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梅特勒 ISE LE 硫離子電極
梅特勒 ise le 硫離子電極,氣敏電極有較高的選擇性,它不受試樣中離子的直接干擾,但電極的響應速度較慢,對溫度的變化也十分敏感。氣敏電極主要應用于水質分析、環境監測、生化檢驗、土壤和食物分析等。
更新時間:2025-12-01
梅特勒 ISE LE 鈉離子電極
梅特勒 ise le 鈉離子電極,氣敏電極有較高的選擇性,它不受試樣中離子的直接干擾,但電極的響應速度較慢,對溫度的變化也十分敏感。氣敏電極主要應用于水質分析、環境監測、生化檢驗、土壤和食物分析等。
更新時間:2025-12-01
梅特勒 ISE LE 鉀離子電極
梅特勒 ise le 鉀離子電極,氣敏電極有較高的選擇性,它不受試樣中離子的直接干擾,但電極的響應速度較慢,對溫度的變化也十分敏感。氣敏電極主要應用于水質分析、環境監測、生化檢驗、土壤和食物分析等。
更新時間:2025-12-01
梅特勒 ISE LE 氯離子電極
梅特勒 ise le 氯離子電極,氣敏電極有較高的選擇性,它不受試樣中離子的直接干擾,但電極的響應速度較慢,對溫度的變化也十分敏感。氣敏電極主要應用于水質分析、環境監測、生化檢驗、土壤和食物分析等。
更新時間:2025-12-01
梅特勒 二氧化碳電極
梅特勒 二氧化碳電極,氣敏電極有較高的選擇性,它不受試樣中離子的直接干擾,但電極的響應速度較慢,對溫度的變化也十分敏感。氣敏電極主要應用于水質分析、環境監測、生化檢驗、土壤和食物分析等。
更新時間:2025-12-01
梅特勒 氧化氮電極
梅特勒 氧化氮電極,一類敏化的離子選擇性電極,能對溶液中氣體的分壓產生響應,故常用于測定樣品中容易轉化成氣體的離子組分。實質上,這種電極是一個完整的電化學電池,由離子選擇性電極和參比電極組成,所以又稱氣敏探頭。
更新時間:2025-12-01
梅特勒 氨電極
梅特勒 氨電極,一類敏化的離子選擇性電極,能對溶液中氣體的分壓產生響應,故常用于測定樣品中容易轉化成氣體的離子組分。實質上,這種電極是一個完整的電化學電池,由離子選擇性電極和參比電極組成,所以又稱氣敏探頭。
更新時間:2025-12-01
梅特勒 DX 258-SCN硫氰酸根離子半電池
梅特勒 dx 258-scn硫氰酸根離子半電池,一類敏化的離子選擇性電極,能對溶液中氣體的分壓產生響應,故常用于測定樣品中容易轉化成氣體的離子組分。實質上,這種電極是一個完整的電化學電池,由離子選擇性電極和參比電極組成,所以又稱氣敏探頭。
更新時間:2025-12-01
梅特勒 DX232-S硫離子半電池
梅特勒 dx232-s硫離子半電池,一類敏化的離子選擇性電極,能對溶液中氣體的分壓產生響應,故常用于測定樣品中容易轉化成氣體的離子組分。實質上,這種電極是一個完整的電化學電池,由離子選擇性電極和參比電極組成,所以又稱氣敏探頭。
更新時間:2025-12-01
梅特勒 DX 407-Pb鉛離子半電池
梅特勒 dx 407-pb鉛離子半電池,一類敏化的離子選擇性電極,能對溶液中氣體的分壓產生響應,故常用于測定樣品中容易轉化成氣體的離子組分。實質上,這種電極是一個完整的電化學電池,由離子選擇性電極和參比電極組成,所以又稱氣敏探頭。
更新時間:2025-12-01
梅特勒 DX 262-NO3硝酸根離子半電池
梅特勒 dx 262-no3硝酸根離子半電池,一類敏化的離子選擇性電極,能對溶液中氣體的分壓產生響應,故常用于測定樣品中容易轉化成氣體的離子組分。實質上,這種電極是一個完整的電化學電池,由離子選擇性電極和參比電極組成,所以又稱氣敏探頭。
更新時間:2025-12-01
梅特勒 DX218-NH4銨離子半電池
梅特勒 dx218-nh4銨離子半電池,一類敏化的離子選擇性電極,能對溶液中氣體的分壓產生響應,故常用于測定樣品中容易轉化成氣體的離子組分。實質上,這種電極是一個完整的電化學電池,由離子選擇性電極和參比電極組成,所以又稱氣敏探頭。
更新時間:2025-12-01
梅特勒 DX223 -Na鈉離子半電池
梅特勒 dx223 -na鈉離子半電池,一類敏化的離子選擇性電極,能對溶液中氣體的分壓產生響應,故常用于測定樣品中容易轉化成氣體的離子組分。實質上,這種電極是一個完整的電化學電池,由離子選擇性電極和參比電極組成,所以又稱氣敏探頭。
更新時間:2025-12-01
梅特勒 DX 224-Mg鎂離子半電池
梅特勒 dx 224-mg鎂離子半電池,一個電池由兩個電極及夾于其間的電解質組成。電化學反應的特點是共軛的氧化反應和還原反應分別在兩個電極界面上進行,陽極氧化反應所放出的電子經外電路輸送給陰極,發生還原反應。電解質中由離子傳遞電荷,從而形成電流回路。這兩個相對獨立的電極(包括金屬部分及其緊鄰的電解質部分)可看成電池的一半,故稱半電池。
更新時間:2025-12-01
梅特勒 DX207-Li鋰離子半電池
梅特勒 dx207-li鋰離子半電池,一個電池由兩個電極及夾于其間的電解質組成。電化學反應的特點是共軛的氧化反應和還原反應分別在兩個電極界面上進行,陽極氧化反應所放出的電子經外電路輸送給陰極,發生還原反應。電解質中由離子傳遞電荷,從而形成電流回路。這兩個相對獨立的電極(包括金屬部分及其緊鄰的電解質部分)可看成電池的一半,故稱半電池。
更新時間:2025-12-01
梅特勒 DX 239-K鉀離子半電池
梅特勒 dx 239-k鉀離子半電池,一個電池由兩個電極及夾于其間的電解質組成。電化學反應的特點是共軛的氧化反應和還原反應分別在兩個電極界面上進行,陽極氧化反應所放出的電子經外電路輸送給陰極,發生還原反應。電解質中由離子傳遞電荷,從而形成電流回路。這兩個相對獨立的電極(包括金屬部分及其緊鄰的電解質部分)可看成電池的一半,故稱半電池。
更新時間:2025-12-01
梅特勒 DX 327-I碘離子半電池
梅特勒 dx 327-i碘離子半電池,一個電池由兩個電極及夾于其間的電解質組成。電化學反應的特點是共軛的氧化反應和還原反應分別在兩個電極界面上進行,陽極氧化反應所放出的電子經外電路輸送給陰極,發生還原反應。電解質中由離子傳遞電荷,從而形成電流回路。這兩個相對獨立的電極(包括金屬部分及其緊鄰的電解質部分)可看成電池的一半,故稱半電池。
更新時間:2025-12-01
梅特勒 DX219-F氟離子半電池
梅特勒 dx219-f氟離子半電池,一個電池由兩個電極及夾于其間的電解質組成。電化學反應的特點是共軛的氧化反應和還原反應分別在兩個電極界面上進行,陽極氧化反應所放出的電子經外電路輸送給陰極,發生還原反應。電解質中由離子傳遞電荷,從而形成電流回路。這兩個相對獨立的電極(包括金屬部分及其緊鄰的電解質部分)可看成電池的一半,故稱半電池。
更新時間:2025-12-01
梅特勒 DX 226-CN氰離子半電池
梅特勒 dx 226-cn氰離子半電池,一個電池由兩個電極及夾于其間的電解質組成。電化學反應的特點是共軛的氧化反應和還原反應分別在兩個電極界面上進行,陽極氧化反應所放出的電子經外電路輸送給陰極,發生還原反應。電解質中由離子傳遞電荷,從而形成電流回路。這兩個相對獨立的電極(包括金屬部分及其緊鄰的電解質部分)可看成電池的一半,故稱半電池。
更新時間:2025-12-01
梅特勒 DX235 -Cl氯離子半電池
梅特勒 dx235 -cl氯離子半電池,一個電池由兩個電極及夾于其間的電解質組成。電化學反應的特點是共軛的氧化反應和還原反應分別在兩個電極界面上進行,陽極氧化反應所放出的電子經外電路輸送給陰極,發生還原反應。電解質中由離子傳遞電荷,從而形成電流回路。這兩個相對獨立的電極(包括金屬部分及其緊鄰的電解質部分)可看成電池的一半,故稱半電池。
更新時間:2025-12-01
梅特勒 DX 264-Cu銅離子半電池
梅特勒 dx 264-cu銅離子半電池,一個電池由兩個電極及夾于其間的電解質組成。電化學反應的特點是共軛的氧化反應和還原反應分別在兩個電極界面上進行,陽極氧化反應所放出的電子經外電路輸送給陰極,發生還原反應。電解質中由離子傳遞電荷,從而形成電流回路。這兩個相對獨立的電極(包括金屬部分及其緊鄰的電解質部分)可看成電池的一半,故稱半電池。
更新時間:2025-12-01
梅特勒 DX 312-Cd鎘離子半電池
梅特勒 dx 312-cd鎘離子半電池,一個電池由兩個電極及夾于其間的電解質組成。電化學反應的特點是共軛的氧化反應和還原反應分別在兩個電極界面上進行,陽極氧化反應所放出的電子經外電路輸送給陰極,發生還原反應。電解質中由離子傳遞電荷,從而形成電流回路。這兩個相對獨立的電極(包括金屬部分及其緊鄰的電解質部分)可看成電池的一半,故稱半電池。
更新時間:2025-12-01
梅特勒 DX 240-Ca鈣離子半電池
梅特勒 dx 240-ca鈣離子半電池,一個電池由兩個電極及夾于其間的電解質組成。電化學反應的特點是共軛的氧化反應和還原反應分別在兩個電極界面上進行,陽極氧化反應所放出的電子經外電路輸送給陰極,發生還原反應。電解質中由離子傳遞電荷,從而形成電流回路。這兩個相對獨立的電極(包括金屬部分及其緊鄰的電解質部分)可看成電池的一半,故稱半電池。
更新時間:2025-12-01
梅特勒 DX 280-Br溴離子半電池
梅特勒 dx 280-br溴離子半電池,一個電池由兩個電極及夾于其間的電解質組成。電化學反應的特點是共軛的氧化反應和還原反應分別在兩個電極界面上進行,陽極氧化反應所放出的電子經外電路輸送給陰極,發生還原反應。電解質中由離子傳遞電荷,從而形成電流回路。這兩個相對獨立的電極(包括金屬部分及其緊鄰的電解質部分)可看成電池的一半,故稱半電池。
更新時間:2025-12-01
梅特勒 DX 287-BF4氟硼酸根離子半電池
梅特勒 dx 287-bf4氟硼酸根離子半電池,一個電池由兩個電極及夾于其間的電解質組成。電化學反應的特點是共軛的氧化反應和還原反應分別在兩個電極界面上進行,陽極氧化反應所放出的電子經外電路輸送給陰極,發生還原反應。電解質中由離子傳遞電荷,從而形成電流回路。這兩個相對獨立的電極(包括金屬部分及其緊鄰的電解質部分)可看成電池的一半,故稱半電池。
更新時間:2025-12-01
梅特勒 DX 337-Ba鋇離子半電池
梅特勒 dx 337-ba鋇離子半電池,一個電池由兩個電極及夾于其間的電解質組成。電化學反應的特點是共軛的氧化反應和還原反應分別在兩個電極界面上進行,陽極氧化反應所放出的電子經外電路輸送給陰極,發生還原反應。電解質中由離子傳遞電荷,從而形成電流回路。這兩個相對獨立的電極(包括金屬部分及其緊鄰的電解質部分)可看成電池的一半,故稱半電池。
更新時間:2025-12-01
梅特勒 perfectION™ 復合 Pb(鉛)離子電極 Lemo接頭
梅特勒 perfection™ 復合 pb(鉛)離子電極 lemo接頭,離子選擇電極具有將溶液中某種特定離子的活度轉化成一定電位的能力,其電位與溶液中給定離子活度的對數成線性關系。離子選擇電極是膜電極,其核心部件是電極尖端的感應膜。按構造可分為固體膜電極、液膜電極和隔膜電極。離子選擇電極法是電位分析的分支,一般用于直接電位法,也可用于電位滴定。
更新時間:2025-12-01
梅特勒 perfectION™ 復合 Pb(鉛)離子電極
梅特勒 perfection™ 復合 pb(鉛)離子電極,離子選擇電極具有將溶液中某種特定離子的活度轉化成一定電位的能力,其電位與溶液中給定離子活度的對數成線性關系。離子選擇電極是膜電極,其核心部件是電極尖端的感應膜。按構造可分為固體膜電極、液膜電極和隔膜電極。離子選擇電極法是電位分析的分支,一般用于直接電位法,也可用于電位滴定。
更新時間:2025-12-01
梅特勒 perfectION™ 復合 NO3(硝酸根) 離子電極Lemo接頭
梅特勒 perfection™ 復合 no3(硝酸根) 離子電極lemo接頭,離子選擇電極具有將溶液中某種特定離子的活度轉化成一定電位的能力,其電位與溶液中給定離子活度的對數成線性關系。離子選擇電極是膜電極,其核心部件是電極尖端的感應膜。按構造可分為固體膜電極、液膜電極和隔膜電極。離子選擇電極法是電位分析的分支,一般用于直接電位法,也可用于電位滴定。
更新時間:2025-12-01
梅特勒 perfectION™ 復合 NO3(硝酸根)離子電極
梅特勒 perfection™ 復合 no3(硝酸根)離子電極,離子選擇電極具有將溶液中某種特定離子的活度轉化成一定電位的能力,其電位與溶液中給定離子活度的對數成線性關系。離子選擇電極是膜電極,其核心部件是電極尖端的感應膜。按構造可分為固體膜電極、液膜電極和隔膜電極。離子選擇電極法是電位分析的分支,一般用于直接電位法,也可用于電位滴定。
更新時間:2025-12-01
梅特勒 perfectION™ 復合 Na(鈉)離子電極
梅特勒 perfection™ 復合 na(鈉)離子電極,離子選擇電極具有將溶液中某種特定離子的活度轉化成一定電位的能力,其電位與溶液中給定離子活度的對數成線性關系。離子選擇電極是膜電極,其核心部件是電極尖端的感應膜。按構造可分為固體膜電極、液膜電極和隔膜電極。離子選擇電極法是電位分析的分支,一般用于直接電位法,也可用于電位滴定。
更新時間:2025-12-01
梅特勒 perfectION™ 復合 K(鉀)離子電極 Lemo接頭
梅特勒 perfection™ 復合 k(鉀)離子電極 lemo接頭,離子選擇電極具有將溶液中某種特定離子的活度轉化成一定電位的能力,其電位與溶液中給定離子活度的對數成線性關系。離子選擇電極是膜電極,其核心部件是電極尖端的感應膜。按構造可分為固體膜電極、液膜電極和隔膜電極。離子選擇電極法是電位分析的分支,一般用于直接電位法,也可用于電位滴定。
更新時間:2025-12-01
梅特勒 perfectION™ 復合 K(鉀)離子電極
梅特勒 perfection™ 復合 k(鉀)離子電極,離子選擇電極具有將溶液中某種特定離子的活度轉化成一定電位的能力,其電位與溶液中給定離子活度的對數成線性關系。離子選擇電極是膜電極,其核心部件是電極尖端的感應膜。按構造可分為固體膜電極、液膜電極和隔膜電極。離子選擇電極法是電位分析的分支,一般用于直接電位法,也可用于電位滴定。
更新時間:2025-12-01
梅特勒 perfectION™ 復合 I(碘)離子電極Lemo接頭
梅特勒 perfection™ 復合 i(碘)離子電極lemo接頭,離子選擇電極具有將溶液中某種特定離子的活度轉化成一定電位的能力,其電位與溶液中給定離子活度的對數成線性關系。離子選擇電極是膜電極,其核心部件是電極尖端的感應膜。按構造可分為固體膜電極、液膜電極和隔膜電極。離子選擇電極法是電位分析的分支,一般用于直接電位法,也可用于電位滴定。
更新時間:2025-12-01
梅特勒 perfectION™ 復合 I(碘)離子電極
梅特勒 perfection™ 復合 i(碘)離子電極,離子選擇電極具有將溶液中某種特定離子的活度轉化成一定電位的能力,其電位與溶液中給定離子活度的對數成線性關系。離子選擇電極是膜電極,其核心部件是電極尖端的感應膜。按構造可分為固體膜電極、液膜電極和隔膜電極。離子選擇電極法是電位分析的分支,一般用于直接電位法,也可用于電位滴定。
更新時間:2025-12-01
梅特勒 perfectION™ 復合 F(氟)離子電極 Lemo接頭
梅特勒 perfection™ 復合 f(氟)離子電極 lemo接頭,離子選擇電極具有將溶液中某種特定離子的活度轉化成一定電位的能力,其電位與溶液中給定離子活度的對數成線性關系。離子選擇電極是膜電極,其核心部件是電極尖端的感應膜。按構造可分為固體膜電極、液膜電極和隔膜電極。離子選擇電極法是電位分析的分支,一般用于直接電位法,也可用于電位滴定。
更新時間:2025-12-01
梅特勒 perfectION™ 復合 F(氟)離子電極
梅特勒 perfection™ 復合 f(氟)離子電極,離子選擇電極具有將溶液中某種特定離子的活度轉化成一定電位的能力,其電位與溶液中給定離子活度的對數成線性關系。離子選擇電極是膜電極,其核心部件是電極尖端的感應膜。按構造可分為固體膜電極、液膜電極和隔膜電極。離子選擇電極法是電位分析的分支,一般用于直接電位法,也可用于電位滴定。
更新時間:2025-12-01
梅特勒 perfectION™復合 Cu(銅) 離子電極
梅特勒 perfection™復合 cu(銅) 離子電極,離子選擇電極具有將溶液中某種特定離子的活度轉化成一定電位的能力,其電位與溶液中給定離子活度的對數成線性關系。離子選擇電極是膜電極,其核心部件是電極尖端的感應膜。按構造可分為固體膜電極、液膜電極和隔膜電極。離子選擇電極法是電位分析的分支,一般用于直接電位法,也可用于電位滴定。
更新時間:2025-12-01
梅特勒 perfectION™ 復合 CN (氰)離子電極Lemo接頭
梅特勒 perfection™ 復合 cn (氰)離子電極lemo接頭,離子選擇電極具有將溶液中某種特定離子的活度轉化成一定電位的能力,其電位與溶液中給定離子活度的對數成線性關系。離子選擇電極是膜電極,其核心部件是電極尖端的感應膜。按構造可分為固體膜電極、液膜電極和隔膜電極。離子選擇電極法是電位分析的分支,一般用于直接電位法,也可用于電位滴定。
更新時間:2025-12-01
梅特勒 perfectION™ 復合 CN(氰)離子電極
梅特勒 perfection™ 復合 cn(氰)離子電極,離子選擇電極具有將溶液中某種特定離子的活度轉化成一定電位的能力,其電位與溶液中給定離子活度的對數成線性關系。離子選擇電極是膜電極,其核心部件是電極尖端的感應膜。按構造可分為固體膜電極、液膜電極和隔膜電極。離子選擇電極法是電位分析的分支,一般用于直接電位法,也可用于電位滴定。
更新時間:2025-12-01
梅特勒 perfectION™ 復合 Cl (氯)離子電極 Lemo接頭
梅特勒 perfection™ 復合 cl (氯)離子電極 lemo接頭,離子選擇電極具有將溶液中某種特定離子的活度轉化成一定電位的能力,其電位與溶液中給定離子活度的對數成線性關系。離子選擇電極是膜電極,其核心部件是電極尖端的感應膜。按構造可分為固體膜電極、液膜電極和隔膜電極。離子選擇電極法是電位分析的分支,一般用于直接電位法,也可用于電位滴定。
更新時間:2025-12-01
梅特勒 perfectION™ 復合 Cl(氯) 離子電極
梅特勒 perfection™ 復合 cl(氯) 離子電極,離子選擇電極具有將溶液中某種特定離子的活度轉化成一定電位的能力,其電位與溶液中給定離子活度的對數成線性關系。離子選擇電極是膜電極,其核心部件是電極尖端的感應膜。按構造可分為固體膜電極、液膜電極和隔膜電極。離子選擇電極法是電位分析的分支,一般用于直接電位法,也可用于電位滴定。
更新時間:2025-12-01
梅特勒 perfectION™ 復合 Ca (鈣)離子電極 Lemo接頭
梅特勒 perfection™ 復合 ca (鈣)離子電極 lemo接頭,離子選擇電極具有將溶液中某種特定離子的活度轉化成一定電位的能力,其電位與溶液中給定離子活度的對數成線性關系。離子選擇電極是膜電極,其核心部件是電極尖端的感應膜。按構造可分為固體膜電極、液膜電極和隔膜電極。離子選擇電極法是電位分析的分支,一般用于直接電位法,也可用于電位滴定。
更新時間:2025-12-01
梅特勒 perfectION™ 復合 Ca(鈣)離子電極
梅特勒 perfection™ 復合 ca(鈣)離子電極,離子選擇電極具有將溶液中某種特定離子的活度轉化成一定電位的能力,其電位與溶液中給定離子活度的對數成線性關系。離子選擇電極是膜電極,其核心部件是電極尖端的感應膜。按構造可分為固體膜電極、液膜電極和隔膜電極。離子選擇電極法是電位分析的分支,一般用于直接電位法,也可用于電位滴定。
更新時間:2025-12-01
梅特勒 perfectION™ 復合 Ag/S2(銀/硫)Lemo 接頭離子電極
梅特勒 perfection™ 復合 ag/s2(銀/硫)lemo 接頭離子電極,離子選擇電極具有將溶液中某種特定離子的活度轉化成一定電位的能力,其電位與溶液中給定離子活度的對數成線性關系。離子選擇電極是膜電極,其核心部件是電極尖端的感應膜。按構造可分為固體膜電極、液膜電極和隔膜電極。離子選擇電極法是電位分析的分支,一般用于直接電位法,也可用于電位滴定。
更新時間:2025-12-01
梅特勒 perfectION™ 復合 Ag-S2(銀-硫)離子電極
梅特勒 perfection™ 復合 ag-s2(銀-硫)離子電極,離子選擇電極具有將溶液中某種特定離子的活度轉化成一定電位的能力,其電位與溶液中給定離子活度的對數成線性關系。離子選擇電極是膜電極,其核心部件是電極尖端的感應膜。按構造可分為固體膜電極、液膜電極和隔膜電極。離子選擇電極法是電位分析的分支,一般用于直接電位法,也可用于電位滴定。
更新時間:2025-12-01
梅特勒 InLab® 605-ISM-10m 帶10米電纜的溶解氧電極
梅特勒 inlab® 605-ism-10m 帶10米電纜的溶解氧電極,離子選擇電極具有將溶液中某種特定離子的活度轉化成一定電位的能力,其電位與溶液中給定離子活度的對數成線性關系。離子選擇電極是膜電極,其核心部件是電極尖端的感應膜。按構造可分為固體膜電極、液膜電極和隔膜電極。離子選擇電極法是電位分析的分支,一般用于直接電位法,也可用于電位滴定。
更新時間:2025-12-01
梅特勒 InLab® 605 帶10米電纜的溶解氧電極
梅特勒 inlab® 605 帶10米電纜的溶解氧電極,溶氧電極可用來測量用來對氧含量會影響反應速度、流程效率或環境的流程進行監控:如水產養殖、生物反應、環境測試(湖、溪、海洋)、水/廢水處理、葡萄酒生產。
更新時間:2025-12-01
梅特勒 InLab 605-ISM-5m 帶5米電纜的溶解氧電極
梅特勒 inlab 605-ism-5m 帶5米電纜的溶解氧電極,溶氧電極可用來測量用來對氧含量會影響反應速度、流程效率或環境的流程進行監控:如水產養殖、生物反應、環境測試(湖、溪、海洋)、水/廢水處理、葡萄酒生產。
更新時間:2025-12-01
梅特勒 InLab® 605/5m 帶5米電纜的溶解氧電極
梅特勒 inlab® 605/5m 帶5米電纜的溶解氧電極 ,溶氧電極可用來測量用來對氧含量會影響反應速度、流程效率或環境的流程進行監控:如水產養殖、生物反應、環境測試(湖、溪、海洋)、水/廢水處理、葡萄酒生產。
更新時間:2025-12-01

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