二极片式电导电极是目前国内使用最广泛的电导电极类型,广泛应用于实验室电导率测量。该类产品采用铂片烧结在平行玻璃片或圆形玻璃管内壁的结构设计,通过调节铂片的面积与间距,可制成不同常数值的电导电极,满足多种测量需求。
铂黑电导电极具有优异的抗极化性能,特别适用于较高电导率溶液的测定,有效提升测量精度与稳定性。根据外壳材料、接插件类型及是否配备防水结构,产品提供多种型号选择,适配不同使用环境与仪器接口要求。
✓ 多型号覆盖:提供从DJS-0.01C到DJS-10系列,涵盖低、中、高全量程电导率测量需求。
✓ 抗极化设计:铂黑涂层电极有效防止高电导率溶液测量时的极化现象,确保数据准确。
✓ 结构多样化:支持三芯航空插、直插、叉片等多种接插件形式,并可选配防水结构(F型)。
✓ 材质可靠:主体采用玻璃或钛合金材质,具备良好的化学稳定性与耐用性。
1. 宽范围测量能力:不同型号对应不同电导率测量范围,从0-2μS/cm到2000-200000μS/cm全覆盖,满足纯水、饮用水、工业溶液等多种样品检测需求。
2. 铂黑与光亮电极可选:铂黑电极适用于高电导率溶液以减少极化误差;光亮电极适用于中低电导率环境,延长使用寿命。
3. 标准化外形尺寸:多数型号采用Φ12×120mm标准尺寸,便于安装与更换,兼容主流电导率仪。
4. 防水结构设计(F型):DJS-1CF、DJS-0.1CF、DJS-10CF等型号配备防水件,适合潮湿环境或流动使用场景。
5. 多样化接口配置:支持三芯航空插、直插和叉片三种接插件类型,适配不同主机接口,提升设备兼容性。
型号 |
测量范围(μS/cm) |
外壳材料 |
外形尺寸(mm) |
接插件 |
防水件 |
DJS-1C(铂黑) |
0-20000 |
玻璃 |
Φ12×120 |
三芯航空插 |
— |
DJS-1C(光亮) |
0-3000 |
玻璃 |
Φ12×120 |
三芯航空插 |
— |
DJS-1CF(铂黑) |
0-20000 |
玻璃 |
Φ12×120 |
三芯航空插 |
有 |
DJS-1CF(光亮) |
0-3000 |
玻璃 |
Φ12×120 |
三芯航空插 |
有 |
DJS-1(铂黑) |
0-20000 |
玻璃 |
Φ12×120 |
直插 |
— |
DJS-1(光亮) |
0-3000 |
玻璃 |
Φ12×120 |
直插 |
— |
DJS-0.1C(铂) |
0-200 |
玻璃 |
Φ12×120 |
三芯航空插 |
— |
DJS-0.1CF(铂) |
0-200 |
玻璃 |
Φ12×120 |
三芯航空插 |
有 |
DJS-0.1 |
0-200 |
玻璃 |
Φ12×120 |
直插 |
— |
DJS-10C |
2000-200000 |
玻璃 |
Φ12×120 |
三芯航空插 |
— |
DJS-10CF |
2000-200000 |
玻璃 |
Φ12×120 |
三芯航空插 |
有 |
DJS-10 |
2000-200000 |
玻璃 |
Φ12×120 |
直插 |
— |
DJS-0.01C(钛合金) |
0-2 |
钛合金 |
Φ18×50 |
三芯航空插 |
— |
260 |
0.1-1000 |
玻璃 |
Φ12×120 |
叉片 |
— |
适用领域:水质分析、环境监测、化工生产、制药工业、食品饮料检测、科研实验等需要精确电导率测量的场合。
二极片式电导电极采用将铂片烧结在平行玻璃片上或圆形玻璃管内壁的结构,通过精确控制铂片面积与间距实现不同电导池常数的设计。电极表面可为铂黑或光亮处理,其中铂黑电极能显著降低测量高电导率溶液时的极化效应,提高测量准确性。
部分型号(如DJS-1CF、DJS-0.1CF、DJS-10CF)配备防水件,增强在潮湿环境下的使用安全性。外壳材料主要为玻璃,DJS-0.01C(钛合金)则采用钛合金材质,适用于强腐蚀性介质测量。
型号 |
测量范围(μS/cm) |
外壳材料 |
接插件 |
防水件 |
DJS-0.01C(钛合金) |
0-2 |
钛合金 |
三芯航空插 |
— |
DJS-0.1C(铂) |
0-200 |
玻璃 |
三芯航空插 |
— |
DJS-1C(铂黑) |
0-20000 |
玻璃 |
三芯航空插 |
— |
DJS-10C |
2000-200000 |
玻璃 |
三芯航空插 |
— |
260 |
0.1-1000 |
玻璃 |
叉片 |
— |
A:DJS-1C(铂黑)电极的测量范围是0-20000μS/cm。
A:DJS-1CF(铂黑)、DJS-1CF(光亮)、DJS-0.1CF(铂)、DJS-10CF等型号配备防水件。
A:DJS-0.01C(钛合金)的外形尺寸为Φ18×50mm。
A:提供三芯航空插、直插和叉片三种接插件类型。
A:铂黑电极可有效防止在测定较高电导率溶液时出现极化现象,提升测量精度。








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