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来源: 发布时间:2020-12-30

    NatureBiotechnology,NatureMedicine等国际**期刊检索“Hansatech”,便可查到相关氧电极研究动、植物放氧、耗氧的相关文献。[4]Clark氧电极型号Oxytherm液相氧电极Clark氧电极主要技术参数数据示例1.样品用量:ml2.测量范围:0~40%O23.氧分辨率:10×10μmol·ml4.控制器:计算机控制器与整合式磁力搅拌器,可控制搅拌转子转速(150~900rpm),计算机控制增益与补偿功能,自动采集数据(),RS232输出5.软件功能:功能强大的控制软件。可控制温度、搅拌转子转速,自动记录氧信号的动态变化过程,自动计算呼吸速率6.温度控制:整合式半导体控温装置,控温范围3℃~40℃;控温精度:℃7.电极输出:21%O2时为1μA;10%~90%响应时间<5秒;耗氧量<μmol·ht8.残余电流:<μA;极化电压:700mA9.工作电压:100~240V,50/60Hz,输出12VDC,10.控制器体积:190×120×85mm。电极有正负之分,一般正极为阴极,获得电子,发生还原反应,负极则为阳极,失去电子发生氧化反应。上海电动电极质量保证

    或24V防护等级IP65;外形尺寸96(长)×96(宽)×110(深)mm,开孔尺寸92×92mm;重量;工作条件环境温度0~60℃相对湿度<85%;流通池进出水连接管道硬管或软管,外径有φ8、φ10和φ12三种规格;可配四种电导电极常数、、、。应用领域BEC-200B型广泛应用于火电、化工化肥、冶金、环保、制药、生化、食品和自来水等溶液中电导率值的连续监测。电导率电极性能特点编辑微机化:采用高性能CPU芯片、高精度AD转换技术和SMT贴片技术完成多参数测量、温度补偿、量程自动转换,精度高,重复性好。高可靠性:触摸式按键,无开关旋钮和电位器。自动转换测量频率:避免电极极化,提高测量精度。相敏检波设计:消除导线对测量的影响。25℃折算:温度补偿自动测量/手动输入。报警功能:报警信号隔离输出,报警上、下限可任意设定,报警滞后撤消。工业控制式看门狗:确保仪表不会死机。网络功能:隔离的电流输出和RS485通讯接口。隔离电流输出:电流对应电导率值的输出上、下限可任意设定。采用流通式、沉入式、法兰式或管道安装。电导率电极分类编辑电导率仪电极一般分为二电极式和多电极式两种类型。二电极式电导率仪电极是国内使用**多的电导电极类型。杨浦区电动电极一体化。如果电极界面上存在着单独一种氧化还原对的快速电子交换,即存在着交换电流很大的单一电极反应。

    使还原过程得以继续进行,又由于电极反应的速度极快,而氧分子的扩散速度则较慢,所以电解电流的大小受氧的扩散速度的限制。这种受氧扩散速度限制的电解电流叫做扩散电流。在溶液静止、温度恒定的情况下,扩散电流受被测溶液与电极表面O2的浓度差控制。随着外加电压的加大,电极表面O2浓度必然减小,被测溶液与电极表面O2的浓度差加大,扩散电流也随之增大。但当外加的极化电压达到一定值时,阴极表面氧的还原速率**超过O2向阴极的扩散速率,使阴极表面O2的浓度趋近于零,于是扩散电流的大小完全取决于被测溶液中的氧的浓度(对于薄膜氧电极而言,也就是紧靠膜外侧的O2浓度)。此时再增加极化电压,扩散电流基本上不再增加,使极谱波(即电流-电压曲线)产生一个平顶。将极化电压选定在平顶的中部(约~),可以使扩散电流的大小基本不受电压微小波动的影响。即电压在~,氧电极输出的电流与电极外面氧浓度之间有良好的线性关系。因此,在极化电压及温度恒定的条件下,扩散电流的大小即可作为溶解氧定量测定的基础。电极间产生的扩散电流信号可通过电极控制器的电路转换成电压输出,用自动记录仪进行记录。

    电极式电导率仪电极的结构是将二片铂片烧结在二平行玻璃片上,或圆形玻璃管的内壁上,调节铂片的面积和距离,就可以制成不同常数值的电导率仪电极。通常有K=1、K=5、K=10等类型。而在线电导率仪上使用的二电极式电导电极常制成圆柱形对称的电极。当K=1时,常采用石墨,当K=、,材料可以是不锈钢或钛合金。多电极式电导电极,一般在支持体上有几个环状的电极,通过环状电极的串联和并联的不同组合,可以制成不同常数的电导电极。环状电极的材料可以是石墨、不锈钢、钛合金和铂金。电导电极还有四电极类型和电磁式类型。四电极电导率仪电极的优点是可以避免电极极化带来的测量误差,在国外的实验式和在线式电导率仪上较多使用。电磁式电导电极的特点是适宜于测量高电导率的溶液,一般用于工业电导率仪中,或利用其测量原理制成单组分的浓度计,如盐酸浓度计、硝酸浓度计等。电池的组成部分,它由一连串相互接触的物相构成;

    其阻值远大于一般二极管正向电阻[2]。3.判别极性黑表笔接已确定的基极,红表笔接另一任意极,若为正测,则为NPN管,若为反测,则为PNP管。这是因为黑表笔接万用表内电池正端,如为正测,黑表笔接的是P端,晶体管属NPN型。如为反测,黑表笔接的是N端,晶体管属PNP型[2]。4.确定集电极和发射极对集电极和发射极作正测。在正测时,对NPN管黑表笔接的是集电极,对PNP管,黑表笔接的是发射极。这是因为不论正测或反测,都有一个PN结处于反向,电池电压大部分降落在反向的PN结上。发射结正偏,集电路反偏时流过的电流较大,呈现的电阻较小。所以对NPN管,当集,射间电阻较小时,集电极接的是电池正极,即接的是黑表笔。对PNP管,当集,射间的电阻较小时,发射极接的是黑表笔[2]。5.判别是硅管还是锗管对发射极基极做正测,若指针偏转了1/2--3/5,是硅管。若指针偏转了4/5以上,是锗管。这是因为电阻挡对基——射极作正测时,加在基射间的电压是Ube=(1-n/N)E,E=,N是有线性刻度的某一直流电压的总分格数,n是表针在该刻度线上偏转的分格数。通常硅管U=,锗管Ube=。因此在测试时,对硅管,n/N约为1/2-3/5;对锗管,n/N约为4/5以上。另外,对于一般小功率的判别。电极有各种类型,如阴极、阳极、焊接电极、电炉电极等。长宁区制作电极平均价格

输入电流的一极叫阳极或正极,放出电流的一极叫阴极或负极。上海电动电极质量保证

    由图可列方程组图上两式联立求解可得由三极管的输出端向左看的输出电阻求输出电阻的等效电路()上式表明共集电极电路的输出电阻R'o比基本的共发射极电路的输出电阻R'o小得多,并与信号源内电Rs有关。实际上R'o也可以用折合概念直接得出,上节指出,将射极电阻折合到基极要增大1+β倍,反过来将基极电阻折合到射极就要减小1+β倍。[1]集电极集电极、发射极、基极的判断一只标志不清的晶体管三极管,可以用万用表判断它的极性,确定它是硅管还是锗管,并同时区分它的管脚[2]。对于一般小功率管,判断时一般只宜用Rx1K档.步骤如下:1.正测与反测将红黑表笔测晶体管的任意两脚电阻,再红黑表笔互换仍测这两脚电阻,两次测量电阻读数不同,我们把电阻读数较小的那次测量叫正测,我们把电阻读数较大的那次测量叫反测[2]。2.确定基极将晶体管三只管脚编上号,2-3,3-1,每种又分正测和反测。这六次测量中,有三次属正测,且电阻读数个不相同。找出正测电阻比较大的那只管脚,例如1-2,另一支管脚3便是基极。这是由于不论管或管,都为两个二极管反向连接而成。发射极,集电极与基极间的正测电阻即一般二极管正向电阻,很小。当两表笔接集电极和发射极时。上海电动电极质量保证

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