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电导率温度补偿 <侯永华>
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℃ 目录 ℃ 温度补偿原理 温度补偿系数 溶液电导率随温度的变化 DDM-100与科瑞达CCT-3320温补测试数据
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温度补偿的原理 电导率的大小与电解质在水中的离解度及离子的迁移速度有密切的关系,而离解度及迁移速度又与溶液的温度有关。温度升高,溶液的电导率增加,反之,则电导率减小。为了克服温度的影响,使不同溶液在不同温度下的电导率具有可比性,在测定电导率时,公认以25℃作为基准温度,当溶液温度不为25℃时,就进行温度补偿,补偿至25℃时的电导率。使用未设置温度补偿器的电导仪时,一般先测出溶液的温度及该温度下的电导率或电导,再将测得的结果换算到25℃时的电导率。
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温度补偿的原理 换算公式:L1=L0[1+α(t-t0)],L0式中换算成t0(一般为25℃)时溶液的电导率,L1—被测溶液实际温度下的电导率,α—温度校正系数,不同电解质溶液其电导率的温度系数不同,t—被测溶液的温度。具有温度补偿的电导率仪是根据上述条件所设计的。 L1=L0[1+α(t-t0)+β(t-t0)2]
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温度补偿的原理 溶液的电阻是随温度升高而减小,即溶液的浓度一定时,它的电导率随着温度的升高而增加,其增加的幅度约为2%℃-1。另外同一类的电解质,当浓度不同时,它的温度系数也不一样。在低浓度时,电导率的温度之间的关系用下式表示: L1=L0[1+α(t-t0)+β(t-t0)2]由于第二项β(t-t0)2之值较小,可忽略不计。在低温时的电导率与温度的关系可用以下近似值L1=L0[1+α(t-t0)]表示,因此实际测量时必须加入温度补偿。
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温度补偿的原理 以上说的温补是在电极上加热敏电阻NTC10K或铂热电阻PT100或PT1000,他们的阻值随温度的变化而变化,接入电路进行温补,补偿了所测溶液的温度。而在线电导率仪本身的主体电路随着时间的推移本身会发热,线路板的元器件会随温度发生变化,会对传感器传来的数据造成影响,这时也需要一个温补电路,消除元器件温度变化的影响。 因此在线电导率仪相对于手持式短时间测量电导率的仪器,温补过程多了对本身发热的温度协调。
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温度补偿的原理 这是DDM-100电路板本身升温电导率的变化。电导率电极室温。
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电导率温度系数 对于大多数离子,电导率的温度系数大约为+1.4%℃-1~3%℃-1,对于H+和OH-离子,电导率温度系数分别为1.5%℃-1和 1.8%℃-1。
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电导率温度系数 市场上所销售的所有电导仪都可以参照标准温度(通常为25°C)进行调节的或自动温度补偿。大多数固定温度补偿的电导仪的α调节为2%/°C(近似25°C时氯化钠溶液的α)。可调节温度补偿的电导仪可以把α调节到更加接近所测溶液的α。
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电导率温度系数 高温时电导率随温度的变化比较大,溶液里离子运动加剧,会出现不规则的运动。这时的温补不在是低温时的那种公式关系,一般做高温电导率仪的会把温补做成分几段性的,低温一个阶段,高温一个阶段。如CREATE DCK3900高温电导率仪温补方式为: CM306高温电导率仪: 一些厂家的高温基准温度还是25度。具体的温补方法每个厂家的技术各有差异。
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电导率随温度的变化 KCL溶液电导率随温度的变化值
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标准液电导率随温度的变化
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DDM-100与CCT-3320的温补测试
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DDM-100与CCT-3320的温补测试
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