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Electrodo de pH con punta cónica y conector BNC + PIN

SKU: HI1053P Categorías: , , Etiqueta:

CARACTERÍSTICAS:

  • Triple unión cerámica
  • Diseño de doble unión
  • Electrodo rellenable

Hanna Instruments ofrece una amplia variedad de electrodos de pH diseñados para muchas aplicaciones diferentes. El tipo de vidrio utilizado para detectar el pH, la forma del bulbo, el material del cuerpo, el tipo de unión, el tipo de referencia y el electrolito utilizado son sólo algunas de las consideraciones de diseño.

El HI1053P utiliza vidrio de baja temperatura (LT), bulbo de forma cónica, cuerpo de vidrio, triple unión de cerámica y se rellena con solución 3.5 M de KCl.

Formulación de vidrio a baja temperatura (LT)

La medición del pH a temperaturas muy altas es perjudicial para el bulbo sensible y acortará su vida útil. Un electrodo de pH con vidrio de propósito general (GP) tendrá una resistencia de 100 megaohms a 25°C mientras que la resistencia del vidrio LT es de alrededor de 50 megaohms a 25°C. A medida que la temperatura del vidrio disminuye en la muestra, la resistencia del vidrio LT se aproximará a la del vidrio GP. Si se utiliza vidrio GP, la resistencia aumentaría por encima del intervalo óptimo, lo que resultaría en una mayor impedancia y, en última instancia, afectaría a la medición. El HI1053P es adecuado para su uso en muestras que se encuentran de -5 a 100°C.

Punta de vidrio cónica

El diseño de la punta con forma cónica permite la penetración en sólidos, semisólidos y emulsiones para la medición directa del pH en productos alimenticios incluyendo carne, queso, yogur y leche.

Cuerpo de vidrio

El cuerpo de vidrio es ideal para el laboratorio. El vidrio es resistente a muchos productos químicos corrosivos y se limpia fácilmente. El cuerpo de vidrio también permite una transferencia rápida de calor al electrólito de referencia interno. Los mV generados por la celda de referencia dependen de la temperatura. Cuanto más rápido sea el equilibrio, más constante será el potencial de referencia.

Triple unión cerámica

La triple unión de cerámica permite un flujo del electrolito desde la referencia a la solución muestra más rápido. Un electrodo de pH estándar utilizará una unión cerámica que permita que fluya de 15 a 20μL/hora de electrólito. El HI1053P tiene tres uniones cerámicas, proporcionando un flujo de 40 a 50μL/hora de electrolito. Este alto flujo proporciona una respuesta más rápida de los electrodos y una medición más estable en soluciones viscosas o muestras de baja conductividad, como el agua pura, donde a menudo se observa un tiempo de estabilización largo.

Referencia de doble unión

Un electrodo de doble unión tiene un compartimento interno que rodea al cable de referencia. Los iones de plata están presentes en el electrolito del compartimento interno, que contiene al cable de referencia Ag/AgCl. El electrolito fuera de este compartimiento es libre de plata. El diseño de doble unión significa que prácticamente no entra plata desde el electrodo hacia la muestra. Este diseño permite la medición en aplicaciones donde los iones de plata son indeseables en la muestra o es probable que se formen precipitados de plata en la unión. 

Rellenable

El HI1053P es un electrodo rellenable. Dado que es un electrodo de pH de doble unión, la solución de relleno es la HI7082 3.5M de KCl. Esta solución no contiene plata, al contrario de las soluciones de llenado de electrodo de unión simple. La ausencia de plata evitará que se forme algún precipitado de plata en la superficie de la unión y se obstruya. La obstrucción de la unión dará lugar a lecturas desviadas y erróneas.

Conector BNC+ PIN

El HI1053P tiene un conector BNC y un conector PIN. El conector BNC es universal ya que puede utilizarse en cualquier medidor de pH que tenga la entrada BNC hembra del electrodo. El conector PIN se utiliza para habilitar la función CAL Check™ en los siguientes medidores de pH de mesa: HI122, HI123, HI221, HI222, HI223, HI2221, HI2222 y HI2223.

Los electrodos convencionales son normalmente de unión simple. Estos electrodos tienen solamente una unión entre el cable de referencia interno y la solución externa. En condiciones adversas, tales como soluciones a alta presión, a alta temperatura, muy ácidas o alcalinas, el flujo positivo del electrolito a través de la unión se invierte, dando lugar a la entrada de solución de la muestra en el compartimento de la referencia. Si esto no se controla, el electrodo de referencia puede contaminarse, lo que conduce a una falla completo del instrumento. Otro problema potencial con los electrodos de unión simple es la obstrucción de la unión debido a la precipitación de cloruro de plata (AgCl). La plata puede precipitarse fácilmente en muestras que contienen solución de calibración Tris o metales pesados. Cuando la solución electrolítica hace contacto con la muestra, el AgCl precipitará en la  superficie externa de la unión, lo que resulta en lecturas desviadas por parte del sensor.

El sistema de doble unión de Hanna, como su nombre lo indica, tiene dos uniones de las cuales sólo una está en contacto con la muestra, cómo se pude apreciar en la figura. Bajo condiciones adversas, la misma tendencia de ingreso de la muestra es inminente, sin embargo, como el electrodo de referencia está separado físicamente del área intermedia del electrolito, se minimiza la contaminación del electrodo. La probabilidad de obstrucción de la unión también se reduce con un electrodo de doble unión ya que la celda de referencia externa utiliza una solución de relleno que es “libre de plata”. Puesto que no hay plata presente, no se forma ningún precipitado que pueda obstruir la unión.

Material del cuerpoVidrio
ReferenciaDoble , Ag/AgCl
Unión/flujoCerámica, triple / 40-50 µL/h
Electrolito3.5 M de KCL
Presión máxima0.1 bar
IntervalopH: 0 a 12
Forma de la puntaCónica (12 x 12 mm)
Diámetro12 mm
Longitud del cuerpo/ longitud total120 mm/ 175.5 mm
Temperatura de funcionamiento recomendada-5 a 100°C (23 a 212°F)-LT
Sensor de temperaturaNo
Matching PinNo
AmplificadorNo
DigitalNo
Cablecoaxial; 1 m (3.3 ‘)
ConexiónBNC PIN
AplicacionesEmulsiones, grasas y cremas, soluciones de baja conductividad, agua potable, productos semisólidos, muestras de suelo.

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