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Analyseur d'humidité résiduelle par titrage coulométrique Karl Fischer XHWS180 Écran tactile couleur 0-400mA 32 bits

Analyseur d'humidité résiduelle par titrage coulométrique Karl Fischer XHWS180 Écran tactile couleur 0-400mA 32 bits

Détails de produit:
Lieu d'origine: Xi'an, Shaanxi, Chine
Nom de marque: XZH Test
Certification: CE/ISO
Numéro de modèle: XHWS180
Les informations détaillées
Lieu d'origine:
Xi'an, Shaanxi, Chine
Nom de marque:
XZH Test
Certification:
CE/ISO
Numéro de modèle:
XHWS180
Numéro de modèle.:
XHWS 180
Méthode d'analyse:
Analyse physique
Afficher:
Numérique
Application:
Médecine
Portable:
Portable
Type d'analyse physique:
Méthode de chromatographie gazeuse
Mode de fonctionnement:
Écran tactile
Mode de chauffage:
Chauffage standard
Outre du mode:
Automatique
Forfait Transport:
En bois
Marque déposée:
Test XZH
Origine:
Chine Xi′an
Capacité d'approvisionnement:
100 pièces / an
Personnalisation:
Disponible
Service après-vente:
Certificat de garantie
Garantie:
Certificat de garantie
Mettre en évidence:

High Light

Mettre en évidence:

Analyseur d'humidité coulométrique Karl Fischer

,

Testeur d'humidité résiduelle 32 bits XHWS180

,

Analyseur automatique de teneur en humidité

Trading Information
Quantité de commande min:
1 unité
Prix:
Négociable
Détails d'emballage:
Boîte en bois
Délai de livraison:
5-8 jours de travail
Conditions de paiement:
T / t
Capacité d'approvisionnement:
2000unit / an
Description de produit
Aperçu du produit
XHWS180

XHWS180 — Analyseur d'humidité à l'état de traces par titrage coulométrique Karl Fischer

Norme GB/T 7600 • Processeur embarqué 32 bits • Contrôle automatique 0–400 mA • Plage 1 μg–200 mg
L'analyseur d'humidité à l'état de traces XHWS180 utilise la méthode de titrage coulométrique Karl Fischer conformément à la norme GB/T 7600, la technique la plus fiable pour déterminer la teneur en humidité à l'état de traces dans diverses substances. Construit sur un microprocesseur embarqué 32 bits avec un mini système d'exploitation, l'instrument offre une vitesse d'analyse rapide, une grande précision et une automatisation complète. Le système de contrôle automatique du courant d'électrolyse (0–400 mA) s'ajuste dynamiquement en fonction de la teneur en humidité de l'échantillon, garantissant des résultats précis de 1 μg à 200 mg avec une sensibilité de 0,1 μg. Largement déployé dans les secteurs du pétrole, de la chimie, de l'énergie, des chemins de fer, des pesticides, des produits pharmaceutiques et de la surveillance environnementale pour des applications critiques d'analyse d'humidité.
Caractéristiques principales
  • Contrôle par microprocesseur embarqué 32 bits : Le processeur embarqué avancé avec mini système d'exploitation offre une fiabilité de calcul supérieure, un traitement de données plus rapide et une expérience utilisateur plus intuitive par rapport aux instruments conventionnels basés sur des microcontrôleurs.
  • Contrôle automatique de l'électrolyse 0–400 mA : Le courant d'électrolyse s'ajuste intelligemment en temps réel en fonction de la teneur en humidité de l'échantillon, accélérant la mesure pour les échantillons à forte teneur en humidité et maintenant la précision pour la détection à l'état de traces, avec un courant maximum de 400 mA.
  • Carte mère à composants CMS de haute précision : Les composants de montage en surface de première qualité avec une densité d'intégration élevée garantissent une durée de vie ultra-longue, des performances stables et une maintenance simplifiée avec moins de composants discrets sujets aux défaillances.
  • Écran tactile couleur avec clavier numérique : L'écran LCD tactile couleur extra-large combiné à un clavier numérique complet offre un fonctionnement bi-mode pour une saisie de paramètres sans effort, une visualisation des données en temps réel et un calcul pratique à l'écran.
  • 4 formules de calcul intégrées : Les résultats de mesure sont automatiquement convertis dans les unités souhaitées avec une capacité de conversion mutuelle entre quatre formules prédéfinies, éliminant les erreurs de calcul manuelles et rationalisant la génération de rapports.
  • Analyse de courbes graphiques : L'affichage graphique en temps réel des tendances de la teneur en humidité pendant la mesure aide les opérateurs à analyser le comportement du point final de titrage et à identifier les facteurs d'interférence potentiels pour une confiance accrue dans les résultats.
  • Interface bilingue chinois/anglais : Changement de langue instantané entre le chinois et l'anglais à tout moment de l'opération, s'adaptant à divers environnements d'utilisateurs et facilitant le déploiement international.
  • Compensation du courant de blanc : Le stockage et la soustraction automatiques du courant de blanc de fond causé par l'intrusion d'humidité atmosphérique garantissent que les lectures affichées représentent uniquement la teneur réelle en eau de l'échantillon testé.
Spécifications techniques
Paramètre Spécification
Méthode de titrage Titrage coulométrique Karl Fischer (analyse coulométrique)
Norme applicable GB/T 7600
Contrôle du courant d'électrolyse Contrôle automatique 0 – 400 mA
Plage de mesure 1 μg – 200 mg (teneur en eau)
Sensibilité 0,1 μg H²O
Précision 10 μg – 1000 μg ±10 %
Affichage Écran tactile LCD couleur avec clavier numérique complet, bilingue chinois/anglais
Imprimante Imprimante thermique intégrée
Alimentation AC 220 V ±10 %, 50 Hz
Consommation électrique <40 W
Température de fonctionnement 5 °C à 40 °C
Humidité de fonctionnement ≤85 % HR
Dimensions 380 × 310 × 180 mm
Poids Environ 6 kg
Formules de calcul 4 formules prédéfinies intégrées avec conversion automatique des unités
Principe de fonctionnement

Titrage coulométrique Karl Fischer

Loi de Faraday • Génération d'iode • Détection du point final électrolytique
Le XHWS180 fonctionne selon le principe de la réaction Karl Fischer : I² + SO² + 3C&sup5;H&sup5;N + H²O → 2C&sup5;H&sup5;N·HI + C&sup5;H&sup5;N·SO³. L'iode est généré à l'anode par électrolyse (2I¯ + 2e → I²), l'iode généré étant directement proportionnel à la charge électrique selon la loi de Faraday. Le nombre de moles d'iode consommées est égal au nombre de moles d'eau dans l'échantillon. L'instrument mesure la charge électrique requise pour générer la quantité stœchiométrique d'iode, puis affiche directement la teneur en eau. Le système de contrôle automatique du courant d'électrolyse (0–400 mA) s'ajuste dynamiquement en fonction de la teneur en humidité en temps réel, garantissant une haute précision, sensibilité et vitesse tout au long du processus de mesure.
Structure et composants de l'instrument

Unité principale et ensemble de cellule d'électrolyse

Écran tactile • Imprimante • Prises d'électrodes • Contrôle de l'agitation • Cellule d'électrolyse
L'unité principale du XHWS180 comprend un écran tactile couleur, une imprimante thermique intégrée, une prise d'électrode d'électrolyse, une prise d'électrode de mesure, un support de cellule d'électrolyse et un bouton de réglage de la vitesse d'agitation. Le panneau arrière comprend une colonne de mise à la terre et une prise d'alimentation intégrée avec interrupteur. L'ensemble de cellule d'électrolyse comprend la chambre anodique, la chambre cathodique, l'électrode de mesure, l'électrode d'électrolyse, les tubes de séchage (avec gel de silice décolorant), le robinet d'injection avec joint en caoutchouc de silicone, l'agitateur magnétique et les bouchons d'étanchéité. Tous les joints rodés sont scellés avec de la graisse à vide pour un fonctionnement étanche. Environ 100–120 ml d'électrolyte remplissent la chambre anodique, les niveaux de liquide cathodique et anodique étant maintenus équilibrés.
Flux de travail de test
  1. Préparation du réactif et équilibrage du systèmeMettez l'instrument sous tension et laissez l'électrolyte s'équilibrer automatiquement. Surveillez la tension d'équilibre dans le coin inférieur gauche de l'écran — une fois qu'elle descend en dessous de 0,120 V, l'instrument est prêt. Si le réactif est frais, injectez environ 20–50 μl d'eau pure par le robinet d'injection pour ajuster l'excès d'iode jusqu'à ce que le réactif passe du brun foncé au jaune pâle et que le système atteigne l'équilibre.
  2. Calibrage de l'instrument avec de l'eau pureÀ l'aide d'une microseringue de 0,5 μl, prélevez exactement 0,1 μl d'eau pure. Appuyez sur le bouton Démarrer de l'écran tactile, puis injectez l'eau pure dans l'électrolyte de la chambre anodique (pointe de l'aiguille immergée, évitez le contact avec la paroi de la cellule). La teneur en eau affichée doit indiquer 100 ±10 μg. Répétez le calibrage 2 à 3 fois pour confirmation avant de passer à la mesure réelle de l'échantillon.
  3. Injection et mesure de l'échantillonSélectionnez la formule appropriée dans les paramètres du système (injection basée sur le volume ou la densité). Appuyez sur Démarrer, injectez l'échantillon préparé par le robinet d'injection dans l'électrolyte, et l'instrument effectue automatiquement le titrage coulométrique. Les données en temps réel, y compris la teneur en eau (μg), la courbe de tension d'électrolyse et l'état actuel, sont affichées en continu à l'écran.
  4. Examen des résultats et sortie des donnéesUne fois terminé (alerte sonore, état revient à la normale), examinez la teneur en eau mesurée. Utilisez la courbe graphique pour analyser les tendances de mesure. Imprimez les résultats via l'imprimante thermique intégrée, enregistrez-les dans la mémoire interne ou exportez les données pour la génération de rapports. L'instrument stocke plusieurs enregistrements de mesure accessibles via la fonction d'examen des données.
  5. Entretien post-mesureAprès le test, maintenez l'instrument sous tension pour conserver l'équilibre de l'électrolyte. Remplacez le gel de silice décolorant dans les tubes de séchage lorsqu'il est saturé. Nettoyez les composants de la cellule d'électrolyse périodiquement (méthanol  pour la chambre cathodique et l'électrode de mesure ; n'utilisez jamais d'eau sur les électrodes). Stockez dans un environnement sec pour éviter la contamination par l'humidité atmosphérique.
Applications
Industrie pétrolière et pétrochimique : Détermination de la teneur en eau à l'état de traces dans les huiles de transformateur, les huiles lubrifiantes, les fluides hydrauliques, le pétrole brut et les produits pétroliers raffinés pour garantir la conformité aux spécifications de qualité et prévenir la corrosion des équipements.
Services publics et équipements électriques : Analyse d'humidité des huiles isolantes dans les transformateurs, les disjoncteurs et les câbles où même une teneur en eau de l'ordre du ppm dégrade considérablement la rigidité diélectrique et accélère le vieillissement de l'isolation.
Fabrication pharmaceutique et chimique : Tests de contrôle qualité des matières premières, des intermédiaires et des produits finis où la teneur en eau a un impact direct sur la stabilité chimique, la durée de conservation et l'efficacité des processus de fabrication.
Secteurs de l'environnement et des chemins de fer : Mesure de l'humidité à l'état de traces dans les échantillons environnementaux, les lubrifiants ferroviaires et les produits chimiques spécialisés nécessitant une caractérisation précise de la teneur en eau pour la sécurité et la conformité réglementaire.
Questions fréquemment posées
Q1 : Quelle est la différence entre le titrage coulométrique et le titrage volumétrique Karl Fischer ?

Le titrage coulométrique Karl Fischer (utilisé par le XHWS180) génère de l'iode électrochimiquement à l'anode, la charge électrique consommée étant directement proportionnelle à la teneur en eau selon la loi de Faraday. Cette méthode est idéale pour l'analyse d'humidité à l'état de traces (plage de microgrammes à quelques milligrammes) car elle élimine le besoin de solutions titrantes standardisées et offre une sensibilité supérieure jusqu'à 0,1 μg H²O. Le titrage volumétrique ajoute de l'iode via une burette et convient mieux aux échantillons à teneur en eau plus élevée (plage de milligrammes à pourcentage). Pour des applications telles que l'huile de transformateur, les matières premières pharmaceutiques et les intermédiaires chimiques où les concentrations d'humidité sont généralement très faibles, le titrage coulométrique offre une précision inégalée et ne nécessite aucune standardisation du titrant.

Q2 : Comment calibrer le XHWS180 et à quelle fréquence le calibrage doit-il être effectué ?

Le calibrage est effectué à l'aide d'une microseringue de 0,5 μl pour injecter exactement 0,1 μl d'eau pure (équivalent à 100 μg H²O) dans l'électrolyte. Le résultat affiché doit être de 100 ±10 μg. Le calibrage doit être vérifié 2 à 3 fois consécutivement avant de tester les échantillons. Il est recommandé d'effectuer le calibrage : (a) au début de chaque journée de travail, (b) après avoir remplacé l'électrolyte, (c) lorsque les résultats de mesure semblent incohérents, et (d) après des changements importants de température ou d'humidité ambiante. Un calibrage régulier garantit une précision continue dans la tolérance spécifiée de ±10 % pour la plage de 10 μg à 1000 μg.

Q3 : Qu'est-ce qui cause une tension d'équilibre élevée ou instable et comment y remédier ?

Une tension d'équilibre élevée ou instable persistante (supérieure à 0,120 V) indique généralement une humidité résiduelle dans le système. Les causes courantes comprennent : l'humidité sur les parois internes de la cellule d'électrolyse (résoudre en retirant la cellule, en l'inclinant et en la faisant tourner pour que l'électrolyte absorbe l'humidité, puis en la réassemblant) ; l'intrusion d'humidité atmosphérique par des joints rodés usés ou mal scellés (vérifier l'application de graisse à vide, remplacer le gel de silice du tube de séchage lorsqu'il est saturé, inspecter le joint d'injection en caoutchouc de silicone pour les trous trop grands) ; et l'humidité adsorbée sur la plaque de filtre en céramique de la chambre cathodique (assurer un nettoyage et un séchage appropriés avec du méthanol). Si la tension reste élevée après ces étapes, l'électrolyte peut être épuisé et nécessiter un remplacement par un réactif frais.

Q4 : Quels types d'échantillons peuvent être testés et comment sélectionner la bonne méthode d'injection ?

Le XHWS180 peut traiter des échantillons liquides, solides et gazeux avec une préparation appropriée. Les échantillons liquides sont les plus courants — utilisez une microseringue pour injecter directement par le robinet d'injection. Deux modes d'injection sont disponibles : basé sur le volume (entrez le volume de l'échantillon en ml, les résultats sont calculés directement) et basé sur la densité (entrez la densité de l'échantillon, les résultats tiennent compte de la conversion de masse). Sélectionnez la formule appropriée parmi les 4 options prédéfinies via le menu des paramètres. Pour les échantillons solides qui se dissolvent dans l'électrolyte, utilisez un accessoire d'injection d'échantillons solides. Les échantillons gazeux nécessitent un appareil d'échantillonnage de gaz avec un débit contrôlé. Évitez les échantillons qui réagissent chimiquement avec les composants du réactif Karl Fischer (oxydants forts, réducteurs) car ils produisent des résultats erronés.

Q5 : Quel entretien le XHWS180 nécessite-t-il et quels accessoires sont inclus ?

L'entretien courant comprend : le remplacement régulier du gel de silice décolorant dans les tubes de séchage (lorsque la couleur passe du bleu au rose) ; le nettoyage des composants de la cellule d'électrolyse avec du méthanol (jamais d'eau sur les électrodes ou la chambre cathodique) ; l'inspection périodique et la réapplication de graisse à vide sur les joints rodés ; et le maintien de l'instrument dans un environnement propre et sec. Chaque XHWS180 est livré en kit complet comprenant l'instrument principal, l'ensemble de cellule d'électrolyse, l'électrode de mesure, l'électrode d'électrolyse, les tubes de séchage, le robinet d'injection, l'agitateur magnétique, la seringue, le papier d'imprimante thermique, le câble d'alimentation et le manuel d'utilisation. Le délai de livraison standard est de 5 à 8 jours ouvrables. L'instrument bénéficie d'une garantie fabricant de 1 an avec une assistance technique à vie. La quantité minimale de commande est de 1 unité avec des conditions de paiement T/T.