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2025-911
在线氢氧化钠浓度计采用电导率法(基于溶液电导率与氢氧化钠浓度的相关性)进行测量,其核心优势源于电导率检测技术的特性与氢氧化钠溶液的化学性质(强电解质,在水中解离为Na⁺和OH⁻,离子浓度与电导率呈显著关联)的匹配性,具体优点有如下5点:1.响应速度快,实时性强电导率的检测基于溶液中离子的导电能力,属于物理信号的直接采集(电信号传递速度接近光速),无需依赖化学反应或复杂的物理分离过程。当氢氧化钠浓度发生变化时,溶液中Na⁺和OH⁻的浓度同步变化,电导率可瞬间响应,从检测到输出数...
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2025-910
在线液碱浓度计非常适用于化工厂监测氢氧化钠(NaOH)浓度,其设计和工作原理与化工厂的生产场景、工艺需求高度匹配,主要体现在以下几个方面:1.适配化工厂的工艺环境化工厂中氢氧化钠的使用场景多样(如原料制备、反应中和、废水处理等),溶液可能具有高腐蚀性、高温(如40-100℃)、含少量杂质(如盐类、悬浮颗粒)等特点。在线液碱浓度计的传感器通常采用耐腐材质,可耐受NaOH的强碱性腐蚀;同时集成温度补偿功能,能在宽温度范围内(0-100℃)消除温度对测量的影响,确保在化工厂复杂工况...
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2025-910
NaOH浓度计(也称为氢氧化钠浓度计)的工作原理主要基于氢氧化钠溶液的物理化学特性与浓度的定量关系,主流技术路径以电导率法和密度法为主,以下是具体原理说明:一、核心原理:电导率法(以SJT-6000A型为例)原理基础氢氧化钠(NaOH)是强电解质,溶于水后电离为Na⁺和OH⁻离子,溶液中离子浓度越高,导电能力(电导率)越强。在一定浓度范围内(通常0-16%),NaOH溶液的电导率与浓度呈稳定的正相关关系(需排除温度影响)。测量过程传感器通过一对电极插入溶液,施加恒定交变电流(...
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2025-910
电导率法氢氧化钠浓度计基于“氢氧化钠溶液电导率与其浓度呈特定关联”的原理(在一定浓度范围内,电导率随浓度升高而规律性变化),可实时监测NaOH溶液的浓度,广泛应用于需要精准控制氢氧化钠浓度的工业场景,主要领域包括以下6个方面:1.化工与基础原料生产在氯碱工业中,电解食盐水制备氢氧化钠(烧碱)的过程中,需实时监测成品烧碱的浓度(如30%、50%等标准浓度),确保产品纯度与规格达标;在有机合成反应中(如酯类水解、胺类合成),氢氧化钠作为反应物或催化剂,其浓度直接影响反应速率与产物...
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2025-99
饮用水在线氯化物分析仪采用电极法测量时,其优势与饮用水的水质特性、监测需求高度匹配,尤其在实时性、准确性、环保性等方面表现突出。以下结合饮用水监测场景,具体介绍其核心优点:1.实时在线监测,快速响应水质波动饮用水安全要求对氯化物浓度(国标限值≤250mg/L)进行连续、动态监控,以快速发现异常(如管道腐蚀、污染泄漏导致的氯化物突增)。电极法通过氯离子选择电极与参比电极组成的测量系统,可实时输出mV电信号,经换算直接得到浓度数据,响应时间<30秒,远快于离线实验室检测(如离子色...
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