Strukturierte Fertigungsdaten · 2026

Leitfähigkeitsmesszelle

Auf Basis strukturierter CNFX-Herstellerprofile wird Leitfähigkeitsmesszelle im Bereich Chemische Herstellung anhand von Zellkonstante bis Messbereich 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.

Ein Sensorbestandteil, der die elektrische Leitfähigkeit einer Lösung misst, indem ein Wechselstrom zwischen Elektroden angelegt wird.

Technische Definition

Die Leitfähigkeitsmesszelle ist das Kern-Sensorelement innerhalb eines pH-/Leitfähigkeitssensors. Sie besteht aus Elektroden, die in die zu messende Lösung eingetaucht sind. 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.

Dieser Verzeichniseintrag umfasst Leitfähigkeitsmesszellen für die chemische Fertigung und verwandte Branchen. Die Zelle ist in verschiedenen Materialien und Spezifikationen erhältlich, um unterschiedlichen Prozessbedingungen gerecht zu werden. Elektrodenmaterialien umfassen Platin, Graphit und Edelstahl; Körpermaterialien umfassen PEEK, PVDF, PTFE und Glas. Die Zellkonstante reicht von 0,01 bis 10 cm⁻¹, und der Messbereich erstreckt sich von 0,01 bis 200000 µS/cm. Die Genauigkeit beträgt typischerweise ±1% vom Messwert. Die Betriebstemperatur beträgt 0–100°C, und der Betriebsdruck beträgt 0–1,6 MPa. Anschlussgewinde umfassen 1/2" NPT, 3/4" NPT und G1" (bezogen auf ISO 228). Die Schutzart reicht von IP65 bis IP68 (bezogen auf IEC 60529). Die Kabellänge beträgt 1–10 m, und das Gewicht beträgt 0,2–1,5 kg.

Die Auswahl einer Leitfähigkeitsmesszelle erfordert die Berücksichtigung der spezifischen Anwendung, einschließlich des erwarteten Leitfähigkeitsbereichs, der chemischen Verträglichkeit, Temperatur, Druck und mechanischen Installation. Die Zellkonstante muss an den Leitfähigkeitsbereich angepasst werden: niedrige Konstanten für reines Wasser, hohe Konstanten für konzentrierte Lösungen. Bei Temperaturen über 100°C sind Hochtemperaturmaterialien erforderlich. Bei Drücken über 1,6 MPa kann die Zelle beschädigt werden. Die Wahl des Elektrodenmaterials beeinflusst Genauigkeit und Haltbarkeit: Platin bietet hohe Genauigkeit, Graphit ist kostengünstig, und Edelstahl bietet Haltbarkeit. Das Körpermaterial muss chemisch mit dem Prozessmedium kompatibel sein.

Die Überprüfung modellspezifischer Werte und Normen ist unerlässlich. Bestätigen Sie vor Beschaffung oder Installation immer die genauen Spezifikationen, einschließlich Materialien, Abmessungen und Einhaltung geltender Normen, mit dem rechtlichen Hersteller oder Lieferanten. Dieses Verzeichnis zertifiziert oder garantiert keine Konformität eines Produkts; aufgeführte Normen dienen nur als Referenz.

Funktionsprinzip

Die Zelle arbeitet nach dem Ohmschen Gesetz. 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) zu angelegter Spannung (V) berechnet. Die gemessene Leitfähigkeit wird dann unter Verwendung der Zellkonstante (K) in die spezifische Leitfähigkeit der Lösung umgerechnet.

Technische Parameter

Technische Parameter
ParameterTypischer BereichHinweise & Auswahlkriterien
Zellkonstante0.01–10 cm⁻¹Select based on conductivity range; low for pure water, high for concentrated solutions.
Messbereich0.01–200000 µS/cmDepends on cell constant and electronics.
Genauigkeit±1% des MesswertsTypical for industrial cells; higher accuracy available for laboratory.
Betriebstemperatur0–100 °CAbove 100°C requires high-temperature materials.
Betriebsdruck0–1.6 MPaAbove 1.6 MPa may damage the cell.
ElektrodenmaterialPlatinum, graphite, stainless steelPlatinum for high accuracy; graphite for cost; stainless steel for durability.
GehäusematerialPEEK, PVDF, PTFE, glassChemical compatibility determines choice.
Kabellänge1–10 mLonger cables may require signal conditioning.
Anschlussgewinde1/2" NPT, 3/4" NPT, G1"Must match process connection.ISO 228
SchutzartIP65–IP68IP68 for submersible applications.IEC 60529
Gewicht0.2–1.5 kgDepends on materials and cable length.

Die Bereiche sind branchenübliche Richtwerte zur Angebotsvorbereitung und keine Zusage des Lieferanten. Bestätigen Sie jeden Wert und jede Norm vor der Bestellung beim rechtlichen Hersteller.

Hauptmaterialien

Platin Edelstahl Glas

Komponenten / BOM

Components / 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
Betriebsdruck:0 bis 10 bar
Durchflussrate:0,1 bis 5 m/s
Betriebstemperatur:-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
Ursache: Ablagerungen (Kesselstein, Biofilm, Öl) auf den Elektrodenoberflächen, die zu ungenauen Leitfähigkeitsmesswerten aufgrund reduzierter effektiver Oberfläche und veränderter elektrochemischer Reaktion führen.
Rissiger oder beschädigter Zellkörper
Ursache: 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.

Konformität und Fertigungsnormen

Referenznormen
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
Fertigungsgenauigkeit
  • Genauigkeit der Zellkonstante: +/-0,5 % des Nennwerts
  • Temperaturkoeffizient: +/-0,02 % pro °C
Qualitätsprüfung
  • Überprüfung der Zellkonstante gegen zertifizierte Referenzlösungen
  • Dichtheitsprüfung unter Druck zur Sicherstellung der Elektrodendichtungsintegrität

Hersteller von Leitfähigkeitsmesszelle

Herstellerprofile mit passender Produktionsfähigkeit in China.

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

Diese Seite teilen

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.

LieferketteVerwandte Produkte und Komponenten

Rührwerk-Baugruppe

Eine mechanische Baugruppe zum Mischen, Blenden oder Rühren von Materialien in industriellen Systemen.

Spezifikationen ansehen ->
Amino-Emulsionsmaschine

Ein spezialisiertes Emulgiersystem zur Herstellung von Aminosäure-Emulsionen durch Hochschermischung und Stabilisierung.

Spezifikationen ansehen ->
Trägerrost für Ammoniak-Synthese-Katalysatorbetten

Strukturgitter zur Unterstützung von Katalysatorbetten in Ammoniak-Synthesekonvertern.

Spezifikationen ansehen ->
Antimikrobiell

Ein chemisches Mittel oder eine Substanz, die das Wachstum von Mikroorganismen hemmt oder sie abtötet.

Spezifikationen ansehen ->

Häufige Fragen

Was ist der typische Messbereich einer Leitfähigkeitsmesszelle?

Der Messbereich liegt typischerweise bei 0,01 bis 200000 µS/cm, aber der tatsächliche Bereich hängt von der Zellkonstante und der zugehörigen Elektronik ab. Bestätigen Sie immer den Bereich des spezifischen Modells mit dem Hersteller.

Wie wähle ich die richtige Zellkonstante aus?

Wählen Sie die Zellkonstante basierend auf dem erwarteten Leitfähigkeitsbereich der Lösung. Niedrige Zellkonstanten (z.B. 0,01 cm⁻¹) sind für reines Wasser geeignet, hohe Konstanten (z.B. 10 cm⁻¹) für konzentrierte Lösungen. Bestätigen Sie die für Ihre Anwendung geeignete Konstante.

Welche Materialien sind für Elektroden und Körper verfügbar?

Elektrodenmaterialien umfassen Platin, Graphit und Edelstahl. Körpermaterialien umfassen PEEK, PVDF, PTFE und Glas. Die Wahl hängt von chemischer Verträglichkeit, Genauigkeitsanforderungen und Haltbarkeitsbedürfnissen ab. Bestätigen Sie die Materialeignung mit dem Lieferanten.

Was sind die Betriebsgrenzen für Temperatur und Druck?

Der Standard-Betriebstemperaturbereich liegt bei 0–100°C, und der Betriebsdruckbereich bei 0–1,6 MPa. Bei Temperaturen über 100°C sind Hochtemperaturmaterialien erforderlich. Das Überschreiten der Druckgrenzen kann die Zelle beschädigen. Überprüfen Sie immer die Nennwerte des spezifischen Modells.

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 v2.6.09 · 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.
Anfrage

Beschaffungsinformationen anfragenfür Leitfähigkeitsmesszelle

Informationen zu Einsatzbereich, Spezifikationsgrenzen, Lieferantentypen und RFQ-Vorbereitung anfragen.

Wohin Ihre Anfrage geht
Direkt an die CNFX-Redaktion — und an den Hersteller, sofern dieses Produkt mit einem bestätigten Profil verknüpft ist. Keine Weitergabe an eine Lieferantenliste.
Ihre Daten bleiben hier
Wir verkaufen oder vermieten keine Anfragedaten und nehmen Sie in keinen Verteiler auf. Nutzung ausschließlich zur Beantwortung dieser Anfrage.
Keine Provision, kein Zwischenhändler
CNFX ist ein Verzeichnis. Wir nehmen keinen Anteil an Aufträgen und verhandeln nicht im Namen eines Lieferanten.
Was wir nicht zusichern
Eine Listung ist keine Empfehlung. Prüfen Sie jeden Lieferanten und jeden Wert vor der Bestellung selbst.

Ihre Geschäftsdaten werden nur zur Bearbeitung dieser Anfrage verwendet.

Vielen Dank. Ihre Anfrage wurde gesendet.
Senden fehlgeschlagen. Bitte erneut versuchen oder schreiben Sie uns an [email protected].

Fertigung für Leitfähigkeitsmesszelle?

Herstellerprofile mit passender Produkt- und Prozesskompetenz vergleichen.

Vorheriges Produkt
Lagerregalstruktur
Nächstes Produkt
Luftabsaugsystem
AngebotChat