Kāpēc naftas atradņu notekūdeņos būtu jāizmanto antimona elektrodi pH mērītājiem?
Analizējiet jonus naftas atradņu notekūdeņos: tie satur lielu daudzumu kalcija, kālija, sēra u.c., kā arī nezināmas suspendētās jēlnaftas, aku mazgāšanas ūdens un citas vielas, kas var viegli piesārņot elektrodu, veicot mērījumu. īpaši stingras prasības notekūdeņiem.
Iemesli, kāpēc stikla elektrodus nevar izmantot:
① Stikla elektrodi ir viegli piesārņoti ar eļļu un katlakmeni sārmainos šķīdumos, kas satur eļļu un lielu daudzumu suspendētu cietvielu, kas ietekmē mērījumu precizitāti.
② Vidēs ar augstāku temperatūru (vairāk par 50 grādiem) kalpošanas laiks ir tikai aptuveni viens mēnesis.
③Tā kā jonu apmaiņai izmantotā stikla lodīte stikla elektroda apakšējā galā ir tikai 0,2 mm bieza, tā ir ļoti trausla un viegli saplīst.
④ Stikla elektroda lielās iekšējās pretestības dēļ signāla savienojuma prasības ir ļoti augstas. Ja ir neliels piesārņojums vai kondensāts, signāls tiks nekavējoties izkropļots.
⑤ Stikla elektrodi saplaisās, pakļaujot temperatūrai zem 0 grādiem.
Kāpēc izmantot metāliskus antimona elektrodus? Kādas ir priekšrocības?
Antimona elektrods ir redokselektrods. Metāla antimona virsmai nonākot saskarē ar mērāmo šķīdumu, virsma tiek oksidēta, veidojot Sb2O3. Metāla antimona un oksīda potenciālā atšķirība ir atkarīga no Sb2O3 koncentrācijas, un Sb2O3 koncentrācija ir saistīta ar Sb2O3 koncentrāciju šķīdumā. Tas ir saistīts ar ūdeņraža jonu koncentrāciju. Tāpēc šķīduma pH vērtību var izmērīt, izmērot potenciālo starpību starp antimonu un antimona trioksīdu. Lai nodrošinātu nepārtrauktu šķīduma pH vērtības mērīšanu, jebkurā laikā jāpārbauda metāla antimona elektroda virsma, kas saskaras ar mērāmo šķīdumu. Notīriet netīrumus un oksīdus, lai metāla antimona elektroda svaigā virsma būtu saskarē ar mērīto šķīdumu, tādējādi veidojot jaunu plānu Sb2O3 slāni. Atkārtojot šo darbību vairākas reizes, var saglabāt šķīduma pH vērtības mērījumu precizitāti.
Antimona elektrodu priekšrocības ir: vienkārša izgatavošana, ātra reakcija, ērta tiešsaistes mērīšanai ar rūpnieciskiem pH mērītājiem, un to var izmantot šķīdumos, kas satur cianīdu, sulfīdu, reducējošo cukuru, alkaloīdus un ūdeni saturošu spirtu; trūkums ir metāla antimona elektrodu mērījumu precizitāte Nav augsta. Ja pH ir no 2 līdz 7, tā linearitāte ir ±0.01 pH robežās. Ja pH=7~12, novirze sasniedz 0,4~0,5 pH. Metāla antimona elektroda pH-mV sārmainā šķīdumā ir dažādi slīpumi, tas ir, konversijas koeficienta linearitāte ir slikta. pH-mV konversijas temperatūras koeficients nav konstants, un tam ir nelineāra sakarība. Tabulā 1-1 ir parādīti metāla antimona elektrodu pH-mV konversijas raksturlielumi trīs standarta buferšķīdumos un saistība starp šo raksturlielumu un šķīduma temperatūru (datu diapazons, kas galvenokārt norādīts naftas atradņu notekūdeņiem).
Metāla antimona elektrodu mērījumu kļūda sārmainos šķīdumos ir liela, un, paaugstinoties temperatūrai, mērījumu kļūda palielinās. Pētījumi liecina, ka tas galvenokārt ir saistīts ar faktu, ka Sb2O3 potenciālu lielā mērā ietekmē temperatūra, un ietekmes pakāpe dažādās temperatūrās ir atšķirīga. Tāpēc ir jākompensē ne tikai temperatūra, bet arī temperatūras variācijas koeficients. Tā kā metāla antimonam ir spēcīga temperatūras iedarbība un tam nav fiksētas teorētiskās formulas, tad, izmantojot datoru datu apstrādei, cenšamies pēc iespējas precīzāk atspoguļot patieso vērtību, izmantojot dažādas kompensācijas metodes. Pēc aprēķina, izmantojot Nernsta formulu, tas tiek apvienots ar temperatūras kompensāciju. , šķīduma pH vērtību var iegūt salīdzinoši viegli.






