大多數電導率電極均由兩個測量半電池組成??梢远ㄖ瓢?/p>
電池的幾何形狀,以在特定電導率范圍內提供高精度測量。
電池常數有助于描述電極幾何形狀,以便為給定應用選擇
合適的電極。電池常數定義為兩個半電池之間的距離除以
電池面積
極低電導率(高電阻率)的溶液(如超純水)最好使用
非??拷陌腚姵剡M行測量(電池常數 = 0.01 cm-1)。
高導電性溶液應使用相距較遠且其間橫截面積相對較小
的半電池進行測量(如,電池常數 = 20.0 cm-1)。
溫度補償
溶液的電導率高度依賴于溫度。因此,電導率測量值幾乎總
是轉換為25°C這一常見參考溫度下的等效電導率。這是通
過變送器中的溫度補償算法來實現的,需要溫度和電導率
的測量輸入。為了簡化和促進這一要求,所有的Signet電導
率電極都包含高質量溫度傳感元件,以實現快速準確的響
應。
對于普通的水基溶液,溫度對電導率的影響或多或少是線
性的,徘徊在2%每°C左右。然而,實際的線性關系隨著溶液
的離子組成而有很大差異,每°C的變化范圍可以從小于1%
到大于3%。
溫度補償例外
USP(美國藥典)規定了溫度補償要求的一個例外,它規定
了基于非補償測量的超純水質量的可接受限度。該方法被
用于消除可能由不同電導率測量設備制造商所使用的純
水溫度補償算法的差異而導致的測量差異??梢栽谝韵?/p>
Signet電導率變送器的使用說明書中找到USP標準的全面
處置以及變送器功能的信息:8900型多通道、多參數控制
器(附錄 D)、8860型雙通道電導率控制器。
這一點適用于區域地下水源以及其他溶液,如微咸水、酸和
堿等。Signet變送器允許為這些應用輸入自定義的線性補
償系數。有關詳細信息,請參閱Signet電導率變送器的使用
說明書。
純水的電導率或電阻率不是溫度的線性函數。事實上,新
的 Signet電導率變送器利用了復雜的多項式來補償特殊影
響。為了實現無縫測量精度,當前的所有Signet電導率變送
器都會在超過某些測量閾值時在線性補償和純水補償之間
自動切換。