Strukturierte Fertigungsdaten · 2026

pH-Elektrode

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

Technische Definition und Kernbaugruppe

Ein typisches pH-Elektrode wird durch die Baugruppe aus Glasmembran und Referenzelektrode beschrieben. Für industrielle Anwendungen werden Materialauswahl, Fertigungsprozess und Prüfbarkeit gemeinsam bewertet.

Elektrochemische Sensorkomponente, die die Wasserstoffionenkonzentration in wässrigen Lösungen misst, indem sie eine zur pH-Wert proportionale Spannung erzeugt.

Technische Definition

Ein kritisches Sensorelement innerhalb von pH-/Leitfähigkeitssensorsystemen, das die Wasserstoffionenaktivität in Flüssigkeiten durch eine Glasmenbran erfasst und chemische Informationen in elektrische Signale für die pH-Messung und -Überwachung umwandelt.

Funktionsprinzip

Funktioniert basierend auf der Nernst-Gleichung, wobei eine pH-empfindliche Glasmenbran eine zur Wasserstoffionenkonzentration proportionale Potentialdifferenz entwickelt, wenn sie in die Lösung eingetaucht wird, wobei die Referenzelektrode ein stabiles Potential für den Vergleich bereitstellt.

Hauptmaterialien

pH-empfindliches Glas Silber/Silberchlorid Kaliumchlorid-Elektrolyt Epoxidgehäuse

Komponenten / BOM

Glasmembran
pH-empfindliches Element, das selektiv auf Wasserstoffionen anspricht
Material: pH-empfindliches Glas
Bietet stabiles Referenzpotenzial für Messungen
Material: Silber/Silberchlorid
Elektrolytlösung
Hält den ionischen Kontakt zwischen Referenzelektrode und Probe aufrecht
Material: Kaliumchloridgel
Elektrodenkörper
Schützt interne Komponenten und gewährleistet strukturelle Integrität
Material: Epoxidharz oder Glas

FMEA · Fehleranalyse

Ursache → Fehlermodus → Engineering-Maßnahme

Vergiftung der Wasserstoffionenaustauschstellen durch Schwermetallionen (Ag+, Hg2+) bei Konzentrationen >1 ppm Abweichung der Nicht-Nernst'schen Ansprechsteigung unter 54 mV/pH Doppelübergangs-Referenzelektroden-Design mit 3,5M KCl äußerer Fülllösung als Ionenbarriere
Thermischer Schock über 2°C/Minute Differenz über die Glasmenbrandicke (0,1-0,5 mm) Mikrorissbildung in der Glasmenbran mit Erhöhung der Impedanz auf >10^11 Ω Thermische Puffermanschette mit Wärmeleitfähigkeit <0,5 W/m·K und maximalem Gradientenlimit von 1°C/cm

Technische Bewertung

Betriebsbereich
Betriebsbereich
0-14 pH-Einheiten bei 0-80°C mit 59,16 mV/pH Nernst'scher Antwort
Belastungs- und Ausfallgrenzen
Glasmembranpotentialdrift über ±0,02 pH-Einheiten/Stunde oder Referenzübergangspotentialverschiebung >5 mV
Depletion der Hydratationsschicht der Glasmenbran, die zu einem erhöhten Membranwiderstand über 10^9 Ω führt, oder Kontamination des Referenzelektrolyten, die das Flüssigkeitsübergangspotential verändert
Fertigungskontext
pH-Elektrode 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:0-6 bar (0-87 psi) Standard, Hochdruckmodelle bis 16 bar (232 psi)
Verstellbereich / Reichweite:0-3 m/s (0-10 ft/s) empfohlen, um Abrieb zu verhindern
Einsatztemperatur:0-80°C (32-176°F) typisch, einige Modelle bis 100°C (212°F)
slurry concentration:≤10 % Feststoffe nach Gewicht für Standardelektroden, Spezialmodelle für höhere Konzentrationen
Montage- und Anwendungskompatibilität
TrinkwasseraufbereitungChemische Prozesslösungen (Säuren/Laugen)Lebensmittel- und Getränkeproduktion
Nicht geeignet: Flusssäurelösungen (greift Glasmenbran an)
Auslegungsdaten
  • Prozesstemperaturbereich
  • Erforderlicher pH-Messbereich
  • Chemische Zusammensetzung des Prozessmediums

Zuverlässigkeits- und Risikoanalyse

Ausfallmodus und Ursache
Referenzübergangskontamination
Cause: Eindringen von Prozessflüssigkeit oder Verschmutzung der Referenzelektrode, was zu Drift und ungenauen pH-Messwerten aufgrund beeinträchtigter Elektrolytdiffusion führt.
Glasmembrandegradation
Cause: Chemischer Angriff durch hochalkalische Lösungen (pH >12) oder Flusssäure, was zu Ätzung, erhöhter Impedanz und langsamen Ansprechzeiten führt.
Wartungsindikatoren
  • Driftende oder instabile pH-Messwerte trotz Kalibrierung
  • Sichtbare Risse, Trübungen oder Ablagerungen auf der Glaskugel
Technische Hinweise
  • Implementieren Sie eine routinemäßige Reinigung mit geeigneten Lösungen (z.B. Pepsin-HCl für Proteine, verdünnte HCl für allgemeine Ablagerungen) und lagern Sie die Elektrode in KCl-Lagerlösung bei Nichtgebrauch.
  • Verwenden Sie Schutzmanschetten oder Durchflusskammern in abrasiven oder Hochtemperaturanwendungen und wählen Sie spezielles Glas (z.B. niederohmiges, hochtemperaturbeständiges) für aggressive chemische Umgebungen.

Compliance & Manufacturing Standards

Reference Standards
ISO 17025:2017 - Allgemeine Anforderungen an die Kompetenz von Prüf- und KalibrierlaboratorienASTM E70 - Standardtestverfahren für den pH-Wert wässriger Lösungen mit der GlaselektrodeCE-Kennzeichnung - Konformität mit EU-Richtlinien für elektromagnetische Verträglichkeit und Sicherheit
Manufacturing Precision
  • pH-Genauigkeit: +/-0,02 pH-Einheiten
  • Ansprechzeit: 95 % innerhalb 30 Sekunden
Quality Inspection
  • Kalibrierungsverifizierung gegen NIST-rückführbare Pufferlösungen
  • Elektrodensteigung und -offset-Messung gemäß ASTM E70

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.

Supply ChainRelated Products and Components

Ammoniak-Synthese-Katalysatorbett-Trägergitter

Strukturgitter zur Unterstützung von Katalysatorbetten in Ammoniak-Synthese-Konvertern.

Spezifikationen ansehen ->
抗菌剂

A chemical agent or substance that inhibits the growth of microorganisms or destroys them.

Spezifikationen ansehen ->
Automatisiertes Batch-Kristallisationssystem

Automatisiertes System für die kontrollierte Kristallisation chemischer Verbindungen in Batch-Prozessen.

Spezifikationen ansehen ->
Automatisiertes Katalysator-Belade- und Entladesystem

Automatisiertes System für den sicheren Umgang mit Katalysatoren in chemischen Reaktoren

Spezifikationen ansehen ->

Häufige Fragen

Was macht diese pH-Elektrode für chemische Fertigungsanwendungen geeignet?

Diese Elektrode zeichnet sich durch ein chemikalienbeständiges Epoxidgehäuse, eine pH-empfindliche Glasmenbran für präzise Messungen in anspruchsvollen wässrigen Umgebungen und ein stabiles Silber/Silberchlorid-Referenzsystem mit Kaliumchlorid-Elektrolyt aus, das die Genauigkeit während des kontinuierlichen industriellen Einsatzes gewährleistet.

Wie funktioniert die Glasmenbran in dieser pH-Elektrode?

Die pH-empfindliche Glasmenbran entwickelt eine zur Wasserstoffionenkonzentration proportionale Spannung bei Kontakt mit wässrigen Lösungen. Dieses elektrochemische Potential wird gegen die stabile Referenzelektrode (Silber/Silberchlorid in KCl-Elektrolyt) gemessen, um pH-Werte in chemischen Prozessen mit hoher Genauigkeit zu berechnen.

Welche Wartung ist für diese industrielle pH-Elektrode erforderlich?

Regelmäßige Kalibrierung mit pH-Pufferlösungen, ordnungsgemäße Lagerung in KCl-Elektrolytlösung bei Nichtgebrauch und periodische Inspektion der Glasmenbran und der Referenzelektrodenverbindung. Das Epoxidgehäuse erfordert eine Reinigung von chemischen Ablagerungen, um eine optimale Leistung in Fertigungsumgebungen sicherzustellen.

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.

Beschaffungsinformationen anfragen für pH-Elektrode

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

Ihre Geschäftsdaten werden nur zur Bearbeitung dieser Anfrage verwendet.

Vielen Dank. Ihre Anfrage wurde gesendet.
Vielen Dank. Ihre Anfrage wurde empfangen.

Fertigung für pH-Elektrode?

Herstellerprofile mit passender Produkt- und Prozesskompetenz vergleichen.

Herstellerprofil anlegen Kontakt
Vorheriges Produkt
pH-/Leitfähigkeitssensor
Nächstes Produkt
pH-Überwachungssensoren