Jakie są trudne czynniki w pomiarze wody o wysokiej czystości za pomocą miernika PH
1. Ponieważ jest to czysta woda, ma szczególnie słabą pojemność buforową, niezwykle łatwo ulega zanieczyszczeniu i niezwykle łatwo jest zmienić jej wartość pH. Jeśli do czystej wody doda się 2 ppm zanieczyszczeń, zmiana pH będzie szczególnie wyraźna. Na przykład: zmieszany z 2 ppm NaoH, wartość pH od 7 → 10, 2 ppm CO2, wartość pH od 7 → 6, 2 ppm NH3, wartość pH od 7 → 7,8, ogólnie rzecz biorąc, rzeczywisty pomiar pH, wpływ wynika głównie z wpływu wycieku elektrolitu do czystej wody na Wartość pH i powietrze W żadnym wypadku zmierzony w tym momencie wynik nie jest wartością pH czystej wody. Dlatego przy pomiarze wartości pH w czystej wodzie należy unikać stosowania elektrod z dodatkiem roztworu chlorku potasu (KCL).
2. Przewodność wody o wysokiej czystości jest bardzo słaba i łatwo ją zakłócają zewnętrzne pola elektromagnetyczne. Jednocześnie w procesie przepływu łatwo powstają elektryczność statyczna i pola akustyczne, co wpływa na stabilność i dokładność pomiaru. Dlatego do pomiaru wartości pH czystej wody należy zastosować czułą elektrodę membranową o niskiej rezystancji, która może skutecznie zmniejszyć zakłócenia elektryczności statycznej, pola magnetycznego i pola dźwiękowego, a jednocześnie sprawić, że elektroda będzie reagować.
3. W przypadku zetknięcia się różnych roztworów na granicy faz zostanie wygenerowany potencjał, powszechnie znany jako potencjał złącza E6. To, czy potencjał złącza jest stabilny, czy nie, bezpośrednio wpływa na stabilność pomiaru pH. Co więcej, im mniejszy obszar złącza, tym większy potencjał złącza, co z większym prawdopodobieństwem powoduje trudności w pomiarze. Dlatego do pomiaru pH czystej wody należy używać elektrody o dużej powierzchni rozdziału faz, a jednocześnie utrzymywać stałe i małe natężenie przepływu na granicy faz, aby zapewnić stabilną granicę faz! W tradycyjnej elektrodzie roztworowej KCL przekrój rdzenia ceramicznego jest bardzo mały, więc potencjał złącza jest bardzo duży, a jeśli zmienimy go na port matowy lub dodamy rdzeń ceramiczny, roztwór KCL będzie przenikał w dużą ilość i zanieczyszczają roztwór. Ten rodzaj elektrody nie nadaje się do pomiaru czystości. W przypadku wody firma Secco stosuje obecnie pierścieniową membranę teflonową o największym przekroju poprzecznym poza granicami kraju, która może dobrze rozwiązać te problemy. Wielkocząsteczkowy polimer wypełniony membraną może zapewnić stałe i małe natężenie przepływu (10-8/godzinę, podczas gdy elektroda z membraną ceramiczną to 1 kropla/5 minut), unikając w ten sposób zanieczyszczenia czystej wody spowodowanego penetracją KCL i utrzymując złącze Potencjalna stabilność.
4. Ponieważ w wodzie o wysokiej czystości jest niewiele jonów, pomiędzy elektrodą odniesienia a elektrodą pomiarową występuje opór dyfuzyjny. Stabilność tego potencjału E5 wpływa także na stabilność pomiaru wartości pH. Odległość między elektrodą konkretną a elektrodą pomiarową jest zbyt duża, co skutkuje zbyt dużą impedancją między dwiema elektrodami, na którą łatwo wpływa zmiana natężenia przepływu, a elektroda złożona dobrze rozwiązuje ten problem, a elektroda dyskretna nie jest odpowiedni!
5. Natężenie przepływu ma również duży wpływ na pomiar pH czystej wody. Jeśli natężenie przepływu jest niestabilne, potencjał połączenia E6 i potencjał dyfuzji E5 będą niestabilne, co spowoduje, że pomiar pH będzie niestabilny i niedokładny. Dlatego przy pomiarze pH czystej wody należy utrzymywać możliwie stałe natężenie przepływu, aby związany z nim potencjał nie był niestabilny na skutek zmian natężenia przepływu, skutkujących wahaniami pH. To niezmienna rzeczywistość. Obecnie na każdą czystą elektrodę pH na świecie wpływa natężenie przepływu, które jest określone na podstawie charakterystyki teoretycznej. Jest to sprzeczne z teorią i niemożliwe jest twierdzenie, że natężenie przepływu nie ma wpływu na elektrodę pH czystej wody.






