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。该类电极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。
其中铂黑电导电极能有效防止在测定高电导率溶液时出现极化现象,显著提升测量稳定性与准确性。电极外壳多采用玻璃材质,部分型号采用钛合金,具备良好的化学稳定性与耐腐蚀性,适用于多种实验环境。
✓ 多型号选择:提供DJS-1C、DJS-1CF、DJS-0.1、DJS-10等多种型号,覆盖从超低到超高电导率的广泛测量范围。
✓ 铂黑防极化设计:铂黑涂层有效抑制高电导率测量中的极化效应,提高数据可靠性。
✓ 多种接插件配置:支持三芯航空插、直插、叉片等接口形式,适配不同电导率仪设备。
✓ 可选防水结构:DJS-1CF、DJS-0.1CF、DJS-10CF等型号配备防水件,适用于潮湿或现场检测环境。
✓ 标准尺寸设计:多数型号外形尺寸为Φ12×120mm,便于标准容器中使用,部分特殊型号采用Φ18×50mm钛合金结构。
1. 宽范围电导率测量:不同型号覆盖0-2μS/cm至2000-200000μS/cm的测量区间,满足纯水、饮用水、工业溶液等多种样品的检测需求。
2. 铂黑与光亮电极区分应用:铂黑电极适用于高电导率溶液测量,减少极化干扰;光亮电极适用于低电导率环境,保持灵敏度。
3. 玻璃与钛合金外壳可选:常规型号采用玻璃外壳,成本低、透明易观察;DJS-0.01C(钛合金)则具备更强的机械强度与耐腐蚀性,适合恶劣工况。
4. 标准化接口兼容性强:三芯航空插、直插和叉片等多种接插件设计,确保与各类电导率仪主机良好匹配。
5. 防水结构增强适用性:带“F”后缀的型号(如DJS-1CF)配备防水件,可在湿度较高或户外环境中稳定使用。
| 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、科研实验室、教育实验等。
| 型号系列 | 典型测量范围(μS/cm) | 电极类型 | 接插件 | 防水件 |
|---|---|---|---|---|
| DJS-0.01C | 0-2 | 钛合金 | 三芯航空插 | — |
| DJS-0.1C / DJS-0.1 | 0-200 | 铂 / 光亮 | 三芯航空插 / 直插 | — / 有 |
| DJS-1C / DJS-1 | 0-20000 | 铂黑 / 光亮 | 三芯航空插 / 直插 | — / 有 |
| DJS-10C / DJS-10 | 2000-200000 | — | 三芯航空插 / 直插 | — / 有 |
A:DJS-1C(铂黑)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:可选接插件包括三芯航空插、直插和叉片三种类型。
A:铂黑电导电极可有效防止在测定较高电导率溶液时出现极化现象,提高测量精度。








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