Hej tamo! Kao dobavljač mjerača vodljivosti, često su mi postavljali gomilu pitanja o tome što ti sjajni uređaji mogu, a što ne mogu učiniti. Jedno pitanje koje se prilično pojavljuje je: "Može li mjerač vodljivosti mjeriti vodljivost ne -vodenih otopina?" Zaronimo pravo u ovu temu i saznali.


Prvo, shvatimo o čemu se radi vodljivost. Vodljivost je mjera sposobnosti rješenja za provođenje električne struje. Jednostavno, to nam govori kako se dobro nabijene čestice (ioni) mogu kretati kroz tekućinu. U vodenim otopinama, koje su otopine u kojima je voda otapalo, relativno je jednostavno. Voda može otopiti mnoge tvari, razbijajući ih na ione. Ti su ioni ono što nose električnu struju i to je ono što su naši brojili vodljivosti dizajnirani za otkrivanje.
Ali što je s ne -vodenim otopinama? Ne -vodene otopine koriste otapala osim vode, poput etanola, acetona ili benzena. Ova otapala imaju različita kemijska svojstva u usporedbi s vodom. Za početak, oni ne mogu otapati tvari tako lako kao voda, a način na koji komuniciraju s rastvorenim tvarima u formiranje iona može biti sasvim drugačiji.
Sada je dobra vijest da da, mjerač vodljivosti može izmjeriti vodljivost ne -vodenih otopina. Međutim, postoje neke važne stvari koje treba imati na umu.
Kako mjerači vodljivosti rade s ne -vodenim otopinama
Mjerači vodljivosti djeluju na temelju načela mjerenja električne otpornosti otopine. Kada se električna struja primijeni na dvije elektrode u otopini, ioni u otopini kreću se prema elektrodama, dovršavajući električni krug. Mjerač tada mjeri otpor i izračunava vodljivost.
U ne -vodenim otopinama ključni je faktor prisutnost iona. Ako ne -vodena otopina ima dovoljno iona koji se mogu slobodno kretati, mjerač vodljivosti može ih otkriti. Na primjer, neke se soli mogu otopiti u organskim otapalima kako bi formirali ioni. Kad se to dogodi, rješenje postaje vodljivo, a mjerač može dati čitanje.
Izazovi s mjerenjem ne -vodenih rješenja
Međutim, mjerenje vodljivosti ne -vodenih otopina nije uvijek šetnja parkom. Jedan od glavnih izazova je niža razina vodljivosti. Ne -vodene otopine obično imaju nižu vodljivost u usporedbi s vodenim otopinama. To je zato što otapala ne mogu disocirati rastvor tako učinkovito, što rezultira manje iona u otopini.
Drugi je izazov viskoznost ne -vodenih otapala. Neka ne -vodena otapala su viskoznija od vode. Visoka viskoznost može usporiti kretanje iona, što im je teže dostići elektrode i provoditi električnu struju. To može dovesti do netočnih očitavanja ako mjerač nije pravilno kalibriran.
Kalibracija za ne -vodene otopine
Kalibracija je presudna kada se koristi mjerač vodljivosti za mjerenje ne -vodenih otopina. Budući da vodljivost ne -vodenih otopina može uvelike varirati ovisno o otapalu i otopljenju, jedna - veličina - uklapa se - sva kalibracija neće raditi. Morate kalibrirati mjerač pomoću standardnog rješenja koja ima slična svojstva kao ne -vodena otopina koju testirate.
Na primjer, ako testirate otopinu s određenim organskim otapalom, trebali biste koristiti kalibracijsku otopinu izrađenu s istim ili sličnim otapalom. To osigurava da mjerač precizno mjeri vodljivost ne -vodene otopine.
Vrste mjerača vodljivosti za ne -vodene otopine
Na raspolaganju su različite vrste mjerača vodljivosti, a neki su prikladniji za mjerenje ne -vodenih otopina od ostalih.
AInternetski mjerač vodljivostiIzvrsna je opcija za kontinuirano praćenje ne -vodenih rješenja u industrijskim procesima. Može se instalirati izravno u cjevovodu ili spremnika, pružajući stvarne očitavanja vremena vodljivosti. To je posebno korisno u industrijama u kojima se treba pomno pratiti vodljivost ne -vodenih rješenja, poput kemijske i farmaceutske industrije.
AMjerač vodljivosti otopineje prikladniji za laboratorijsku upotrebu. Prijenosni je i jednostavan za upotrebu, omogućavajući vam mjerenje vodljivosti malih uzoraka ne -vodenih otopina. To je idealno za potrebe istraživanja i razvoja, gdje morate testirati različite ne -vodene formulacije.
AMjerač vodljivosti za ispitivanje vodeMože se koristiti i za ne -vodene otopine, ali možda ćete trebati prilagoditi kalibraciju i postavke. To je svestrana opcija koja se može koristiti i za vodena i ne -vodena rješenja, što ga čini troškovnim - učinkovitim izborom za mnoge korisnike.
Primjene mjerenja ne -vodenih otopina
Postoji nekoliko industrija u kojima je važan mjerenje vodljivosti ne -vodenih rješenja. U industriji baterije, na primjer, ne -vodeni elektroliti koriste se u litij -ionskim baterijama. Mjerenje vodljivosti ovih elektrolita ključno je za osiguravanje performansi i sigurnosti baterija.
U industriji boja i premaza ne -vodena otapala koriste se za otapanje smola i pigmenata. Vodljivost ovih otopina može utjecati na vrijeme sušenja i kvalitetu konačnog proizvoda. Mjerenjem vodljivosti, proizvođači mogu optimizirati formulaciju svojih boja i premaza.
Zaključak
Dakle, da odgovorim na pitanje, da, mjerač vodljivosti može izmjeriti vodljivost ne -vodenih otopina. Ali nije tako jednostavno kao mjerenje vodenih rješenja. Morate biti svjesni izazova, poput niže razine vodljivosti i viskoznosti, i obavezno pravilno kalibrirajte mjerač.
Ako vam je potreban mjerač vodljivosti za mjerenje ne -vodenih otopina, pokrili smo vas. Nudimo širok spektar visokih kvalitetnih brojila vodljivosti koji su prikladni za različite primjene. Bez obzira jeste li u laboratorijskom okruženju ili industrijskom okruženju, možemo vam pomoći da pronađete pravi mjerač za vaše potrebe.
Ako ste zainteresirani za učenje više ili raspravljati o svojim specifičnim zahtjevima, ne ustručavajte se pružiti ruku. Tu smo da vam pomognemo u donošenju najboljeg izbora za potrebe za mjerenjem vodljivosti.
Reference
- Bard, AJ, & Faulkner, LR (2001). Elektrokemijske metode: Osnove i primjene. Wiley.
- Sawyer, DT, Sobkowiak, A., i Roberts, JL (1995). Elektrokemija za kemičare. Wiley.
