Strukturierte Fertigungsdaten · 2026

Leitfähigkeitsmesszelle

Auf Basis strukturierter CNFX-Herstellerprofile wird Leitfähigkeitsmesszelle im Bereich Chemische Herstellung anhand von Standardkonfiguration bis Schwerlastanforderung eingeordnet.

Technische Definition und Kernbaugruppe

Ein typisches Leitfähigkeitsmesszelle wird durch die Baugruppe aus Elektroden und Zellkörper / Gehäuse beschrieben. Für industrielle Anwendungen werden Materialauswahl, Fertigungsprozess und Prüfbarkeit gemeinsam bewertet.

Eine Sensorkomponente, die die elektrische Leitfähigkeit einer Lösung durch Anlegen eines Wechselstroms zwischen Elektroden misst.

Technische Definition

Die Leitfähigkeitsmesszelle ist das zentrale Sensorelement innerhalb eines pH-/Leitfähigkeitssensors. Sie besteht aus Elektroden, die in die zu messende Lösung eintauchen. Durch Anlegen einer Wechselspannung misst sie die Fähigkeit der Lösung, elektrischen Strom zu leiten, was direkt mit der Konzentration gelöster Ionen zusammenhängt. Ihre Leistung ist entscheidend für die Genauigkeit des gesamten Sensorsystems bei der Überwachung der Wasserqualität, chemischer Prozesse und verschiedener industrieller Anwendungen.

Funktionsprinzip

Die Zelle arbeitet nach dem Prinzip des Ohmschen Gesetzes. Ein Wechselstrom (AC) wird an zwei oder mehr Elektroden angelegt, um Polarisation zu verhindern. Der resultierende Stromfluss durch die Lösung wird gemessen. Die Leitfähigkeit (G) wird als Verhältnis von Strom (I) zur angelegten Spannung (V) berechnet. Die gemessene Leitfähigkeit wird dann unter Verwendung der Zellkonstante (K) umgerechnet, um die spezifische Leitfähigkeit der Lösung zu ermitteln.

Hauptmaterialien

Platin Edelstahl Glas

Komponenten / BOM

Elektroden
Bieten die Kontaktfläche zur Lösung, um Spannung anzulegen und Strom zu messen. Oft aus Platin für Inertheit und Haltbarkeit gefertigt.
Material: Platin, Edelstahl
Zellkörper / Gehäuse
Umschließt und schützt die Elektroden, definiert die Geometrie der Messkammer und bietet Anschlüsse für den Lösungsdurchfluss.
Material: Glas, PVC, PTFE, Edelstahl
Kabel und Steckverbinder
Überträgt elektrische Signale zwischen den Zellenelektroden und der Hauptsensor-/Sender-Einheit gemäß DIN 41612 für Steckverbinder und DIN EN 50575 für Kabel.
Material: Isoliertes Kupfer (isoliert nach DIN VDE 0295), Kunststoff (ABS-Kunststoff nach DIN EN ISO 1043-1)

FMEA · Fehleranalyse

Ursache → Fehlermodus → Engineering-Maßnahme

Elektrolytische Abscheidung mit einer Dicke von mehr als 50 μm auf der Platinelektrodenoberfläche Zellkonstante erhöht sich von 1,0 cm⁻¹ auf >1,04 cm⁻¹, verursacht -4 % Messfehler Implementierung einer 10 kHz Wechselstromanregung mit Polaritätsumkehr alle 100 ms, um Ionenmigration zu verhindern
Thermische Ausdehnungsdifferenz zwischen 316L-Edelstahlkörper (α=16,0×10⁻⁶/°C) und Glasisolator (α=8,5×10⁻⁶/°C) Rissbildung an der Glas-Metall-Dichtung bei ΔT>80 °C, Elektrolyteintritt verursacht 500 kΩ Leckwiderstand Konstruktion mit Kovar-Legierungs-Übergangsstück (α=5,5×10⁻⁶/°C) zwischen den Materialien, Aufrechterhaltung von ΔT<40 °C mittels Peltier-Kühlung

Technische Bewertung

Betriebsbereich
Betriebsbereich
0,01-2000 mS/cm bei 25 °C mit ±0,5 % Genauigkeit
Belastungs- und Ausfallgrenzen
Elektrodenpolarisation tritt bei einer Stromdichte >0,1 A/cm² auf, Abweichung der Zellkonstante >±2 % vom Nennwert
Elektrodenoberflächenverschmutzung reduziert die aktive Fläche, erhöht die Stromdichte über den Schwellenwert von 0,1 A/cm² hinaus und verursacht einen Polarisationsspannungsabfall und Messwertdrift.
Fertigungskontext
Leitfähigkeitsmesszelle wird innerhalb von Chemische Herstellung nach Material, Prozessfenster und Prüfanforderungen bewertet.

Taxonomie und Suchbegriffe

Suchbegriffe, Aliase und technische Bezeichnungen für diesen CNFX Datensatz.

Anwendungen / Eingebaute Systeme

Dieses Teil oder Produkt erscheint in den folgenden Systemen und Maschinen.

Eignung und Auslegungsdaten

Betriebsgrenzen
Traglast:0 bis 10 bar
Verstellbereich / Reichweite:0,1 bis 5 m/s
Einsatztemperatur:-20 °C bis 150 °C
slurry concentration:Bis zu 10 % Feststoffe nach Gewicht
Montage- und Anwendungskompatibilität
TrinkwasserIndustrieabwasserChemische Prozesslösungen
Nicht geeignet: Flusssäurelösungen
Auslegungsdaten
  • Erforderlicher Leitfähigkeitsbereich
  • Prozessrohrdurchmesser
  • Elektrodenmaterial-Spezifikation

Zuverlässigkeits- und Risikoanalyse

Ausfallmodus und Ursache
Elektrodenverschmutzung/-beschichtung
Cause: Ablagerungen (Kesselstein, Biofilm, Öl) auf den Elektrodenoberflächen, die zu ungenauen Leitfähigkeitsmesswerten aufgrund reduzierter effektiver Oberfläche und veränderter elektrochemischer Reaktion führen.
Rissiger oder beschädigter Zellkörper
Cause: Thermische Belastung durch schnelle Temperaturwechsel, mechanischer Aufprall während der Handhabung/Installation oder chemischer Angriff durch inkompatible Prozessmedien, die die strukturelle Integrität beeinträchtigen.
Wartungsindikatoren
  • Driftende oder unruhige Leitfähigkeitsmesswerte trotz stabiler Prozessbedingungen
  • Sichtbare Ablagerungen, Verfärbungen oder physische Schäden an Elektroden oder Zellkörper
Technische Hinweise
  • Einführung regelmäßiger Reinigungsprotokolle mit herstellere mpfohlenen Lösungen (z.B. schwache Säure gegen Kesselstein, Lösungsmittel gegen Öle) und Vermeidung abrasiver Materialien, die die Elektroden zerkratzen könnten.
  • Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Installation mit ausreichender thermischer Isolierung und mechanischem Schutz sowie Überprüfung der Medienverträglichkeit mit den Zellmaterialien (z.B. Glas, Platin, Edelstahl), um chemischen Abbau zu verhindern.

Compliance & Manufacturing Standards

Reference Standards
ISO 7888:1985 - Wasserbeschaffenheit - Bestimmung der elektrischen LeitfähigkeitASTM D1125-23 - Standard-Prüfverfahren für elektrische Leitfähigkeit und Widerstand von WasserIEC 60746-3:2002 - Angabe des Betriebsverhaltens elektrochemischer Analysatoren - Teil 3: Elektrolytische Leitfähigkeit
Manufacturing Precision
  • Genauigkeit der Zellkonstante: +/-0,5 % des Nennwerts
  • Temperaturkoeffizient: +/-0,02 % pro °C
Quality Inspection
  • Überprüfung der Zellkonstante gegen zertifizierte Referenzlösungen
  • Dichtheitsprüfung unter Druck zur Sicherstellung der Elektrodendichtungsintegrität

Hersteller, die dieses Produkt fertigen

Herstellerprofile mit passender Produktionsfähigkeit in China.

Die Herstellerliste dient der Vorrecherche und Einordnung von Fertigungskapazitäten. Sie ist keine Zertifizierung, kein Ranking und keine Transaktionsgarantie.

Beispielhafte Bewertungskriterien aus Einkaufsprozessen

Keine Kundenbewertung und keine Echtzeitdaten. Die Werte zeigen typische Prüfkriterien in RFQ- und Lieferantenbewertungsprozessen.

Technische Dokumentation
4/5
Fertigungsfähigkeit
4/5
Prüfbarkeit
5/5
Lieferantentransparenz
3/5

Die Kriterien dienen als Orientierung für technische Einkaufsprüfungen. Konkrete Kunden, Länder, Bewertungsdaten oder Live-Nachfragen werden nur angezeigt, wenn entsprechende belastbare Daten vorliegen.

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Häufige Fragen

Welche Materialien werden in dieser Leitfähigkeitsmesszelle verwendet und warum?

Diese Leitfähigkeitsmesszelle verwendet Platin- und Edelstahlelektroden für Korrosionsbeständigkeit und präzise Leitfähigkeitsmessung, mit einem Glaskörper für chemische Inertheit und Haltbarkeit in anspruchsvollen chemischen Produktionsumgebungen.

Wie funktioniert die Wechselstrommessung in dieser Leitfähigkeitsmesszelle?

Die Zelle legt einen Wechselstrom zwischen den Elektroden an, um die Leitfähigkeit der Lösung ohne Polarisationseffekte zu messen, was stabile und genaue Messwerte auch bei variierenden chemischen Zusammensetzungen in industriellen Prozessen gewährleistet.

Welche Wartung ist für diese Leitfähigkeitsmesszelle in der chemischen Produktion erforderlich?

Regelmäßige Reinigung der Elektroden zur Vermeidung von Verschmutzung, Inspektion des Glaskörpers auf Risse und Überprüfung der Kabel-/Steckerverbindungsintegrität. Kalibrierungsprüfungen werden basierend auf Nutzungshäufigkeit und Lösungstypen empfohlen.

Kann ich Hersteller direkt kontaktieren?

CNFX ist ein offenes Verzeichnis, keine Handelsplattform und kein Beschaffungsagent. Herstellerprofile und Formulare helfen bei der Vorbereitung des direkten Kontakts.

CNFX Industrial Index v2.6.05 · Chemische Herstellung

Datenbasis

CNFX-Herstellerprofile, technische Klassifikation, öffentlich verfügbare Produktinformationen und fortlaufende Plausibilitätsprüfung.

Vorläufige technische Einordnung
Diese Seite dient der strukturierten Vorbereitung von Recherche, RFQ und Lieferantenbewertung. Sie ersetzt keine Lieferantenqualifizierung, keine Normenprüfung und keine technische Freigabe durch den Käufer.

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