Описание
Электрод стеклянный лабораторный для измерения pH ЭСЛ-43-07СР — электрод общего назначения. Предназначен для измерения величины pH в лабораторных условиях. Электроды имеет запаянную конструкцию с высокой стабильностью параметров. Электростатический экран защищает электроды от внешних электрических полей.
Электроды ЭСЛ-43-07СР используются для различных преобразований активности ионов водорода водных растворов и пульп (кроме растворов, содержащих фтористоводородную кислоту или ее соли и вещества, образующие осадки или пленки на поверхности электродов) в значения электродвижущей силы.
Стеклянные электроды — тип электродов, сделанных из легированных стеклянных мембран, которые чувствительны к специфическим ионам, используемые для определения концентрации ионов в растворе. Важная часть приборов химического анализа и физико-химических исследований.
Электроды ЭСЛ-43-07СР могут использоваться для работы с приборами И-160, И-500, рН-150М, рН-150МП, рХ-150МП.
Технические характеристики стеклянных электродов ЭСЛ-43-07СР
Параметр | ЭСЛ-43-07CP |
Диапазон измерения рН при 25 ºС | 0 … 12 рН |
Температура анализируемой среды | 0 … 40 °С |
Координаты изопотенциальной точки | рНи = 7 рН, Еи = -25 мВ |
Электрическое сопротивление при 20 °С, Мом | (50 ± 40) |
Индикаторная часть электрода | Специальное стекло |
Габаритные размеры электрода, не более | |
— диаметр погружной части электрода | 12 мм |
— длина электрода | 160 мм |
— кабель, длина | 1000 мм |
Разъем | №3 – ЭСЛ-43-07, ЭСЛ-63-07 |
№7 – ЭСЛ-43-07СР, ЭСЛ-63- 07СР |
Общая информация
Стеклянные электроды — наиболее распространенные электроды. С помощью данного вида электродов определяют рН растворов. Существуют стеклянные электроды, которые позволяют определить концентрацию ионов Na+, K+. В основе теории стеклянного электрода лежит представление о том, что стекло — это ионообменник, который может вступать в ионообменное взаимодействие с раствором. Стекло при этом рассматривается как твердый электролит.
Стекло, состоящее из окислов натрия, кальция, кремния, обладает резко выраженным специфическим сродством к ионам Н+. Вследствие этого при соприкосновении с водными растворами в поверхностном слое стекол образуется слой, в котором ионы Na+ оказываются почти полностью замещенными на ионы Н+. Поэтому мембранный электрод, изготовленный из такого стекла, обладает Н+-функцией.
Введение в состав стекла окислов бария, цезия, лантана и замена натрия на литий значительно расширяет диапазон Н+-функции стеклянного электрода. Введение же окислов алюминия и бора значительно снижают Н+-функции стеклянного электрода. Таким путем удалось создать ионселективные стеклянные электроды для ионов Na+, K+, Li+, Ag+. Продолжительность функционирования стеклянного электрода определяется рядом факторов — состав стекла, толщина рН-чувствтельного поверхностного слоя мембраны, температура и состав раствора, в котором электрод используется.
Разрушение стекла водными растворами происходит в результате сорбции воды стеклом и глубокое ее проникновение в толщу. Коррозионному действию щелочных растворов, образующихся при экстракции щелочных компонентов стекла, подвергается и горловое стекло. Кремнекислородная сетка испытывает воздействие с обеих сторон мембраны. В конце концов развиваются трещины, приводящие к нарушению функции электрода. Для защиты электрода от разрушения необходимо хранить его в воде, так как в воде происходит выщелачивание связанных ионными силами основных компонентов стекла и замена их ионами водорода, в результате чего на поверхности стекла образуется слой гидролизованного кремнезема, предохраняющий стекло от дальнейшего разрушения.