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广泛应用于植物生理学、农学、园艺学、林学、微生物学、藻类生物学、生命科学、海洋生物学、动物学,人体医学以及环境科学等领域。
测定动物、植物组织细胞、微生物的呼吸速率和呼吸途径的变化,分析抗氰呼吸途径、细胞色素氧化酶途径、糖酵解途径、三羧酸途径的变化
测定动物、植物等线粒体的呼吸及I态、II态、III态、IV态呼吸,研究呼吸控制率及P/O比
测定有氧参与的酶促反应过程。如多酚氧化酶、脂氧合酶、H2O2酶等活性
测定化学合成放氧物质的放氧速率
Oxygtherm配用整合式的电子控温装置,可以在3℃~40℃之间精确地控制温度,控温精度为0.02℃ 。因此避免了使用超级恒温水浴。Oxytherm可用于研究动物、植物、微生物及藻类等各种生物材料的耗氧及放氧过程。
样品用量:0.2~2.5 ml
测量范围:0~40% O2
氧分辨率:10×10μ mol· ml
控 制 器:计算机控制器与整合式磁力搅拌器,可控制搅拌转子转速(150~900 rpm),计算机控制增益与补偿功能,自动采集数据(0.1~10次/秒),RS232输出
软件功能:功能强大的控制软件。可控制温度、搅拌转子转速,自动记录氧信号的动态变化过程,自动计算呼吸速率
温度控制:整合式半导体控温装置,控温范围3℃~40℃;控温精度:0.02℃
电极输出:21% O2 时为1 μA;10%~90% 响应时间<5秒;耗氧量<0.015 μ mol · ht
残余电流:<0.02 μA ;极化电压:700 mA
工作电压:100~240V,50/60 Hz,输出12V DC,2.5A
控制器体积:190×120×85 mm;重量:350g
Oxytherm液相氧测定系统为计算机控制的高精度Clark氧电极系统,用于测定水溶液中溶解氧的含量。至今畅销全球数十年,在科研领域享有很高的声誉。
首先,溶氧电机的校正必须在溶液中校正,无论是0点还是100%点,在空气中校正没有意义的。0点在饱和亚钠溶液中,100%点的校正是在发酵液灭菌、接种完后、通气、搅拌转速达到设定值后,等发酵体系稍微稳定一...
JENCO的9010m溶氧仪,测量单位有选项,百分比还是ppm,如果选择ppm那么测量的数字就是实际溶解氧值了。其他仪器不太清楚,感觉应该都是一样的。
楼上回答的都不对。氢电极只是标准电极,我们人为的把它的电位定为“0”,以此来比较出其它电极电位的大小。电化学科研中,常用的参比电极是甘汞电极,因为它的制备比较容易(简单)。25摄氏度下c的电极电位数据...
高度整合的控制器。功能强大的控制软件,控制温度和搅拌子转速
自动采集数据,自动计算出呼吸速率
整合式半导体控温装置精确控温
可以8台系统联用,同时监测8个反应室中O2浓度的变化
可与OXY/PHA离子选择pH电极联用,同时检测反应液中氧浓度和H浓度
电极式液位开关
FN-SN-A7,02/10/2014 材质:铝合金漆 防护等级: IP65 材质: PP(耐酸碱) 防护等级: IP65 材质:铝合金烤漆 防护等级: IP65 材质: PP 接续螺母:不锈钢( SUS304) 接续规格: M18*1.5 材质:铝合金烤漆 防护等级: IP65 SNBA 3 底座8PFA 2-6极棒 128 1/2"PF 118 BA 128 90 1/2"PF 118 C D 1/2"NPT 113 90 接线盒 : B型 90 E APS-3 接续规格: 2"PF 液面控制器 /30VDC 3A 尺寸 2-Φ4.5×5 33± 0. 2 4 8 3 ?ˉ PF113A 2-M4 2-Φ4×5 8-M3.5×7 8-M3.5× 7 8-M3.5 ×7 2-Φ4×5 Φ4×2 PF085A Φ4×2 33±0 . 2 51 M ax 33 40 6 1.只供垂
PVC膜电极与玻璃膜电极测定血液pH性能比较
PVC膜pH电极具有阻抗低,容易制备和价廉等优点,本文比较了PVC膜和玻璃电极测定血液和QC标准的pH测定结果,两者之间没有显著性差异。
国际普遍认可的高精度Clark氧电极有以下几种:Chlorolab-2液相氧电极,Oxygraph液相氧电极,Oxytherm液相氧电极等。
当在氧电极两极间施加电压并超过O2的分解电压(约为-0.2V)时,透过薄膜进入氯化钾溶液的溶解氧便在铂阴极上还原:
O2+2H2+4e= 4OH
银阳极上则发生银的氧化反应:
4Ag+4Cl= 4AgCl+4e
此时电极间产生电解电流。由于氧在阴极被还原,而使阴极表面氧的浓度降低,于是被测溶液中的溶解氧便向阴极扩散补充,使还原过程得以继续进行,又由于电极反应的速度极快,而氧分子的扩散速度则较慢,所以电解电流的大小受氧的扩散速度的限制。这种受氧扩散速度限制的电解电流叫做扩散电流。在溶液静止、温度恒定的情况下,扩散电流受被测溶液与电极表面O2的浓度差控制。随着外加电压的加大,电极表面O2浓度必然减小,被测溶液与电极表面O2的浓度差加大,扩散电流也随之增大。但当外加的极化电压达到一定值时,阴极表面氧的还原速率大大超过O2向阴极的扩散速率,使阴极表面O2的浓度趋近于零,于是扩散电流的大小完全取决于被测溶液中的氧的浓度(对于薄膜氧电极而言,也就是紧靠膜外侧的O2浓度)。此时再增加极化电压,扩散电流基本上不再增加,使极谱波(即电流-电压曲线)产生一个平顶。将极化电压选定在平顶的中部(约0.6~0.9V),可以使扩散电流的大小基本不受电压微小波动的影响。即电压在0.6~0.9V之间,氧电极输出的电流与电极外面氧浓度之间有良好的线性关系。因此,在极化电压及温度恒定的条件下,扩散电流的大小即可作为溶解氧定量测定的基础。电极间产生的扩散电流信号可通过电极控制器的电路转换成电压输出,用自动记录仪进行记录。
(1)1~2周应清洗一次溶氧仪电极,如果膜片上有污染物,会引起测量误差。清洗时应小心,注意不要损坏膜片。将溶氧仪电极放入清水中涮洗,如污物不能洗去,用软布或棉布小心擦洗。
(2)2~3月应重新校验一次溶氧仪电极的零点和量程。
(3)溶氧仪电极的再生大约1年左右进行一次。当测量范围调整不过来,就需要对溶解氧电极再生。电极再生包括更换内部电解液、更换膜片、清洗银电极。如果观察银电极有氧化现象,可用细砂纸抛光。
(4)在使用中如发现溶氧仪电极泄露,就必须更换电解液。
参考以上所说的,溶氧仪买回来的使用不光是要使用的正确,重要的是维护方面,有好多客户在买回来以后还没有使用就出现了问题,大多数是技术人员在拿取电极的时候不小心碰到了膜头,弄破了薄膜,这样一来就造成客户和供应商家之间过多的交涉和周转返修,因此,在使用的时候能做到正规小心,会避免很多不必要的麻烦。