Przejdź do treści
22 266 22 62Darmowa od 300 zł netto

Elektrody konduktometryczne

Elektrody konduktometryczne do mierników przewodności: stałe naczyniowe dobrane do zakresu, wersje z platynowaną powierzchnią i wbudowanym czujnikiem temperatury, złącza BNC.

Produktów
32
Marek
2
Cena od
148 zł
Darmowa dostawa
od 300 zł netto
4 wyników
  1. Elektroda wieloparametrowa Apera PC60-E – podwójny czujnik pH i przewodności
    Apera Instruments
    Elektroda wieloparametrowa Apera PC60-E – podwójny czujnik pH i przewodności

    Zużywalna końcówka pomiarowa, która przywraca kieszonkowemu miernikowi wieloparametrowemu pełną sprawność bez wymiany całego przyrządu.

    0…50 °CNa zamówienie
    360,00 zł netto442,80 zł brutto
  2. Elektroda wieloparametrowa Apera PC60-DE – podwójna diafragma do zabrudzonych próbek
    Apera Instruments
    Elektroda wieloparametrowa Apera PC60-DE – podwójna diafragma do zabrudzonych próbek

    Zamienna końcówka pomiarowa do mierników Apera PC60-Z i PC60, która z jednego zanurzenia wyprowadza odczyn, przewodność i temperaturę wraz z wielkościami pochodnymi.

    0…50 °CNa zamówienie
    400,50 zł netto492,62 zł brutto
  3. Sonda wymienna Apera GS4-E – pH, przewodność i temperatura do miernika GroStar GS4
    Apera Instruments
    Sonda wymienna Apera GS4-E – pH, przewodność i temperatura do miernika GroStar GS4

    Zamienna głowica pomiarowa do kieszonkowego miernika GroStar GS4 — zużyty czujnik wymieniasz samodzielnie, zamiast wymieniać cały przyrząd.

    0…50 °CNa zamówienie
    324,00 zł netto398,52 zł brutto
  4. Sonda kombinowana Milwaukee MA852 – pH, EC, TDS i temperatura z przedwzmacniaczem
    Milwaukee
    Sonda kombinowana Milwaukee MA852 – pH, EC, TDS i temperatura z przedwzmacniaczem
    SKU: MA852

    Zamienna część pomiarowa przenośnych mierników Milwaukee MW805 i MW806 – jeden trzon odczytuje odczyn, przewodność, TDS i temperaturę próbki.

    0…60 °CNa zamówienie
    773,32 zł netto951,18 zł brutto

Elektrody konduktometryczne — dobór do zakresu, nie do przyrządu

Przewodność mierzy się w bardzo szerokim zakresie: od wody ultraczystej po solanki i kąpiele technologiczne. Jedna elektroda nie obsłuży całego tego pasma, dlatego kluczowym parametrem doboru jest stała naczyniowa — liczba opisująca geometrię czujnika i przesądzająca o tym, w jakim przedziale pomiar będzie dokładny.

Stała naczyniowa i zakres

  • Mała stała — do wód czystych, kondensatu i wody zdemineralizowanej.
  • Stała pośrednia — najbardziej uniwersalna, do wód użytkowych, akwarystyki i hydroponiki.
  • Duża stała — do roztworów mocno przewodzących: solanek, kąpieli galwanicznych, ścieków przemysłowych.
  • Powierzchnia platynowana — poszerza użyteczny zakres i ogranicza zjawiska zakłócające na granicy faz.

Na co jeszcze zwrócić uwagę

  • Wbudowany czujnik temperatury — przewodność silnie zależy od temperatury; bez kompensacji porównywanie wyników nie ma sensu.
  • Kształt i średnica — smukła konstrukcja wchodzi do probówek i wąskich naczyń.
  • Materiał — musi znosić kontakt z badanym medium, także z rozpuszczalnikami.
  • Zgodność złącza — typ wtyku decyduje o współpracy z konkretnym miernikiem.

Kalibracja i utrzymanie

  • Roztwór wzorcowy blisko zakresu roboczego — kalibracja w innym rzędzie wielkości nie poprawia dokładności tam, gdzie mierzysz.
  • Powietrze między elektrodami — pęcherzyk zaniża wynik; czujnik zanurza się ruchem ukośnym.
  • Czyszczenie osadów — kamień i tłuszcz zmieniają efektywną geometrię, czyli faktyczną stałą naczyniową.
  • Kontrola po każdej serii — szybkie sprawdzenie wzorcem wychwytuje dryf, zanim trafi do raportu.