Patrones de Conductividad

Calibración y verificación precisas en toda la gama de conductividad

Un patrón de conductividad es una solución de referencia de un valor de conductividad conocido que se utiliza para la calibración o verificación del sensor. Utilizar la solución estándar de conductividad correcta cuando se prepara para realizar una medición de conductividad es importante para la precisión. Nuestros estándares cubren todo el rango de conductividad, incluso con muestras de baja conductividad. Para minimizar el riesgo de contaminación, elija frascos pequeños y sobres de un solo uso

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Ventajas de los patrones de conductividad de METTLER TOLEDO

Encontrar la norma adecuada

Encontrar la norma adecuada

Dependiendo del tipo de sensor, los patrones de conductividad se utilizan para la calibración o la verificación. Los estándares de baja conductividad requieren una manipulación especial y se utilizan principalmente con fines de verificación. Para determinar una constante de célula, deben utilizarse patrones de conductividad más alta.

Minimizar el riesgo de contaminación

Para obtener una alta precisión, es de suma importancia disponer de patrones no contaminados. Los sobres garantizan una solución fresca con el volumen adecuado para realizar una calibración o verificación directamente en el sobre para una máxima facilidad de uso. Los frascos de 250 ml permiten una fácil manipulación y reducen el riesgo de contaminación en comparación con los recipientes a granel.

Descargue su certificado

Descargue su certificado

Para cada solución de calibración se dispone de un certificado de análisis específico del lote, que documenta el control de calidad y la precisión y proporciona trazabilidad a los institutos nacionales de metrología. Para respaldar el cumplimiento de la normativa, todas las FDS (fichas de datos de seguridad) y etiquetas contienen información conforme al SGA (Sistema Globalmente Armonizado) en varios idiomas. Leer más

Gestionar las existencias

Gestionar las existencias

Gracias a los compartimentos abiertos de la caja dispensadora, el número de sobres restantes puede determinarse fácilmente, incluso a distancia. Un indicador de reabastecimiento ayuda a evitar que se agoten las existencias.

Sin errores de matriz, más fácil de manejar

Sin errores de matriz, más fácil de manejar

Todos nuestros estándares de conductividad son acuosos, lo que evita los posibles errores de desajuste de matriz asociados a los no acuosos. Debido a su composición acuosa, nuestros patrones no son peligrosos y no presentan ningún problema de transporte, almacenamiento o eliminación. Esto facilita su manipulación y ahorra costes de eliminación en el laboratorio.

Compensación de temperatura

Compensación de temperatura

La precisión de la conductividad depende en gran medida de la temperatura de la muestra. Reduzca el error de medición utilizando la compensación de temperatura correcta para cada patrón, que está disponible en todos nuestros medidores e impresa directamente en las botellas y sobres.

Solución todo en uno

Solución todo en uno

METTLER TOLEDO proporciona sistemas electroquímicos completos: desde medidores y sensores hasta soluciones de calibración y software. Benefíciese del reconocimiento automático de patrones de conductividad.

+52 800 45 12 345
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Explore nuestros servicios: adaptados para adecuarse a su equipo

Le ofrecemos la asistencia y el mantenimiento que necesita su equipo de medición durante toda su vida útil, desde la instalación hasta el mantenimiento preventivo, pasando por la calibración y la reparación del equipo.

Tiempo de actividad
Soporte y Reparación
Rendimiento
Mantenimiento y Optimización
Conformidad
Calibración y Calidad
Experiencia
Formación y Consultoría

FAQs

¿Para qué sirve un patrón de conductividad?

Un patrón de conductividad se utiliza para la calibración o la verificación. Un patrón de baja conductividad requiere una manipulación especial y se utiliza principalmente con fines de verificación. Además, el patrón de baja conductividad se ve afectado directamente por el CO2 cuando entra en contacto con el aire. Por lo tanto, tienen una vida útil más corta y requieren protección con gas inerte o el uso de una célula de flujo. Estos tipos de patrones de conductividad sólo están destinados a la verificación y no a la calibración.

 

¿Es adecuado para la calibración el patrón de conductividad de 10 µS/CM?

METTLER TOLEDO ofrece soluciones patrón certificadas con una conductividad de 10 μS/cm e inferior. Estos estándares solo están pensados para comprobar la lectura de mediciones de baja conductividad, ya que se ven fácilmente afectados por cualquier manipulación incorrecta.

El estándar de conductividad de 10 μS/cm es muy vulnerable y se ve afectado directamente por la contaminación o la influencia del CO2 cuando está en contacto con el aire. Debido a esta alta probabilidad de un cambio rápido del valor, está destinado únicamente a la verificación de la medición y no a la calibración.

 

¿Qué patrón de conductividad debo utilizar para medir valores bajos de conductividad?

El patrón de 84 μS/cm debe utilizarse para obtener la máxima precisión en las calibraciones de baja conductividad. La linealidad constante de los sistemas de medición de METTLER TOLEDO entre 84 μS/cm y los valores de conductividad baja proporciona una precisión mucho mayor que la que se obtiene normalmente utilizando soluciones patrón con una conductividad inferior a 84 μS/cm.

Siempre recomendamos calibrar con un patrón de conductividad de 84 μS/cm y comprobar con el patrón de 10 μS/cm, incluso al medir en medios de muy baja conductividad como el agua pura.

Los estándares de conductividad de 10 μS/cm e inferiores sólo pueden utilizarse para una calibración o verificación justo después de abrirlos. El estándar de 84 μS/cm debe utilizarse en el plazo de un día tras su apertura.

 

¿Cómo deben realizarse las lecturas de conductividad baja?

Equipamiento

Las mediciones de muestras con valores de conductividad inferiores a 10 μS/cm requieren equipos y procedimientos especiales. En primer lugar, se necesita una célula bipolar con una constante de célula baja (0,01- 0,1 cm-1). InLab® Trace e InLab 741//742 están especialmente diseñados para estos requisitos.

Disposición de la medición

El CO2 procedente de la atmósfera influye enormemente en la medición de la conductividad a este bajo nivel. Para obtener resultados de conductividad fiables por debajo de 10 μS/cm, se recomiendan los dos métodos siguientes:

  • Gas inerte:

La muestra se protege con una capa gaseosa inerte de nitrógeno o argón para evitar la contaminación procedente de la atmósfera. Esto permite el uso de celdas de inmersión normales para medir muestras en el rango de 1 a 10 μS/cm.

  • Célula de flujo:

Un sistema cerrado, como una celda de flujo, elimina la influencia del CO2. Esta es la mejor práctica para medir muestras con un valor de conductividad inferior a 10 μS/cm. Sin embargo, las muestras con conductividades más altas también pueden medirse de esta manera. Para muestras no presurizadas, las celdas de flujo pueden utilizarse con una bomba peristáltica o de membrana, dado que son sistemas completamente sellados. Con otros tipos de bombas, la muestra o el patrón entran en contacto con la bomba, lo que puede provocar contaminación y lecturas erróneas. En el caso de las muestras y los patrones, el flujo no debe introducir burbujas de aire.

 

¿Qué precauciones deben tomarse al medir en patrones y muestras de baja conductividad?

La contaminación de una muestra a otra o de un patrón de calibración a una muestra puede provocar lecturas incorrectas. Enjuagar la célula de flujo, los tubos y el sensor entre cada medición ayuda a prevenir este problema. Se recomiendan los siguientes pasos:

  1. Enjuague a fondo con agua desionizada (se recomienda un caudal alto).
  2. Enjuague con muestra o estándar.
  3. Mida la muestra o calibre con el estándar.
  4. Empezar de nuevo en el punto 1.

Para disminuir el volumen de muestra o solución estándar que se desperdicia, el paso 2 de enjuague también puede realizarse con agua desionizada en su lugar.