0.1M 电极专用补充液(氯化钾填充液)
本品为0.1M(摩尔浓度)电极专用补充液,采用高纯度氯化钾与缓冲体系精密配制,适用于多种电化学电极的日常维护与性能恢复。能有效补充电解液,稳定电极电位,显著提升pH计、离子选择性电极等测量结果的响应速度与长期稳定性。使用便捷,即开即用,降低维护成本,是实验室与工业现场保障电化学测量精准可靠的标准化维护试剂。
核心参数与产品规格
| 项目 | 规格详情 |
|---|---|
| 产品名称 | 0.1M 电极专用补充液(氯化钾电极填充液) |
| 有效成分 | 氯化钾(KCl,CAS: 7447-40-7) |
| 浓度 | 0.1 mol/L(0.1M) |
| 外观 | 无色透明液体,澄清无悬浮物 |
| 原料纯度 | 高纯氯化钾,杂质含量低 |
| 配制溶剂 | 超纯水(电阻率≥18.2 MΩ·cm) |
| 储存条件 | 常温、避光、密封保存 |
| 有效期 | 12-24个月(以产品标签为准) |
技术原理
氯化钾电极填充液是以高纯氯化钾为溶质、超纯水为溶剂配制而成的专用溶液,主要用于pH复合电极、参比电极及各类离子选择性电极的填充、浸泡与日常维护。0.1M与3.0M氯化钾溶液服务于完全不同的应用场景,不可混淆使用:
| 对比维度 | 3.0M 氯化钾溶液 | 0.1M 氯化钾溶液 |
|---|---|---|
| 核心用途 | pH复合电极内填充与外参比补充液、电极长期浸泡保护 | 0.1M甘汞电极的参比填充液,或作为离子强度调节剂使用 |
| 适用对象 | pH复合电极、参比电极、ORP电极、各类离子选择电极 | 特定型号的0.1M甘汞电极等 |
| 典型场景 | 电极日常补液、停用期间浸泡保护、新电极首次使用前活化 | 特定参比电极的内充液 |
0.1M氯化钾溶液主要适用于特定型号的0.1M甘汞电极的参比填充液,或作为离子强度调节剂使用。部分双液接参比电极的第一盐桥也采用0.1M KCl作为参比溶液。在日常维护中,也有观点认为电极浸泡存储液可使用0.1M的KCl。本品采用高纯氯化钾原料在洁净实验室精准配制,离子浓度稳定均衡,化学惰性优异,不会与水体中常见重金属、有机质等物质发生反应产生沉淀堵塞盐桥通道。
核心优势
解决自配痛点,即开即用
传统自行配制氯化钾填充液需经历氯化钾干燥处理(105~110°C烘至恒重)、精密称量、溶解定容、过滤除菌等多道工序。本品为预制原液,开盖即可直接使用,无需自行称量、溶解与定容,有效避免人工配制带来的浓度偏差、杂质污染、电解液纯度不足等问题。
离子浓度精准,导电性能稳定
采用高纯氯化钾原料与超纯水精密配制,离子浓度稳定均衡。定期从电极加液孔补充本品,可快速补足损耗的内部电解液,稳定参比电极固有电位,维持液接界面离子扩散速率恒定,从根源消除液接电势偏差带来的检测误差。
溶液纯净无干扰
溶液澄清无悬浮物,低温、常温储存条件下组分稳定,不会出现结晶析出、微生物滋生变质现象。不会与水体中常见重金属、有机质、卤素类物质发生反应产生沉淀堵塞盐桥通道。
即用型密封包装
本品采用即用型密封包装,开盖后可直接通过电极加液口加注。适配科研实验室长期存放、分次取用的使用需求。
核心应用场景
本品广泛适配院校教学与基础科研中的多类实验场景:
1. 特定参比电极的填充与补液(核心应用)
0.1M氯化钾溶液主要用作特定型号的0.1M甘汞电极的参比填充液。部分双液接参比电极的第一盐桥也采用0.1M KCl作为参比溶液。定期补充可不断更新电极内部电解液,维持稳定的参比电位。
2. 电极日常维护与活化
可充式复合电极经过高频次、多批次水样测定后,内部电解液会不断通过盐桥渗漏消耗,极易出现液接电位漂移、电极响应迟缓等问题。定期从电极加液孔补充本品,可快速补足损耗的内部电解液。
3. 离子强度调节剂
0.1M KCl溶液可用作离子强度调节剂使用,为反应体系提供恒定的离子环境。氯化钾电极填充液可防止电极干燥失活。
4. 教学实训与课堂演示
适配pH计使用教学、电极维护实训、电化学基础实验等经典教学课程。标准化的试剂品质确保每位学生获得一致的实验条件,有效保障教学效果。
使用与储存建议
| 项目 | 建议 |
|---|---|
| 使用方式 | 开盖即可直接使用,无需配制 |
| 电极填充 | 从电极加液孔加注,补充至规定液位 |
| 更换频率 | 一般每2个月更换一次;测量强酸、强碱、有机溶剂或污染样品时,建议每2周更换一次 |
| 更换操作 | 放出原有液体,注入少量新液清洗电极内部,倒掉后再补充新液 |
| 密封保存 | 使用后及时盖紧瓶盖,减少频繁开盖 |
| 存放环境 | 存放于阴凉避光处,避免高温环境 |
| 仅限科研与教学 | 仅供实验室研究与教学使用 |
品质保障
本品依托成熟的标准化生产工艺与严格的质量控制体系:
批次稳定:每批次产品均经过严格质检,有效避免实验重复差异性
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