Sensores de conductividad

Sensores de conductividad de laboratorio

Sensores de conductividad robustos para una determinación precisa en todo el rango de conductividad, tanto en aplicaciones de laboratorio como de campo.

Sensores de conductividad

Sensores de conductividad en línea

Sensores fiables para mediciones precisas de conductividad en línea en una amplia gama de procesos y aplicaciones de agua.

Ventajas de los sensores de conductividad de METTLER TOLEDO

Sensores de conductividad

Obtenga resultados fiables

Las lecturas de los sensores de conductividad deben ser rápidas, precisas y reproducibles. Los materiales de alta calidad en combinación con tecnologías de confianza, como el sistema de referencia particular, optimizan nuestros sensores de conductividad para satisfacer los requisitos de sus aplicaciones.

Sensores de conductividad

Sensores diseñados para durar

Nuestros sensores de conductividad no sólo garantizan un alto rendimiento, sino que una correcta combinación de materiales y tecnologías los hace más duraderos y prolonga su vida útil. Ofrecemos materiales de eje especiales que garantizan una larga vida útil, incluso en entornos duros o de producción.

Sensores de conductividad

Extremadamente cómodo

Con nuestra tecnología de gestión inteligente de sensores (ISM), los sensores de conductividad almacenan sus propios datos de calibración y se reconocen automáticamente cuando se instalan. Esto permite una configuración rápida y sencilla, al tiempo que garantiza resultados seguros, precisos y trazables.

Sensores de conductividad

Garantizar el cumplimiento de los requisitos normativos

Estos sensores de conductividad están diseñados para ayudarle a cumplir sus requisitos normativos, incluida la USP <645>. Seleccione modelos que incluyan puntos de ajuste USP y EP para su comodidad.



¿Qué es un sensor de conductividad?

Un sensor de conductividad es una herramienta para medir la conductividad eléctrica de una solución electrolítica y se basa en la capacidad del material para conducir una corriente eléctrica. Se utiliza para medir la conductividad en aplicaciones de proceso, laboratorio o campo.

Los electrolitos de la muestra se disuelven para dar iones que conducen la electricidad. Cuanto mayor sea la concentración de iones, mayor será la conductividad. La célula de medición del sensor de conductividad consta de al menos dos polos conductores de electricidad con carga opuesta para medir la conductancia de una muestra.

¿Cuándo debe realizar una calibración o una verificación del sensor de conductividad?

Si se desconoce la constante exacta de la célula, debe realizarse una calibración. Si se conoce la constante exacta de la célula, basta con la verificación. Este es el caso de los sensores con una constante celular certificada o de los sensores que se han calibrado previamente.

¿Afecta la temperatura a la medición de la conductividad?

La conductividad depende en gran medida de la temperatura. A medida que aumenta la temperatura de una muestra, disminuye su viscosidad, lo que provoca un aumento de la movilidad de los iones. Por lo tanto, la conductividad observada de la muestra también aumenta aunque las concentraciones de iones permanezcan constantes.

En las buenas prácticas, cada resultado del sensor de conductividad debe especificarse con una temperatura o compensarse con la temperatura, normalmente a la norma industrial de 25 °C.

¿Por qué se compensa la temperatura en la medición de la conductividad?

Hay varias formas de compensar la temperatura.

La conductividad en una solución acuosa se ve muy afectada por la temperatura (~2 %/°C). Por ello, es habitual vincular cada medición a una temperatura de referencia. 20 °C o 25 °C son las temperaturas de referencia utilizadas habitualmente en el caso de la medición de la conductividad.

Se han desarrollado diferentes métodos de corrección de la temperatura para adaptarse a los distintos usuarios:

  • Lineal: para soluciones de conductividad media y alta
  • No lineal: aguas naturales como aguas subterráneas, aguas superficiales, agua potable y aguas residuales
  • Agua pura: agua ultrapura, agua desionizada, agua destilada
  • Ninguna: algunas normas como USP <645> prohíben cualquier compensación de temperatura


El impacto de la temperatura en los distintos iones, e incluso en las distintas concentraciones del mismo ion, puede suponer un reto. Por ello, debe determinarse un factor de compensación, denominado coeficiente de temperatura (α), para cada tipo de muestra. (Lo mismo ocurre con los patrones de calibración. Todos los medidores de METTLER TOLEDO pueden tener en cuenta automáticamente esta compensación mediante tablas de temperatura preestablecidas).

¿Puede medirse la conductividad en soluciones no acuosas?

Sí, es posible. Por ejemplo, las sustancias orgánicas también tienen propiedades disociativas, lo que permite medir la conductividad de las soluciones de compuestos orgánicos. Los compuestos orgánicos como el benceno, los alcoholes y los derivados del petróleo suelen tener una conductividad muy baja.

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