempo de resposta muito longo na solução de calibração de pH indica uma deterioração avançada de um sensor de pH. Estes fenómenos estão frequentemente associados a inclinações e deslocamentos irregulares.

alguns dos nossos sensores digitais em linha também oferecem diagnósticos preditivos que indicam quando um sensor deve ser substituído.

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