pH计的轻松使用

学术   2024-12-27 16:17   湖南  

pH计是测量和反应溶液酸碱度的重要工具,pH计的型号和产品多种多样,显示方式也有指针显示和数字显示两种可选,但是无论pH计的类型如何变化,它的工作原理都是相同的,其主体是一个精密的电位计。

  1. 一个参比电极;

  2. 一个玻璃电极,其电位取决于周围溶液的pH;

  3. 一个电流计,该电流计能在电阻极大的电路中测量出微小的电位差。

    以下是分别说明各部件的主要功能:

    参比电极的基本功能是维持一个恒定的电位,作为测量各种偏离电位的对照。银-氧化银电极是目前pH中最常用的参比电极。



玻璃电极的功能是建立一个对所测量溶液的氢离子活度发生变化作出反应的电位差。把对pH敏感的电极和参比电极放在同一溶液中,就组成一个原电池,该电池的电位是玻璃电极和参比电极电位的代数和。E电池=E参比+E玻璃,如果温度恒定,这个电池的电位随待测溶液的pH变化而变化,而测量pH计中的电池产生的电位是困难的,因其电动势非常小,且电路的阻抗又非常大1-100MΩ;因此,必须把信号放大,使其足以推动标准毫伏表或毫安表。


电流计的功能就是将原电池的电位放大若干倍,放大了的信号通过电表显示出,电表指针偏转的程度表示其推动的信号的强度,为了使用上的需要,pH电流表的表盘刻有相应的pH数值;而数字式pH计则直接以数字显出pH值。

pH计的工作原理

pH计是以电位测定法来测量溶液pH值的,因此pH计的工作方式,除了能测量溶液的pH值以外,还可以测量电池的电动势。pH在拉丁文中,是Pondus hydrogenii的缩写,是物质中氢离子的活度,pH值则是氢离子浓度的对数的负数。

pH计的主要测量部件是玻璃电极和参比电极,玻璃电极对pH敏感,而参比电极的电位稳定。将pH计的这两个电极一起放入同一溶液中,就构成了一个原电池,而这个原电池的电位,就是这玻璃电极和参比电极电位的代数和。


pH计的参比电极电位稳定,那么在温度保持稳定的情况下,溶液和电极所组成的原电池的电位变化,只和玻璃电极的电位有关,而玻璃电极的电位取决于待测溶液的pH值,因此通过对电位的变化测量,就可以得出pH溶液的PH值。

pH计原理图

误差校正

理论上,0~7~14pH的发生电位差在25℃时为+414mV~0~-414mV左右。在能斯特方程式中,电位差大约会变化-59mV,但实际上1pH的变化大约会变化-58mV,此外对于强酸性与强碱性由于玻璃膜的材质以及液体的种类不同,会产生误差。

pH计的校正使用符合JIS标准的pH标准液。pH标准液包括草酸盐(1.68pH)、酞酸盐(4.01pH)、中性磷酸盐(6.86pH)、磷酸盐(7.41pH)、硼酸盐(9.18pH)、碳酸盐(10.01pH)。

pH计的使用方法

pH计使用前的准备工作

1.使用pH计之前先用三蒸水清洗电极,注意玻璃电极不要碰碎。
2.准备在平台pH计的旁边放至调节用的NAOH液和HCL液。
3.在冰箱中拿出定pH液(pH=7.0),放与平台上。
4.打开pH计,调定pH值,按︿﹀键选择pH和CAL选项,选择其中的CAL项,调节插入到pH液(pH=7.0)中,按《》键选择数据值到7.0处,出现小八叉即可。
5.将玻璃电极插入到待测的溶液中,再放入另一电极,适当的搅动液面(注意:不要碰碎玻璃电极)。
6.pH计的电子单元使用必须注意电路的保护,在不进行pH值测量时,要将pH计的输入短路,以避免pH计的损坏。
7.pH计的玻璃电极插座必须保持干净、清洁和干燥,不能接触盐雾和酸雾等有害气体,同时严禁玻璃电极插座上沾有任何的水溶液,以避免pH计高输入阻抗。
8.未到你需要的pH值时要小心的加如NaOH液和HCL液,(据调节范围不同可以选择不同浓度的调节液,浓度小时可以快加,浓度大时要加慢)。
9.加液时小心不要超过所需的定容量。

pH计怎么使用步骤

  1. 后盖打开,装入电池一块。

  2. 装上复合玻璃电极注意:
    (1)复合电极下端是易碎玻璃泡,使用和存放时千万要注意,防止与其它物品相碰。
    (2)复合电极内有KCl饱和溶液作为传导介质,如干涸结果测定不准必须随时观察有无液体,发现剩余很少量时到化验室灌注。
    (3)复合电极仪器接口决不允许有污染,包括有水珠。
    (4)复合电极连线不能强制性拉动,防止线路接头断裂。

  3. 打开电源开关后,再打到pH测量档。

  4. 用温度计测量pH6.86标准液的温度,然后将pH计温度补偿旋钮调到所测的温度值下。

  5. 将复合电极用去离子水冲洗干净,并用滤纸擦干。

  6. 将pH6.86标准溶液2~5mL倒入已用水洗净并擦干的塑料烧杯中,洗涤烧杯和复合电极后倒掉,再加入20mLpH6.86标准溶液于塑料烧杯中,将复合电极插入于溶液中,用仪器定位旋钮,调至读数6.86,直到稳定。应该注意以下两点:
    (1)必须用pH6.86标准调定位。
    (2)调完后,决不能再动定位旋钮。

  7. 将复合电极用去离子水洗净,用滤纸擦干,用温度计测量pH4.00溶液的温度,并将仪器温度补偿旋钮调到所测的温度值下。

  8. 将pH4.00标准溶液2~5mL倒入另一个塑料烧杯中,洗涤烧杯和复合电极后倒掉,再加入20mLpH4.00标准溶液,将复合电极插入溶液中,读数稳定后,用斜率旋钮调至pH4.00。应该注意斜率钮调完后,决不能再动。

  9. 用温度计测定待测液温度,并将仪器温度补偿调至所测温度。

  10. 将复合电极插入待测溶液中,读取pH值,即为待pH值。应该注意以下两点:
    (1)测定时温度不能过高,如超过40℃测定结果不准,需用烧杯取出稍冷。
    (2)复合电极避免和有机物接触,一旦接触或沾污要用无水乙醇清洗干净。

  11. 注意事项:仪器在使用前必须进行校准,即以上4~8款操作。如果仪器不关机,可以连续测定,一旦关机就要校准。但12小时即使不关机也必须校准一次。


pH标准缓冲溶液具备以下特性:①其pH值是预先确定的,并且精确到规定的程度。②它的pH值具有很高的再现性和稳定性,这意味着它拥有较大的缓冲能力,较小的稀释影响以及较小的温度变化敏感性。③制备这种溶液的方法简便易行。
pH缓冲溶液在多个方面发挥着重要作用,具体包括:①校准pH计:在进行pH值测量之前,使用缓冲溶液来标定pH计,确保测量结果的准确性(标定pH计,得出斜率,使测试更精确)。②验证pH计的精确度:通过将pH计与已知pH值的标准缓冲溶液(如pH4.01和pH 7.00)进行比较,来检验pH计的读数是否准确。例如,在使用pH计测量pH 7.00的溶液后,检查显示的pH值是否与标准溶液的pH值相匹配。③评估pH计是否需要重新校准:在常规测量中,pH计可能会因为使用或环境变化而出现漂移。在这种情况下,将pH电极插入与待测溶液pH值相近的标准缓冲溶液中,根据测量误差来决定是否需要重新进行校准。④检查pH电极的性能:使用缓冲溶液来评估pH电极的性能是否仍然符合要求,确保测量结果的可靠性。
温度补偿功能在pH计中用于减少温度变化对测量结果的影响,但它并不能完全消除所有由温度引起的误差。以下是一些关键点:

①温度补偿的局限性:pH计中的温度补偿主要针对电极的斜率项(2.303RT/F)进行调整,这是pH测量中温度影响的一个主要因素,然而,温度还会影响玻璃电极的标准电势和液接界电势等其他参数,这些参数与温度的关系并不总是严格的线性关系。

②温度平衡时间:pH电极需要一定的时间来适应新的温度环境并达到平衡。在这段时间内,测量结果可能会受到温度变化的影响。

③手动与自动温度补偿:无论是手动还是自动温度补偿,都无法完全补偿所有温度引起的误差。这些补偿方法只能减少部分误差,但无法完全消除。
要验证pH计的准确性,不应依赖主观经验或非标准化的方法,而应采用科学且标准化的检测手段。以下是如何确定pH计准确性的步骤:

①选择标准缓冲溶液:准备三个不同pH值的标准缓冲溶液,推荐使用pH 6.86、pH 4.00、pH
9.18,确保这些溶液是新配制的且温度一致。

②进行定位校准:使用pH 6.86的标准缓冲溶液进行初步校准,也称为定位校准。

③进行斜率校准:接着使用pH 4.00的标准缓冲溶液进行斜率校准,这一步骤有助于调整pH计的响应斜率。

④最终测试:使用pH 9.18的标准缓冲溶液进行测试,这一步将验证pH计在不同pH值范围内的准确性。

⑤评估结果:通过比较pH计显示的值与标准缓冲溶液的实际pH值,可以判断pH计的准确性。如果读数与标准值一致或非常接近,则说明pH计是准确的。

END


来源:LP实验与分析

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