一、电极接口短路或者信号传输故障方面
1.盐含量测定仪的电极需要通过如螺纹接口、BNC接头等接头和仪器主机连接,才能传输微弱的电势信号。一旦湿度异常,在高湿的环境
下,空气中的水汽会渗透到电极接头的金属触点,比如镀金、铜芯触点等,这会导致触点产生氧化生锈,或者直接形成水膜通路,引起信
号短路的问题。另外,如果接头的密封性较差,水汽还可能进入电极内部的电路连接部位,这将进一步加剧短路的风险。
2.以上问题会导致检测信号出现不稳定,比如数值频繁跳变或者无规律波动等。这除了会增大信号传输的损耗,导致读数偏低或者无响应,
严重时还可能因为短路对电极内部电路或者仪器接口造成损坏。
二、参比电极性能失效方面
1.参比电极作为复合电极的核心组成之一,需要通过纤维芯、陶瓷芯等液接界和样品交换离子,并维持稳定的参比电势。而在高湿环境下,
如果电极的外壳或者液接界存在密封性不足的问题,将导致水汽渗入参比电极内部,污染或者稀释参比溶液。具体来说,水汽稀释会引起
参比溶液浓度下降的问题,这会对参比电势的稳定性造成破坏;如果环境中有灰尘或者腐蚀性气体,还会随着水汽一起进入参比系统,使
参比电极出现中毒的现象,比如Ag/AgCl 镀层被腐蚀等。
2.以上问题将导致参比电势出现漂移严重的问题,使其无法为工作电极提供稳定的电势基准,仪器检测结果的重复性也会较差。另外,因
为液接界被水汽携带的杂质堵塞,还会阻碍到离子交换,加剧读数偏差的问题。
三、电极膜老化加速或者功能受损方面
1.电极的离子选择性膜作为检测目标离子的核心部件,其性能主要依赖于稳定的物理结构与化学活性。实验环境如果长期高湿,会导致膜
表面持续处于湿润状态,一旦环境中存在一些微弱的腐蚀性物质,将缓慢对膜结构产生侵蚀,使膜的活性位点出现减少。而对一些液态膜
电极来说,高湿还可能使其膜内溶剂的挥发速度出现异常,改变膜的离子选择性,严重时膜甚至会出现分层或者鼓泡等现象。
2.另外,虽然相对少见,但极端的低湿仍然会造成一些影响。举例来说,如果电极没有按照相关要求进行浸泡储存,暴露在干燥环境中,
膜会因为水分的流失出现干燥开裂现象,这会对离子交换通道造成直接破坏,使电极出现钝化无法响应目标离子。
3.以上问题会造成电极灵敏度骤降;膜的选择性变差,容易受到干扰离子的影响,使检测的准确性下降;严重时膜结构会出现损坏,导致
电极直接报废。
四、基线漂移不稳定方面
1.仪器在检测前需要归零或者建立稳定的基线,而基线的稳定性会受到湿度异常的干扰。这主要是因为高湿环境会导致接头氧化和参比溶
液污染等问题,导致电极的背景电势持续波动,无法稳定在基线值。
2.以上问题会导致盐含量测定仪无法顺利完成基线校准,或者校准后仍频繁提示信号不稳定,这些都会造成无法正常启动检测流程的问题。
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