Need assistance?
Our team is here to achieve your goals. Speak with our experts.
Sensors for pH Measurement in the Laboratory and in Industrial Processes

Konduktivitetssensorer

Laboratorie- og prosessanalytiske konduktivitetssensorer

En konduktivitetssensor måler en løsnings evne til å lede en elektrisk strøm. Det er tilstedeværelsen av ioner i en løsning som gjør at løsningen kan være ledende: jo større konsentrasjon av ioner, jo større ledningsevne. METTLER TOLEDO tilbyr en bred portefølje av pH-sensorer for ulike bransjer, for eksempel farmasøytisk, kjemisk, halvleder- eller rentvannsovervåking. Enten du trenger en konduktivitetssensor i laboratoriet eller for in-line bruk, har vi passende sensorer som oppfyller alle dine applikasjonskrav.

Ring for tilbud
Automated Performance Verification – Advances in UV VIS Spectroscopy
Metals Titration in the Mining Industry Webinar
Thermal Analysis Applications for the Petrochemical Industry
Thermal Analysis Techniques for the Chemical Industry – Theory and Applications
Heat capacity determination of metals above 700 °C
The Characterization of Pharmaceuticals Using Thermal Analysis
Differential Scanning Calorimetry (DSC) Webinar
Good Titration Practice™ Polyols and Polymers Webinar
Evaluation of Measurement Uncertainty in Titration Webinar
Wine Analysis Made Easy - Ready-to-use titration wine applications
Thermal Analysis Applications for the Characterization of Food
Food and beverages applications collection
21 CFR Part 11 Compliant Instruments
How to Measure pH in Small Samples
Smart BRIX Standard Preparation - For Calibration of Refractometers
Ion Selective Electrode Guide – Theory and Practice

FAQs

Hva er en konduktivitetssensor?

En ledningsevnesensor er et verktøy for å måle den elektriske ledningsevnen til en elektrolyttløsning og er basert på materialets evne til å lede en elektrisk strøm. Den brukes til å måle konduktivitet i prosess-, laboratorie- eller feltapplikasjoner.

Elektrolytter i prøven løses opp og gir ioner som leder elektrisitet. Jo høyere ionekonsentrasjon, jo høyere ledningsevne. Målecellen til konduktivitetssensoren består av minst to elektrisk ledende poler med motsatt ladning for å måle konduktansen til en prøve.

Når bør du utføre en konduktivitetssensorkalibrering eller en verifisering?

Hvis den nøyaktige cellekonstanten er ukjent, må kalibrering utføres. Når den eksakte cellekonstanten er kjent, er verifisering tilstrekkelig. Dette er tilfellet med sensorer med sertifisert cellekonstant eller sensorer som tidligere er kalibrert.

Påvirker temperaturen ledningsevnemålingen?

Konduktiviteten er sterkt temperaturavhengig. Når temperaturen til en prøve øker, synker viskositeten til prøven, noe som fører til økt mobilitet av ionene. Derfor øker også den observerte ledningsevnen til prøven selv om ionekonsentrasjonene kan forbli konstante.

I god praksis må hvert resultat av konduktivitetssensor spesifiseres med en temperatur eller være temperaturkompensert, vanligvis til industristandarden på 25 °C.

Hvorfor kompenseres temperatur i konduktivitetsmåling?

Det er flere måter å kompensere for temperatur.

Ledningsevnen i en vandig løsning påvirkes sterkt av temperaturen (~2 %/°C). Derfor er det vanlig å koble hver måling til en referansetemperatur. 20 °C eller 25 °C er de vanligste referansetemperaturene ved konduktivitetsmålinger.

Ulike temperaturkorreksjonsmetoder er utviklet for å passe forskjellige brukere:

  • Lineær: for middels og sterkt ledende løsninger
  • Ikke-lineær: naturlig vann som grunnvann, overflatevann, drikkevann og avløpsvann
  • Rent vann: ultrarent vann, avionisert vann, destillert vann
  • Ingen: noen standarder som USP <645> forbyr all temperaturkompensasjon


Effekten av temperatur på forskjellige ioner, og til og med varierende konsentrasjoner av samme ion kan være utfordrende. Derfor må en kompensasjonsfaktor, kalt temperaturkoeffisient (α), bestemmes for hver type prøve. (Dette er også tilfellet for kalibreringsstandardene. Alle METTLER TOLEDO-målere kan automatisk ta hensyn til denne kompensasjonen ved å bruke forhåndsinnstilte temperaturtabeller.)

Kan ledningsevne måles i ikke-vandige løsninger?

Ja det er mulig. For eksempel har organiske stoffer også dissosiative egenskaper, noe som gjør at ledningsevnen til organiske sammensatte løsninger kan måles. Organiske forbindelser som benzen, alkoholer og petroleumsprodukter har generelt svært lav ledningsevne.