제품
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CS6710C 불소 이온 전극 센서 RS485 Modbus 4-20mA
불소 이온 선택성 전극(ISE)은 수용액에서 불소 이온(F⁻)의 활성을 직접 전위차 측정 방식으로 측정하도록 설계된 고도로 전문화되고 신뢰할 수 있는 전기화학 센서입니다. 탁월한 선택성을 자랑하며 분석 화학, 환경 모니터링, 산업 공정 제어 및 공중 보건 분야, 특히 식수 불소화 최적화에 널리 사용되는 표준 도구입니다.
전극의 핵심은 일반적으로 불화란탄(LaF₃) 단결정으로 구성된 고체 감지막입니다. 용액과 접촉하면 시료의 불화 이온이 결정 격자와 상호작용하여 막 양단에 측정 가능한 전기 전위를 발생시킵니다. 내부 기준 전극을 기준으로 측정된 이 전위는 네른스트 방정식에 따라 불화 이온 활성도에 로그 함수적으로 비례합니다. 정확한 측정을 위해서는 총 이온 강도 조절 완충액(TISAB)을 첨가하는 것이 필수적입니다. 이 용액은 세 가지 중요한 기능을 수행합니다. 첫째, 일정한 pH(일반적으로 5~6)를 유지합니다. 둘째, 매트릭스 효과를 방지하기 위해 이온 배경을 고정합니다. 셋째, 알루미늄(Al³⁺) 또는 철(Fe³⁺)과 같은 방해 양이온에 결합된 불화 이온을 유리시키는 착화제를 포함합니다.
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품질 측정용 온라인 불소 이온 센서 CS6510A-K9 맞춤형 OEM
불소 이온 선택성 전극(ISE)은 수용액에서 불소 이온(F⁻)의 활성을 직접 전위차 측정 방식으로 측정하도록 설계된 고도로 전문화되고 신뢰할 수 있는 전기화학 센서입니다. 탁월한 선택성을 자랑하며 분석 화학, 환경 모니터링, 산업 공정 제어 및 공중 보건 분야, 특히 식수 불소화 최적화에 널리 사용되는 표준 도구입니다.
전극의 핵심은 일반적으로 불화란탄(LaF₃) 단결정으로 구성된 고체 감지막입니다. 용액과 접촉하면 시료의 불화 이온이 결정 격자와 상호작용하여 막 양단에 측정 가능한 전기 전위를 발생시킵니다. 내부 기준 전극을 기준으로 측정된 이 전위는 네른스트 방정식에 따라 불화 이온 활성도에 로그 함수적으로 비례합니다. 정확한 측정을 위해서는 총 이온 강도 조절 완충액(TISAB)을 첨가하는 것이 필수적입니다. 이 용액은 세 가지 중요한 기능을 수행합니다. 첫째, 일정한 pH(일반적으로 5~6)를 유지합니다. 둘째, 매트릭스 효과를 방지하기 위해 이온 배경을 고정합니다. 셋째, 알루미늄(Al³⁺) 또는 철(Fe³⁺)과 같은 방해 양이온에 결합된 불화 이온을 유리시키는 착화제를 포함합니다.
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CS6510A-S8 불소 이온 전극 센서 RS485 Modbus 4-20mA
불소 이온 선택성 전극(ISE)은 수용액에서 불소 이온(F⁻)의 활성을 직접 전위차 측정 방식으로 측정하도록 설계된 고도로 전문화되고 신뢰할 수 있는 전기화학 센서입니다. 탁월한 선택성을 자랑하며 분석 화학, 환경 모니터링, 산업 공정 제어 및 공중 보건 분야, 특히 식수 불소화 최적화에 널리 사용되는 표준 도구입니다.
전극의 핵심은 일반적으로 불화란탄(LaF₃) 단결정으로 구성된 고체 감지막입니다. 용액과 접촉하면 시료의 불화 이온이 결정 격자와 상호작용하여 막 양단에 측정 가능한 전기 전위를 발생시킵니다. 내부 기준 전극을 기준으로 측정된 이 전위는 네른스트 방정식에 따라 불화 이온 활성도에 로그 함수적으로 비례합니다. 정확한 측정을 위해서는 총 이온 강도 조절 완충액(TISAB)을 첨가하는 것이 필수적입니다. 이 용액은 세 가지 중요한 기능을 수행합니다. 첫째, 일정한 pH(일반적으로 5~6)를 유지합니다. 둘째, 매트릭스 효과를 방지하기 위해 이온 배경을 고정합니다. 셋째, 알루미늄(Al³⁺) 또는 철(Fe³⁺)과 같은 방해 양이온에 결합된 불화 이온을 유리시키는 착화제를 포함합니다.
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RS485 하수 불소 이온 센서 CS6510A 불소 이온 전극
불소 이온 선택성 전극(ISE)은 수용액에서 불소 이온(F⁻)의 활성을 직접 전위차 측정 방식으로 측정하도록 설계된 고도로 전문화되고 신뢰할 수 있는 전기화학 센서입니다. 탁월한 선택성을 자랑하며 분석 화학, 환경 모니터링, 산업 공정 제어 및 공중 보건 분야, 특히 식수 불소화 최적화에 널리 사용되는 표준 도구입니다.
전극의 핵심은 일반적으로 불화란탄(LaF₃) 단결정으로 구성된 고체 감지막입니다. 용액과 접촉하면 시료의 불화 이온이 결정 격자와 상호작용하여 막 양단에 측정 가능한 전기 전위를 발생시킵니다. 내부 기준 전극을 기준으로 측정된 이 전위는 네른스트 방정식에 따라 불화 이온 활성도에 로그 함수적으로 비례합니다. 정확한 측정을 위해서는 총 이온 강도 조절 완충액(TISAB)을 첨가하는 것이 필수적입니다. 이 용액은 세 가지 중요한 기능을 수행합니다. 첫째, 일정한 pH(일반적으로 5~6)를 유지합니다. 둘째, 매트릭스 효과를 방지하기 위해 이온 배경을 고정합니다. 셋째, 알루미늄(Al³⁺) 또는 철(Fe³⁺)과 같은 방해 양이온에 결합된 불화 이온을 유리시키는 착화제를 포함합니다.
불소 이온 선택성 전극(ISE)의 주요 장점은 다른 일반적인 음이온에 대한 탁월한 선택성, 넓은 동적 범위(일반적으로 10⁻⁶ M에서 포화 용액까지), 빠른 응답 속도, 긴 수명 및 낮은 운영 비용입니다. 복잡한 시료 전처리나 비색 시약 없이 신속한 분석이 가능합니다. 현장 테스트용 휴대용 측정기, 실험실용 탁상형 분석기 또는 온라인 모니터링 시스템에 통합하여 사용하든, 불소 ISE는 정확하고 효율적이며 지속적인 불소 정량 분석을 위한 최적의 방법으로 남아 있습니다.
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CS6710A 불소 이온 전극 온라인 디지털 F- Cl- Ca2+ NO3- NH4+ K+ 경도 측정
불소 이온 선택성 전극(ISE)은 수용액에서 불소 이온(F⁻)의 활성을 직접 전위차 측정 방식으로 측정하도록 설계된 고도로 전문화되고 신뢰할 수 있는 전기화학 센서입니다. 탁월한 선택성을 자랑하며 분석 화학, 환경 모니터링, 산업 공정 제어 및 공중 보건 분야, 특히 식수 불소화 최적화에 널리 사용되는 표준 도구입니다.
전극의 핵심은 일반적으로 불화란탄(LaF₃) 단결정으로 구성된 고체 감지막입니다. 용액과 접촉하면 시료의 불화 이온이 결정 격자와 상호작용하여 막 양단에 측정 가능한 전기 전위를 발생시킵니다. 내부 기준 전극을 기준으로 측정된 이 전위는 네른스트 방정식에 따라 불화 이온 활성도에 로그 함수적으로 비례합니다. 정확한 측정을 위해서는 총 이온 강도 조절 완충액(TISAB)을 첨가하는 것이 필수적입니다. 이 용액은 세 가지 중요한 기능을 수행합니다. 첫째, 일정한 pH(일반적으로 5~6)를 유지합니다. 둘째, 매트릭스 효과를 방지하기 위해 이온 배경을 고정합니다. 셋째, 알루미늄(Al³⁺) 또는 철(Fe³⁺)과 같은 방해 양이온에 결합된 불화 이온을 유리시키는 착화제를 포함합니다.
불소 이온 선택성 전극(ISE)의 주요 장점은 다른 일반적인 음이온에 대한 탁월한 선택성, 넓은 동적 범위(일반적으로 10⁻⁶ M에서 포화 용액까지), 빠른 응답 속도, 긴 수명 및 낮은 운영 비용입니다. 복잡한 시료 전처리나 비색 시약 없이 신속한 분석이 가능합니다. 현장 테스트용 휴대용 측정기, 실험실용 탁상형 분석기 또는 온라인 모니터링 시스템에 통합하여 사용하든, 불소 ISE는 정확하고 효율적이며 지속적인 불소 정량 분석을 위한 최적의 방법으로 남아 있습니다.
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W8588F 불소 이온 모니터 온라인 장비 (OEM 맞춤 설정 지원)
산업용 온라인 이온 모니터는 마이크로프로세서 기반의 수질 모니터링 및 제어 장비입니다. 다양한 종류의 이온 전극을 장착하여 발전소, 석유화학, 야금 및 전자, 광업, 제지, 바이오 공정, 제약, 식품 및 음료, 환경 수처리 등 다양한 산업 분야에서 널리 사용되고 있습니다. 수용액 내 이온 농도를 지속적으로 모니터링하고 제어합니다.
모니터의 핵심은 불소 이온 선택성 전극(ISE)으로, 일반적으로 불화란탄 결정으로 만들어진 고체 센서입니다. 이 막은 불소 이온과 선택적으로 반응하여 시료 내 불소 이온의 활성도에 비례하는 전위차를 생성합니다. 통합 측정 시스템은 전체 분석 과정을 자동화합니다. 시료를 채취하고, pH 안정화, 이온 강도 고정, 알루미늄 또는 철 착물에 결합된 불소 이온 방출에 필수적인 총 이온 강도 조절 완충액(TISAB)을 첨가한 후, 전위차 측정 및 데이터 계산을 수행합니다. -
W8088F 불소 이온 모니터
산업용 온라인 이온 모니터는 마이크로프로세서 기반의 수질 모니터링 및 제어 장비입니다. 다양한 종류의 이온 전극을 장착하여 발전소, 석유화학, 야금 및 전자, 광업, 제지, 바이오 공정, 제약, 식품 및 음료, 환경 수처리 등 다양한 산업 분야에서 널리 사용되고 있습니다. 수용액 내 이온 농도를 지속적으로 모니터링하고 제어합니다.
모니터의 핵심은 불소 이온 선택성 전극(ISE)으로, 일반적으로 불화란탄 결정으로 만들어진 고체 센서입니다. 이 막은 불소 이온과 선택적으로 반응하여 시료 내 불소 이온의 활성도에 비례하는 전위차를 생성합니다. 통합 측정 시스템은 전체 분석 과정을 자동화합니다. 시료를 채취하고, pH 안정화, 이온 강도 고정, 알루미늄 또는 철 착물에 결합된 불소 이온 방출에 필수적인 총 이온 강도 조절 완충액(TISAB)을 첨가한 후, 전위차 측정 및 데이터 계산을 수행합니다. -
W8288F 불소 이온 모니터
불소 이온 모니터는 물 속 불소 이온(F⁻) 농도를 연속적으로 실시간 측정하도록 설계된 필수 온라인 분석 장비입니다. 이는 공중 보건, 산업 공정 제어 및 환경 규제 준수에 매우 중요한 역할을 합니다. 가장 대표적인 용도는 치아 건강 보호를 위해 최적의 불소 농도가 요구되는 도시 상수도 시스템에서 불소 농도를 정밀하게 모니터링하고 투입하는 것입니다. 또한 반도체 제조, 전기 도금, 비료 생산과 같은 산업 현장에서도 공정 효율을 높이고 장비 부식 및 환경 오염 물질 배출 규정 위반을 방지하기 위해 불소 농도를 엄격하게 관리해야 하므로 매우 중요합니다.
모니터의 핵심은 불소 이온 선택성 전극(ISE)으로, 일반적으로 불화란탄 결정으로 만들어진 고체 센서입니다. 이 막은 불소 이온과 선택적으로 반응하여 시료 내 불소 이온의 활성도에 비례하는 전위차를 생성합니다. 통합 측정 시스템은 전체 분석 과정을 자동화합니다. 시료를 채취하고, pH 안정화, 이온 강도 고정, 알루미늄 또는 철 착물에 결합된 불소 이온 방출에 필수적인 총 이온 강도 조절 완충액(TISAB)을 첨가한 후, 전위차 측정 및 데이터 계산을 수행합니다. -
T6510F 불소 이온 모니터
불소 이온 모니터는 물 속 불소 이온(F⁻) 농도를 연속적으로 실시간 측정하도록 설계된 필수 온라인 분석 장비입니다. 이는 공중 보건, 산업 공정 제어 및 환경 규제 준수에 매우 중요한 역할을 합니다. 가장 대표적인 용도는 치아 건강 보호를 위해 최적의 불소 농도가 요구되는 도시 상수도 시스템에서 불소 농도를 정밀하게 모니터링하고 투입하는 것입니다. 또한 반도체 제조, 전기 도금, 비료 생산과 같은 산업 현장에서도 공정 효율을 높이고 장비 부식 및 환경 오염 물질 배출 규정 위반을 방지하기 위해 불소 농도를 엄격하게 관리해야 하므로 매우 중요합니다.
모니터의 핵심은 불소 이온 선택성 전극(ISE)으로, 일반적으로 불화란탄 결정으로 만들어진 고체 센서입니다. 이 막은 불소 이온과 선택적으로 반응하여 시료 내 불소 이온의 활성도에 비례하는 전위차를 생성합니다. 통합 측정 시스템은 전체 분석 과정을 자동화합니다. 시료를 채취하고, pH 안정화, 이온 강도 고정, 알루미늄 또는 철 착물에 결합된 불소 이온 방출에 필수적인 총 이온 강도 조절 완충액(TISAB)을 첨가한 후, 전위차 측정 및 데이터 계산을 수행합니다. -
T6010F 불소 이온 모니터
불소 이온 모니터는 물 속 불소 이온(F⁻) 농도를 연속적으로 실시간 측정하도록 설계된 필수 온라인 분석 장비입니다. 이는 공중 보건, 산업 공정 제어 및 환경 규제 준수에 매우 중요한 역할을 합니다. 가장 대표적인 용도는 치아 건강 보호를 위해 최적의 불소 농도가 요구되는 도시 상수도 시스템에서 불소 농도를 정밀하게 모니터링하고 투입하는 것입니다. 또한 반도체 제조, 전기 도금, 비료 생산과 같은 산업 현장에서도 공정 효율을 높이고 장비 부식 및 환경 오염 물질 배출 규정 위반을 방지하기 위해 불소 농도를 엄격하게 관리해야 하므로 매우 중요합니다.
모니터의 핵심은 불소 이온 선택성 전극(ISE)으로, 일반적으로 불화란탄 결정으로 만들어진 고체 센서입니다. 이 막은 불소 이온과 선택적으로 반응하여 시료 내 불소 이온의 활성도에 비례하는 전위차를 생성합니다. 통합 측정 시스템은 전체 분석 과정을 자동화합니다. 시료를 채취하고, pH 안정화, 이온 강도 고정, 알루미늄 또는 철 착물에 결합된 불소 이온 방출에 필수적인 총 이온 강도 조절 완충액(TISAB)을 첨가한 후, 전위차 측정 및 데이터 계산을 수행합니다.
불소 이온 모니터의 주요 장점은 24시간 연중무휴 무인 작동이 가능하고, 자동 화학물질 투입을 위한 즉각적인 피드백을 제공하며, 규제 보고에 필요한 신뢰할 수 있는 장기 추세 데이터를 제공한다는 점입니다. 최신 시스템은 자가 세척 기능, 자동 교정 기능, 설정값과의 편차를 알려주는 경보 기능을 갖추고 있습니다. 정확하고 일관된 불소 농도를 유지함으로써, 이 장비는 공중 보건을 보호하고, 화학물질 사용을 최적화하며, 산업 현장의 운영 안전과 환경 보호에 기여합니다.
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CS6510C 불소 이온 전극 센서 RS485
불소 이온 선택성 전극(ISE)은 수용액에서 불소 이온(F⁻)의 활성을 직접 전위차 측정 방식으로 측정하도록 설계된 고도로 전문화되고 신뢰할 수 있는 전기화학 센서입니다. 탁월한 선택성을 자랑하며 분석 화학, 환경 모니터링, 산업 공정 제어 및 공중 보건 분야, 특히 식수 불소화 최적화에 널리 사용되는 표준 도구입니다.
전극의 핵심은 일반적으로 불화란탄(LaF₃) 단결정으로 구성된 고체 감지막입니다. 용액과 접촉하면 시료의 불화 이온이 결정 격자와 상호작용하여 막 양단에 측정 가능한 전기 전위를 발생시킵니다. 내부 기준 전극을 기준으로 측정된 이 전위는 네른스트 방정식에 따라 불화 이온 활성도에 로그 함수적으로 비례합니다. 정확한 측정을 위해서는 총 이온 강도 조절 완충액(TISAB)을 첨가하는 것이 필수적입니다. 이 용액은 세 가지 중요한 기능을 수행합니다. 첫째, 일정한 pH(일반적으로 5~6)를 유지합니다. 둘째, 매트릭스 효과를 방지하기 위해 이온 배경을 고정합니다. 셋째, 알루미늄(Al³⁺) 또는 철(Fe³⁺)과 같은 방해 양이온에 결합된 불화 이온을 유리시키는 착화제를 포함합니다.
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CS6512A 칼륨 이온(K⁺) 전극
유형: PVC 멤브레인 이온 선택 전극 측정 범위: 0.04-39000mg/L pH 범위: 2-12 pH 온도 범위: 0-50°C 내압성: 내압성 없음 내장 온도 센서: 없음 하우징 재질: EP(엔지니어링 플라스틱) 연결 나사산: PG13.5 케이블 길이: 표준 5m (맞춤 길이 가능) 케이블 종단 처리: 표준 주석 도금 (맞춤 종단 처리 가능) -
W8587S 암모니아 질소 모니터
온라인 암모니아 질소 모니터는 마이크로프로세서 기반의 수질 온라인 모니터링 및 제어 장비입니다. 다양한 종류의 이온 전극을 장착하여 발전소, 야금 전자, 제지, 생물 공정, 제약, 식품 및 음료, 환경 수처리 등 다양한 산업 분야에서 널리 사용되고 있습니다. 수용액 내 이온 농도 값을 지속적으로 모니터링하고 제어합니다. -
수돗물 다중 매개변수 온라인 수질 분석기 T9050
대형 LCD 화면 컬러 LCD 디스플레이
스마트 메뉴 작동
데이터 기록 및 곡선 표시
수동 또는 자동 온도 보정
세 그룹의 릴레이 제어 스위치
상한, 하한, 히스테리시스 제어
4-20mA 및 RS485 다중 출력 모드
동일한 인터페이스에 입력값, 온도, 전류값 등이 표시됩니다.
비밀번호 보호를 통해 직원 이외의 사람이 조작하는 것을 방지합니다. -
T4010F 불소 이온 모니터
산업용 온라인 이온 모니터는 마이크로프로세서 기반의 수질 온라인 모니터링 및 제어 장비입니다. 다양한 종류의 이온 전극을 장착하여 발전소, 석유화학, 야금 및 전자, 광업, 제지, 바이오 공정, 제약, 식품 및 음료, 환경 수처리 등 다양한 산업 분야에서 널리 사용되고 있습니다. 수용액 내 이온 농도 값을 지속적으로 모니터링하고 제어합니다. 산업용 온라인 이온 모니터는 마이크로프로세서 기반의 수질 온라인 모니터링 및 제어 장비입니다. 다양한 종류의 이온 선택성 전극을 장착하여 발전소, 석유화학, 야금, 전자, 광업, 제지, 바이오 발효 공학, 제약, 식품 및 음료, 환경 수처리 등 다양한 산업 분야에서 널리 사용되고 있습니다. 수용액 내 이온 농도를 지속적으로 모니터링하고 제어할 수 있습니다.



