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XG612自动微量水分测定仪原理与反应式

更新时间:2025-12-03点击次数:61

一、自动微量水分测定仪工作原理


自动微量水分测定仪的工作原理基于特定化学反应体系:当体系中存在水分时,碘(I₂)会被二氧化硫(SO₂)还原;在吡啶(C₅H₅N)与甲醇(CH₃OH)的共同作用下,进一步生成氢-碘-酸吡啶(C₅H₅N・HI)与甲基硫酸氢吡啶(C₅H₅N・HSO₄CH₃)。


二、自动微量水分测定仪反应式


1.主反应:


H₂O + I₂ + SO₂ + 3C₅H₅N → 2C₅H₅N·HI + C₅H₅N·SO₃


2.后续反应:


C₅H₅N·SO₃ + CH₃OH → C₅H₅N·HSO₄CH₃


在仪器的电解过程中,电极发生如下电化学反应:


• 阳极反应:2I⁻ - 2e⁻ → I₂


• 阴极反应:


① 2H⁺ + 2e⁻ → H₂↑


② I₂ + 2e⁻ → 2I⁻


电解过程中生成的碘(I₂)会持续与试样中的水分发生反应,重新生成氢-碘-酸(HI,以 C₅H₅N・HI 形式存在),这一循环直至试样中所有水分全部反应为止。反应终点通过由一对铂电极构成的检测单元进行精准判定。


在整个反应体系中,二氧化硫(SO₂)的消耗量与试样中水分的摩尔数呈等量关系。依据法拉第电解定律,电解过程中消耗的电量与生成碘的物质的量成正比:即电解生成 1mol 碘(I₂)时,对应消耗 1mol 水分(H₂O),且该过程需消耗 2 倍于 96493C(法拉第常数)的电量(即 192986C)。


以下介绍科创星光自主研发生产的自动微量水分测定仪,仪器特点如下介绍:


XG612微量水分测定仪2.jpg


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