首页> 中文学位 >耐压锑/氧化锑pH传感器的研制
【6h】

耐压锑/氧化锑pH传感器的研制

代理获取

目录

声明

摘要

第一章 文献综述

1.1 引言

1.2 pH定义、标度以及测量

1.2.1 pH的定义及标度

1.2.2 pH测量

1.2.3 pH测量参数

1.2.4 在pH测量过程中的影响因素以及需要注意的问题

1.2.5 特殊样品、特殊条件下的pH测量

1.3 常用的pH电极

1.3.1 pH玻璃电极

1.3.2 醌氢醌pH电极

1.3.3 锑电极

1.4 pH传感器的研究进展

1.4.1 光纤pH传感器

1.4.2 化学修饰pH传感器

1.4.3 金属/金属氧化物pH传感器

1.5 参比电极

1.5.1 参比电极的类型

1.5.2 传感器领域的参比电极的研究进展

1.6 本文研究意义及研究内容

1.6.1 研究的目的意义

1.6.2 浸渍涂层法制备氧化锑电极的研究

1.6.3 两种新型固态参比电极的研制

1.6.4 复合锑/氧化锑pH传感器的组装及性能测试

1.6.5 耐压pH玻璃电极的研究

第二章 锑/氧化锑电极的制备与性能测试

2.1 引言

2.2 实验仪器及试剂

2.2.1 实验仪器

2.2.2 实验试剂

2.3 锑/氧化锑电极的制备

2.3.1 前处理

2.3.2 电极制备

2.4电极的性能测试

2.4.1电极对pH的响应

2.4.2 电极的响应时间

2.4.3 电极的电位选择性系数

2.4.4 电极的稳定性

2.4.5 电极的重现性

2.4.6 电极的准确性

2.4.7 电极的温度特性

2.5 锑/氧化锑电极对pH的响应机理

2.6 小结

第三章 固态参比电极的制备及性能测试

3.1 引言

3.2 仪器与试剂

3.2.1 实验仪器

3.2.2 实验试剂

3.3 全固态Ag/AgCl参比电极的制备

3.3.1 AgCl粉末的制备

3.3.2 电极芯的制作

3.4 实验条件的选择

3.5 全固态Ag/AgCl参比电极性能测试

3.5.1 电极稳定性

3.5.2 电极的响应时间

3.5.3 温度对电极的影响

3.5.4 电极可逆性

3.5.5 电极寿命

3.6 小结

第四章 复合锑/氧化锑pH电极

4.1 引言

4.2 仪器及试剂

4.2.1 实验仪器

4.2.2 实验试剂

4.3 复合锑/氧化锑pH电极的制备

4.4 锑/氧化锑复合pH电极的性能测试

4.4.1 电极的pH响应

4.4.2 电极的响应时间

4.4.3 电极的稳定性

4.4.4 电极的重现性

4.4.5 电极的准确度

4.4.6 电极的温度特性

4.5 电极的实际应用

4.6 小结

第五章 耐压pH玻璃电极

5.1 引言

5.2 仪器及试剂

5.2.1 仪器

5.2.2 实验试剂

5.3 耐压pH玻璃电极的性能测试

5.3.1 耐压pH玻璃电极的pH响应

5.3.2 耐压pH玻璃电极响应时间

5.3.3 耐压pH玻璃电极的稳定性

5.3.4 耐压pH玻璃电极的重现性

5.3.5 耐压pH玻璃电极的准确度

5.3.6 耐压pH玻璃电极的温度特性

5.4 结果与讨论

5.4.1 常用复合式pH玻璃电极

5.4.2 耐高压复合式pH玻璃电极

5.5 小结

第六章 结论与展望

6.1 结论

6.2 展望

参考文献

致谢

硕士期间发表论文

展开▼

摘要

CO2是造成温室效应的最主要的原因,为了减少大气中CO2的含量,多地已开始实施地质处置CO2的技术方法。因此对储存有CO2的地下岩层化学环境的监测显得尤为重要。本文的目的在于尝试制备一种能够对储存有CO2的岩层周围的地下深井水实施pH在线测量的耐压防腐的pH传感器。本文主要研究内容及结果如下:
   通过浸渍涂层法制备了锑/氧化锑pH电极,通过对不同pH溶液进行电位测定,结果表明锑氧化锑电极在pH2~8内成线性响应,响应斜率为55.12 mV/pH,相关系数R2=0.9996,响应时间为40 s。详细地研究了该电极的各种性能指标,结果表明该电极具有较好的重现性,稳定性,准确性。电极制备过程中对熔融的锑粉采用了恒温处理,使得锑电极的各种性能得到很大改善。
   提出了一种Ag/AgCl参比电极的制备方法。采用压片法制备了新型全固态参比电极,测试了该参比电极的稳定性、重现性、可逆性、响应时间及温度对电极的影响.实验结果表明,该电极电位稳定在53 mV,响应时间在1分钟以内,具有稳定性好、可逆性好,使用寿命长,温度影响小等特点,几乎可以替代饱和甘汞和传统Ag/AgCl参比电极。
   本文用添加氧化锑铸造的锑棒与自制全固态Ag/AgCl参比电极制备了一种新型固体填充的复合锑/氧化锑pH电极,该电极在pH2~10内成线性响应,响应斜率为56.13 mV/pH,相应时间约为1 min,且电极有良好的稳定性及重现性。该传感器采用固体填充式封装,能够承受较大压力,能够完成对地下深井水的pH在线测量。
   通过对购买自德国仪器公司的耐压pH玻璃电极的性能测试和结构分析,进一步了解了电极的耐压原理,为今后耐压传感器的研制打下了基础。

著录项

相似文献

  • 中文文献
  • 外文文献
  • 专利
代理获取

客服邮箱:kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备:11010802029741号 ICP备案号:京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有
  • 客服微信

  • 服务号