pH/ORP/IONシリーズ
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フッ化物イオン電極センサー Rs485 CS6510C-S8
フッ化物イオン選択電極(ISE)は、水溶液中のフッ化物イオン(F⁻)の活量を電位差法で直接測定するために設計された、高度に特殊化された信頼性の高い電気化学センサーです。卓越した選択性で知られ、分析化学、環境モニタリング、産業プロセス制御、公衆衛生、特に飲料水へのフッ化物添加の最適化において標準的なツールとなっています。
電極の中核は、通常、フッ化ランタン(LaF₃)の単結晶からなる固体検知膜です。溶液と接触すると、サンプル中のフッ化物イオンが結晶格子と相互作用し、膜全体に測定可能な電位が発生します。この電位は、内部参照電極に対して測定され、ネルンストの式に従ってフッ化物イオンの活量に対数比例します。正確な測定には、総イオン強度調整緩衝液(TISAB)を添加することが不可欠です。この緩衝液には、3つの重要な機能があります。pHを一定(通常5~6程度)に維持すること、イオン性バックグラウンドを固定してマトリックス効果を防ぐこと、そしてアルミニウム(Al³⁺)や鉄(Fe³⁺)などの干渉陽イオンに結合したフッ化物イオンを遊離させる錯化剤を含むことです。
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CS6511C 水質モニタリング用塩化物イオン電極
産業用オンラインイオンモニターは、マイクロプロセッサを搭載したオンライン水質監視・制御機器です。各種イオン電極を備え、発電所、石油化学、冶金・電子工学、鉱業、製紙、生物発酵工学、医療、食品・飲料、環境水処理など、幅広い分野で使用されています。水溶液中のイオン濃度を連続的に監視・制御します。
運用上の主な利点としては、リアルタイムのプロセス制御、汚染事象の早期検知、そして手作業によるラボ試験への依存度の低減などが挙げられます。発電所や工業用水システムでは、ボイラー給水および冷却回路への塩化物侵入を監視することで、高額な腐食損傷を防止します。環境アプリケーションでは、排水や自然水域の塩化物濃度を追跡することで、環境基準への適合性を確保します。
最新の塩化物モニターは、過酷な環境にも対応できる堅牢なセンサー設計、汚れの付着を防ぐ自動洗浄機構、そしてプラント制御システムとのシームレスな統合を実現するデジタルインターフェースを備えています。これらの導入により、プロアクティブなメンテナンスが可能になり、製品品質が確保されるだけでなく、精密な化学制御を通じて持続可能な水管理の実践をサポートします。 -
水質モニタリング用塩化物イオン電極 CS6511A-S8
産業用オンラインイオンモニターは、マイクロプロセッサを搭載したオンライン水質監視・制御機器です。各種イオン電極を備え、発電所、石油化学、冶金・電子工学、鉱業、製紙、生物発酵工学、医療、食品・飲料、環境水処理など、幅広い分野で使用されています。水溶液中のイオン濃度を連続的に監視・制御します。
運用上の主な利点としては、リアルタイムのプロセス制御、汚染事象の早期検知、そして手作業によるラボ試験への依存度の低減などが挙げられます。発電所や工業用水システムでは、ボイラー給水および冷却回路への塩化物侵入を監視することで、高額な腐食損傷を防止します。環境アプリケーションでは、排水や自然水域の塩化物濃度を追跡することで、環境基準への適合性を確保します。
最新の塩化物モニターは、過酷な環境にも対応できる堅牢なセンサー設計、汚れの付着を防ぐ自動洗浄機構、そしてプラント制御システムとのシームレスな統合を実現するデジタルインターフェースを備えています。これらの導入により、プロアクティブなメンテナンスが可能になり、製品品質が確保されるだけでなく、精密な化学制御を通じて持続可能な水管理の実践をサポートします。 -
CS6710C フッ化物イオン電極センサー Rs485 Modbus 4-20mA
フッ化物イオン選択電極(ISE)は、水溶液中のフッ化物イオン(F⁻)の活量を電位差法で直接測定するために設計された、高度に特殊化された信頼性の高い電気化学センサーです。卓越した選択性で知られ、分析化学、環境モニタリング、産業プロセス制御、公衆衛生、特に飲料水へのフッ化物添加の最適化において標準的なツールとなっています。
電極の中核は、通常、フッ化ランタン(LaF₃)の単結晶からなる固体検知膜です。溶液と接触すると、サンプル中のフッ化物イオンが結晶格子と相互作用し、膜全体に測定可能な電位が発生します。この電位は、内部参照電極に対して測定され、ネルンストの式に従ってフッ化物イオンの活量に対数比例します。正確な測定には、総イオン強度調整緩衝液(TISAB)を添加することが不可欠です。この緩衝液には、3つの重要な機能があります。pHを一定(通常5~6程度)に維持すること、イオン性バックグラウンドを固定してマトリックス効果を防ぐこと、そしてアルミニウム(Al³⁺)や鉄(Fe³⁺)などの干渉陽イオンに結合したフッ化物イオンを遊離させる錯化剤を含むことです。
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品質測定用オンラインフッ化物イオンセンサー CS6510A-K9 カスタマイズ可能なOEM
フッ化物イオン選択電極(ISE)は、水溶液中のフッ化物イオン(F⁻)の活量を電位差法で直接測定するために設計された、高度に特殊化された信頼性の高い電気化学センサーです。卓越した選択性で知られ、分析化学、環境モニタリング、産業プロセス制御、公衆衛生、特に飲料水へのフッ化物添加の最適化において標準的なツールとなっています。
電極の中核は、通常、フッ化ランタン(LaF₃)の単結晶からなる固体検知膜です。溶液と接触すると、サンプル中のフッ化物イオンが結晶格子と相互作用し、膜全体に測定可能な電位が発生します。この電位は、内部参照電極に対して測定され、ネルンストの式に従ってフッ化物イオンの活量に対数比例します。正確な測定には、総イオン強度調整緩衝液(TISAB)を添加することが不可欠です。この緩衝液には、3つの重要な機能があります。pHを一定(通常5~6程度)に維持すること、イオン性バックグラウンドを固定してマトリックス効果を防ぐこと、そしてアルミニウム(Al³⁺)や鉄(Fe³⁺)などの干渉陽イオンに結合したフッ化物イオンを遊離させる錯化剤を含むことです。
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CS6510A-S8 フッ化物イオン電極センサー Rs485 Modbus 4-20mA
フッ化物イオン選択電極(ISE)は、水溶液中のフッ化物イオン(F⁻)の活量を電位差法で直接測定するために設計された、高度に特殊化された信頼性の高い電気化学センサーです。卓越した選択性で知られ、分析化学、環境モニタリング、産業プロセス制御、公衆衛生、特に飲料水へのフッ化物添加の最適化において標準的なツールとなっています。
電極の中核は、通常、フッ化ランタン(LaF₃)の単結晶からなる固体検知膜です。溶液と接触すると、サンプル中のフッ化物イオンが結晶格子と相互作用し、膜全体に測定可能な電位が発生します。この電位は、内部参照電極に対して測定され、ネルンストの式に従ってフッ化物イオンの活量に対数比例します。正確な測定には、総イオン強度調整緩衝液(TISAB)を添加することが不可欠です。この緩衝液には、3つの重要な機能があります。pHを一定(通常5~6程度)に維持すること、イオン性バックグラウンドを固定してマトリックス効果を防ぐこと、そしてアルミニウム(Al³⁺)や鉄(Fe³⁺)などの干渉陽イオンに結合したフッ化物イオンを遊離させる錯化剤を含むことです。
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RS485 下水フッ素イオンセンサー CS6510A フッ素イオン電極
フッ化物イオン選択電極(ISE)は、水溶液中のフッ化物イオン(F⁻)の活量を電位差法で直接測定するために設計された、高度に特殊化された信頼性の高い電気化学センサーです。卓越した選択性で知られ、分析化学、環境モニタリング、産業プロセス制御、公衆衛生、特に飲料水へのフッ化物添加の最適化において標準的なツールとなっています。
電極の中核は、通常、フッ化ランタン(LaF₃)の単結晶からなる固体検知膜です。溶液と接触すると、サンプル中のフッ化物イオンが結晶格子と相互作用し、膜全体に測定可能な電位が発生します。この電位は、内部参照電極に対して測定され、ネルンストの式に従ってフッ化物イオンの活量に対数比例します。正確な測定には、総イオン強度調整緩衝液(TISAB)を添加することが不可欠です。この緩衝液には、3つの重要な機能があります。pHを一定(通常5~6程度)に維持すること、イオン性バックグラウンドを固定してマトリックス効果を防ぐこと、そしてアルミニウム(Al³⁺)や鉄(Fe³⁺)などの干渉陽イオンに結合したフッ化物イオンを遊離させる錯化剤を含むことです。
フッ化物電極の主な利点は、他の一般的な陰イオンに対する優れた選択性、広いダイナミックレンジ(通常10⁻⁶ Mから飽和溶液まで)、高速応答、長寿命、そして低い運用コストです。複雑なサンプル調製や比色試薬を使用せずに迅速な分析が可能です。現場試験用のポータブルメーター、研究室のベンチトップ分析装置、あるいはオンラインモニタリングシステムへの統合など、フッ化物ISEは、正確で効率的かつ連続的なフッ化物定量に最適な方法です。
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CS6710A フッ化物イオン電極 オンラインデジタル F- Cl- Ca2+ NO3- NH4+ K+ 硬度
フッ化物イオン選択電極(ISE)は、水溶液中のフッ化物イオン(F⁻)の活量を電位差法で直接測定するために設計された、高度に特殊化された信頼性の高い電気化学センサーです。卓越した選択性で知られ、分析化学、環境モニタリング、産業プロセス制御、公衆衛生、特に飲料水へのフッ化物添加の最適化において標準的なツールとなっています。
電極の中核は、通常、フッ化ランタン(LaF₃)の単結晶からなる固体検知膜です。溶液と接触すると、サンプル中のフッ化物イオンが結晶格子と相互作用し、膜全体に測定可能な電位が発生します。この電位は、内部参照電極に対して測定され、ネルンストの式に従ってフッ化物イオンの活量に対数比例します。正確な測定には、総イオン強度調整緩衝液(TISAB)を添加することが不可欠です。この緩衝液には、3つの重要な機能があります。pHを一定(通常5~6程度)に維持すること、イオン性バックグラウンドを固定してマトリックス効果を防ぐこと、そしてアルミニウム(Al³⁺)や鉄(Fe³⁺)などの干渉陽イオンに結合したフッ化物イオンを遊離させる錯化剤を含むことです。
フッ化物電極の主な利点は、他の一般的な陰イオンに対する優れた選択性、広いダイナミックレンジ(通常10⁻⁶ Mから飽和溶液まで)、高速応答、長寿命、そして低い運用コストです。複雑なサンプル調製や比色試薬を使用せずに迅速な分析が可能です。現場試験用のポータブルメーター、研究室のベンチトップ分析装置、あるいはオンラインモニタリングシステムへの統合など、フッ化物ISEは、正確で効率的かつ連続的なフッ化物定量に最適な方法です。
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W8588F フッ化物イオンモニター オンライン機器(OEM カスタマイズサポート付き)
産業用オンラインイオンモニターは、マイクロプロセッサを搭載した水質監視・制御機器です。各種イオン電極を備え、発電所、石油化学、冶金・電子工学、鉱業、製紙、バイオプロセス、医薬品、食品・飲料、環境水処理など、幅広い分野で利用されています。水溶液中のイオン濃度を連続的に監視・制御します。
モニターの中核はフッ化物イオン選択電極(ISE)で、通常はフッ化ランタン結晶で作られた固体センサーです。この膜はフッ化物イオンと選択的に相互作用し、サンプル中のフッ化物イオンの活性に比例した電位差を生成します。統合測定システムは分析サイクル全体を自動化します。サンプルを吸引し、pHの安定化、イオン強度の固定、アルミニウムまたは鉄錯体に結合したフッ化物イオンの放出に不可欠な総イオン強度調整緩衝液(TISAB)を添加し、電位差測定とデータ計算を実行します。 -
W8088F フッ化物イオンモニター
産業用オンラインイオンモニターは、マイクロプロセッサを搭載した水質監視・制御機器です。各種イオン電極を備え、発電所、石油化学、冶金・電子工学、鉱業、製紙、バイオプロセス、医薬品、食品・飲料、環境水処理など、幅広い分野で利用されています。水溶液中のイオン濃度を連続的に監視・制御します。
モニターの中核はフッ化物イオン選択電極(ISE)で、通常はフッ化ランタン結晶で作られた固体センサーです。この膜はフッ化物イオンと選択的に相互作用し、サンプル中のフッ化物イオンの活性に比例した電位差を生成します。統合測定システムは分析サイクル全体を自動化します。サンプルを吸引し、pHの安定化、イオン強度の固定、アルミニウムまたは鉄錯体に結合したフッ化物イオンの放出に不可欠な総イオン強度調整緩衝液(TISAB)を添加し、電位差測定とデータ計算を実行します。 -
W8288F フッ化物イオンモニター
フッ化物イオンモニターは、水中のフッ化物イオン(F⁻)濃度を連続的かつリアルタイムで測定するために設計された、必須のオンライン分析機器です。公衆衛生、産業プロセス制御、そして環境コンプライアンスにおいて重要な役割を果たします。最も顕著な用途は、歯の健康を守るために最適なフッ化物添加が求められる水道システムにおけるフッ化物の正確なモニタリングと投与です。半導体製造、電気めっき、肥料製造といった産業現場でも、プロセス効率の向上、機器の腐食や環境排出物への違反防止のためにフッ化物濃度を厳密に管理することが求められており、同様に不可欠です。
モニターの中核はフッ化物イオン選択電極(ISE)で、通常はフッ化ランタン結晶で作られた固体センサーです。この膜はフッ化物イオンと選択的に相互作用し、サンプル中のフッ化物イオンの活性に比例した電位差を生成します。統合測定システムは分析サイクル全体を自動化します。サンプルを吸引し、pHの安定化、イオン強度の固定、アルミニウムまたは鉄錯体に結合したフッ化物イオンの放出に不可欠な総イオン強度調整緩衝液(TISAB)を添加し、電位差測定とデータ計算を実行します。 -
T6510F フッ化物イオンモニター
フッ化物イオンモニターは、水中のフッ化物イオン(F⁻)濃度を連続的かつリアルタイムで測定するために設計された、必須のオンライン分析機器です。公衆衛生、産業プロセス制御、そして環境コンプライアンスにおいて重要な役割を果たします。最も顕著な用途は、歯の健康を守るために最適なフッ化物添加が求められる水道システムにおけるフッ化物の正確なモニタリングと投与です。半導体製造、電気めっき、肥料製造といった産業現場でも、プロセス効率の向上、機器の腐食や環境排出物への違反防止のためにフッ化物濃度を厳密に管理することが求められており、同様に不可欠です。
モニターの中核はフッ化物イオン選択電極(ISE)で、通常はフッ化ランタン結晶で作られた固体センサーです。この膜はフッ化物イオンと選択的に相互作用し、サンプル中のフッ化物イオンの活性に比例した電位差を生成します。統合測定システムは分析サイクル全体を自動化します。サンプルを吸引し、pHの安定化、イオン強度の固定、アルミニウムまたは鉄錯体に結合したフッ化物イオンの放出に不可欠な総イオン強度調整緩衝液(TISAB)を添加し、電位差測定とデータ計算を実行します。 -
T6010F フッ化物イオンモニター
フッ化物イオンモニターは、水中のフッ化物イオン(F⁻)濃度を連続的かつリアルタイムで測定するために設計された、必須のオンライン分析機器です。公衆衛生、産業プロセス制御、そして環境コンプライアンスにおいて重要な役割を果たします。最も顕著な用途は、歯の健康を守るために最適なフッ化物添加が求められる水道システムにおけるフッ化物の正確なモニタリングと投与です。半導体製造、電気めっき、肥料製造といった産業現場でも、プロセス効率の向上、機器の腐食や環境排出物への違反防止のためにフッ化物濃度を厳密に管理することが求められており、同様に不可欠です。
モニターの中核はフッ化物イオン選択電極(ISE)で、通常はフッ化ランタン結晶で作られた固体センサーです。この膜はフッ化物イオンと選択的に相互作用し、サンプル中のフッ化物イオンの活性に比例した電位差を生成します。統合測定システムは分析サイクル全体を自動化します。サンプルを吸引し、pHの安定化、イオン強度の固定、アルミニウムまたは鉄錯体に結合したフッ化物イオンの放出に不可欠な総イオン強度調整緩衝液(TISAB)を添加し、電位差測定とデータ計算を実行します。
フッ化物イオンモニターの主な利点は、24時間365日無人運転が可能であること、薬剤の自動投与を可能にする即時フィードバック、そして規制報告のための信頼性の高い長期トレンドデータです。最新のシステムは、セルフクリーニング機構、自動校正、そして設定値からの逸脱をオペレーターに警告するアラーム機能を備えています。この機器は、正確で一貫したフッ化物濃度を確保することで、公衆衛生の保護、薬剤使用の最適化、そして産業界の操業安全性と環境管理の維持に貢献します。
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CS6510C フッ化物イオン電極センサー Rs485
フッ化物イオン選択電極(ISE)は、水溶液中のフッ化物イオン(F⁻)の活量を電位差法で直接測定するために設計された、高度に特殊化された信頼性の高い電気化学センサーです。卓越した選択性で知られ、分析化学、環境モニタリング、産業プロセス制御、公衆衛生、特に飲料水へのフッ化物添加の最適化において標準的なツールとなっています。
電極の中核は、通常、フッ化ランタン(LaF₃)の単結晶からなる固体検知膜です。溶液と接触すると、サンプル中のフッ化物イオンが結晶格子と相互作用し、膜全体に測定可能な電位が発生します。この電位は、内部参照電極に対して測定され、ネルンストの式に従ってフッ化物イオンの活量に対数比例します。正確な測定には、総イオン強度調整緩衝液(TISAB)を添加することが不可欠です。この緩衝液には、3つの重要な機能があります。pHを一定(通常5~6程度)に維持すること、イオン性バックグラウンドを固定してマトリックス効果を防ぐこと、そしてアルミニウム(Al³⁺)や鉄(Fe³⁺)などの干渉陽イオンに結合したフッ化物イオンを遊離させる錯化剤を含むことです。
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CS6512A カリウムイオン(K⁺)電極
タイプ: PVC膜イオン選択電極 測定範囲: 0.04~39000mg/L pH 範囲: 2~12 pH 温度範囲: 0~50 °C 耐圧性: 耐圧性なし 内蔵温度センサー: なし ハウジング材質: EP (エンジニアリングプラスチック) 接続ネジ: PG13.5 ケーブル長: 標準5m (カスタム長さも利用可能) ケーブル終端: 錫メッキ端子標準 (カスタム終端も利用可能)



