Leitfaden zur Messung des pH-Werts von Lebensmitteln
Chemischer Sauerstoffbedarf CSB – photometrisch bestimmt
Die CAL Check- Funktion für Photometer richtig nutzen
Die Gro Line-Serie
Honigsorten anhand ihrer Leitfähigkeit unterscheiden
Leitfähigkeit erklärt
Leitfähigkeitsmessung, -kalibrierung und Elektrodenpflege
pH in Fleisch sicher und professionell messen
Warum sind die vielen Lösungen bei der pH-Messung wichtig?
Bedarfsgerechte Umweltanalytik dank moderner Photometer
Das erste Spektralphotometer von Hanna Instruments
Den pH-Wert in Wein und Maische messen
Den pH-Wert von Lebensmitteln messen
Den Säuregehalt in Fruchtsaft bestimmen
Der GroLine®-Monitor für pH und Leitfähigkeit
Der pH-Wert von Mascara
Die Bedeutung des pH-Werts bei der Käseproduktion
Die neuen Foodcare Thermometer von Hanna Instruments
Die richtige Wassertemperatur zum Kaffee brühen
HI833xx Multiparameter-Photometer mit pH-Meter
Interessantes rund um die Zuckergehaltmessung in Traubenmost
Neue HALO®-pH-Elektroden in Hannas Sortiment
Professionelle Messtechnik in den Einsatzfeldern Trinkwasser, Hydrogeologie und Limnologie
Redoxpotential messen
Refraktometrie
Temperaturmessung und Thermometer
Titrimetrische Calcium-Bestimmung mit der ionenselektiven Elektrode
Was hat die Hygiene in Schwimmbädern mit dem Redoxpotential gemein?
Alkalinität im Meerwasseraquarium / Riffaquarium messen
Calcium – ein wichtiges Element im Riffaquarium
Die Wassertemperatur im Aquarium
Fehler bei der Leitfähigkeitsmessung
Hanna Combo
Hannas Foodcare pH-Meter
pH-Messung in nichtwässrigen oder teilwässrigen Medien
Photometrische Messungen für Meerwasseraquaristik
Praktische Redoxpotentialmessung - Teil 1, chemische Vorbehandlung
Praktische Redoxpotentialmessung - Teil 2, Umgang mit der Elektrode
Warum ist es wichtig, den pH-Wert in Aquarienwasser zu messen?
Wussten Sie, dass der pH-Wert auch beim Backen von Keksen wichtig ist?
Acht Hinweise, um das Beste aus Ihrem Checker® HC herauszuholen
Die CAL Check-Funktion
Die Messung der Gesamthärte
Die richtige pH-Kalibrierlösung finden
Ein Hydroponik-Monitor auf Abwegen
Gesamtammonium im Aquarium
Grundlagen der Spektralphotometrie
Nitrit im Salzwasseraquarium bestimmen
Phosphor im Riffaquarium messen
Unsere Pool Line - eine kleine Kaufberatung
pH-Wert und pH-Elektrode – etwas Theorie
Abgeleitete Parameter der Leitfähigkeit
Aufschlämmung für die pH/Leitfähigkeitsmessung von Boden herstellen
Messgeräte ohne pH-Elektroden verfügbar
Wasserwerte in Heizungswasser bestimmen
Analytik ist nicht Ihr Bier?
Das Messen des Säuregehalts in natürlichen Gewässern
Den Gehalt an Nitrationen mit der ISE messen
Den Reifegrad von Tomaten bestimmen
Den Wassergehalt von Biodiesel bestimmen
Der neue HI98319 Salinitätstester von Hanna Instruments
Die Analyse von Met
Die Leitfähigkeit von Boden bestimmen
Die neue HI97xxx-Serie
Gelöster Sauerstoff – Anwendungen und Messmöglichkeiten
HI935012 – Ein Thermistor-Thermometer für Brauprozesse
HI98198 opdo - Unsere Messgeräte-Serie bekommt Zuwachs
HI99xxxx-Serie in neuem Design
Küvetten richtig für die Trübungsmessung vorbereiten
Neue Messgeräte in der HI9816x-Serie
Neue Tester von Hanna Instruments
Neue Titrationssysteme HI931 - HI932C1 – HI932C2
Salinität in Meerwasseraquarien messen
Tipps & Tricks zu photometrischen Messungen
Trübungsmessung bei der Zuckerherstellung
Warum es wichtig ist, den Gesamtgehalt gelöster Feststoffe in Kaffee zu bestimmen
Was ist eigentlich gelöster Sauerstoff?
Bestimmung von pH-Wert und titrierbarer Säure in Sauerteig
Das HI98199 ergänzt die Serie an Outdoor-Messtechnik perfekt
Den Brechungsindex von Marmelade, Konfitüre und Co. messen
Den pH-Wert des Bodens bestimmen
Der HI981037 pH-Tester für Messung direkt auf Haut
Der pH-Wert in Joghurt
Der pH-Wert in Milch
Der pH-Wert von Käse
Die Luftfeuchtigkeit - ein wichtiger Faktor für unser Wohlbefinden
Gelöste Sauerstoffmessung – Worin liegen die Vorteile eines optischen Systems gegenüber einem galvanischen System?
HI10532 HALO® Bluetooth-pH-Elektrode für Lebensmittel
HI144 / HI144-10 Temperatur-Logger
HI151-x[xx] Pocket Thermometer Checktemp® 4
HI713 oder HI736 Phosphor, Phosphat – ja was denn nun? Hier erklären wir Ihnen, wann Sie was in Ihrem Riffaquarium messen sollten
HI774 Checker® HC für Phosphat (ultra niedriger Bereich), speziell für Meerwasser
Inhaltsstoffe in Trinkwasser – Calcium- und Magnesiumkarbonat
Kennen Sie eigentlich schon unsere Schutzhüllen für Ihre Messgeräte?
Kolostrumqualität bei Mutterkühen überprüfen
Ostafrika-Buntbarsche – die Spezialisten unter den Aquarienfischen
Temperaturmessung bei der Lebensmittel- und Getränkeherstellung
Tipps & Tricks zu Messungen mit Ihrem Salinitätstester HI98319
Warum kann es sinnvoll sein eine Wasserprobe in der Photometrie vor der Messung zu filtrieren?
Das Textil-Diaphragma bei pH-Elektroden
Der HI981421 GroLine® -Monitor für die Hydroponik mit Inline-Sonde
Drahtlos messen mit der Hanna Lab App
HI148-x Thermologger
Salz- und Säureanalysen in Lebensmitteln
Tipps zur Verwendung von Mini-Hubkolbenpipetten (Analysenpipetten)
Wichtige Wasserwerte für Aquarien und womit Sie sie messen können
Chemische Parameter von Fischgewässern
Der pH-Wert bei der Reinigung von Wolle und anderen tierischen Fasern
Die Alkalinität - ein wichtiger Wasserparameter
Die Bedeutung von pH-Wert und Leitfähigkeit bei der Pflanzenbewässerung und Fertigation
Die Bestimmung des pH-Wertes in Wein
Die pH-Wert-Messung in Sushi-Reis
HI90060X-Serie Photometrische Elektroden
HI922 - Hannas automatischer Titrationsprobenwechsler
HI93x – Hanna Instruments Karl Fischer Titratoren
HI98103x-Serie um zwei Tester erweitert
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Kontrolle wichtiger Wasserparameter in geschlossenen und offenen Kühlkreisläufen
Moderne Messtechnik für die Lebensmittelsicherheit
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Refraktometrische Wassergehaltsbestimmung in Honig
Relevante Parameter im Abwasser bestimmen
Abwassereinigung und Messung wichtiger chemischer Parameter im Klärwerk
Bestimmung der Alkalinität in Wasser durch Titration
Chemischer Sauerstoffbedarf in Abwässern mit hoher Trübung
Das HI98494 Portables Multiparameter- pH/EC/OPDO®-Messgerät mit Bluetooth®-Technologie
Den Säuregehalt mit HI931 in Fruchtsaft bestimmen
Der Biochemische Sauerstoffbedarf (BSB) – ein Wert zur Beurteilung der Effizienz der Abwasserbehandlung
Die Bedeutung der Wasserqualität bei der Haltung von Zebrabärblingen für die Forschung
Die Bestimmung von CSB in Abwasser
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HI780 Checker® HC pH in Meerwasser
HI781 Checker® HC Nitrat in Meerwasser
Nitrat in Meerwasser mit dem HI781 richtig bestimmen
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Zuckergehalt von Fruchtsäften refraktometrisch bestimmen
„Nitritpeak“ in Aquarien erkennen und Schäden vorbeugen
Cyanursäure in Schwimmbadwasser messen
Konzentration ist alles - die Wirksamkeit von Natriumhypchloritlösungen refraktometrisch bestimmen
Phosphorwerte im Riffaquarium ermitteln
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Das Redoxpotential - ein wichtiger Parameter bei der Pooldesinfektion
Der pH-Wert im Pool - das A und O für die Wasserqualität
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HI782 Checker® HC Nitrat im Meerwasser, hoher Messbereich
HIREEF-2 | Das Rundum-Sorglos-Paket für Ihr Riffaquarium
Individuelle Kosmetik: Der pH-Wert macht's
Ionenkonzentration und Photometrie zur Wasserhärtebestimmung
pH-Wert-Messung von Hautpflegeprodukten leicht gemacht
Ascorbinsäure (Vitamin C) und photometrische Titration
Das HI97105 Photometer für Meerwasser-Aquaristik
Die Alkalinität bei der Wasseraufbereitung
Die Bedeutung des pH-Werts beim Bierbrauen
Die Leitfähigkeit von Joghurt
Die Leitfähigkeit von Umkehrosmosewasser
Die verschiedenen Arten von Phosphor und womit Sie sie messen können
FAQ - Die 8 häufigsten Fragen zu Ihrem Multiparameter-Messgerät
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HALO2 mit Bluetooth® Smart-Technologie
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Mehr als nur Testkits - pH-Wert & Desinfektion in Pools bestimmen & regeln
Monitor für Meerwasseraquarien
Standardisierung von Titranten für die genaue Karl-Fischer-Titration
Tipps zur pH-Wert-Messung, -Kalibrierung und Elektrodenpflege
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Temperaturüberwachung bei Lagerung und Transport von Fleisch
Wasserqualität von Fischgewässern - Teil 2: Sauerstoff
Wasserqualität von Fischgewässern - Teil 3: Elektrische Leitfähigkeit
Wasserqualität von Fischgewässern - Teil 1: pH-Wert
10 Best Practices für Ihre volumetrische Karl-Fischer-Titration
Der Biochemische Sauerstoffbedarf (BSB) – ein Wert zur Beurteilung der Effizienz der Abwasserbehandlung
Mit der vorprogrammierten Methode zur Bestimmung des biochemischen Sauerstoffbedarfs misst das HI5421 den BSB in Kläranlagen sicher und effizient.
Eines der Hauptziele der Abwasserbehandlung ist die Entfernung organischer Substanzen vor der Einleitung in den Vorfluter. Als organische Substanzen gelten Moleküle auf Kohlenstoffbasis, die in Form von Fäkalien, Seifen und Reinigungsmitteln, Fetten, Fetten, Ölen und Lebensmittelpartikeln in den Abwasserstrom gelangen. Wenn organische Stoffe nicht ausreichend aus dem Abwasser entfernt werden, bevor es wieder in die Umwelt gelangt, sind Mensch und Tier schädlichen Einflüssen, Krankheitserregern und Krankheiten ausgesetzt. Bakterien, die von Natur aus im Wasser vorhanden sind, verbrauchen organische Schadstoffe, aber der Verbrauch hängt von der Konzentration des gelösten Sauerstoffs im Wasser ab. Um sicherzustellen, dass die organische Substanz nicht nur ausreichend, sondern auch effizient abgebaut wird, setzen Kläranlagen Sauerstoffpumpen in ihren Belebungsbecken ein, um eine ausreichende Menge an gelöstem Sauerstoff für den Abbau bereitzustellen. Der biochemische Sauerstoffbedarf, allgemein als BSB bezeichnet, ist eine empirische Messung des Sauerstoffbedarfs, den Bakterien zum Abbau organischer Substanz benötigen. So kann die Effizienz einer Kläranlage durch Messung der BSB-Konzentration bestimmt werden. Durch den Vergleich der Konzentrationen des gelösten Sauerstoffs im Abwasserzulauf mit dem Abwasser können Kläranlagen genau messen, wie viel organische Substanz während des Klärprozesses entfernt wird. Darüber hinaus kann Abwasser mit einem hohen BSB den natürlichen Wasserkörper, in den es eingeleitet wird, negativ beeinflussen, da der gelöste Sauerstoff in der aquatischen Umwelt begrenzt ist. Ein Eintrag von Abwasser, das reich an organischer Substanz ist, führt zum Verbrauch des begrenzten gelösten Sauerstoffs, um diese organische Substanz abzubauen. Dies führt dazu, dass weniger Sauerstoff für aquatische Organismen zur Verfügung steht. Es kommt zu einer Verschlechterung der Lebensbedingungen im aquatischen Ökosystem.
BSB-Tests, die aufgrund der erforderlichen 5-tägigen Inkubation im Testverfahren gemeinhin als BSB5-Tests bezeichnet werden, erfordern einen gewissen Aufwand für eine genaue Bestimmung. Bei der Messung des BSB5 wird eine Abwasserprobe in eine speziell vorbereitete Glasflasche pipettiert. Wenn die Abwasserprobe nicht genügend Bakterien enthält, kann eine Impfpopulation hinzugefügt werden, um sicherzustellen, dass die organische Substanz oxidiert wird. Die Konzentration des gelösten Sauerstoffs wird zunächst bestimmt und aufgezeichnet, und die Flasche wird dann fünf Tage lang bei 20°C im Dunkeln bebrütet. Am Ende der fünf Tage wird die Konzentration des gelösten Sauerstoffs erneut bestimmt und aufgezeichnet. Die Differenz zwischen dem anfänglichen gelösten Sauerstoff und dem endgültigen gelösten Sauerstoff wird berechnet, gegebenenfalls unter Berücksichtigung des Verdünnungsfaktors der Probe und des Impfvolumens. Die Ergebnisse des BSB5-Tests werden in Milligramm Sauerstoff pro Liter Abwasser (mg/L) ausgedrückt. Akzeptable BSB-Werte für behandeltes Abwasser liegen unter 30 mg/L.
Eine Automatisierung eines BSB5-Tests ist aufgrund des aufwändigen Verfahrens schwierig. Mit dem Labor-Tischmessgerät für gelösten Sauerstoff HI5421 bietet Hanna Instruments jedoch ein Messgerät an, in welches die Methoden zur Bestimmung des BSB schon vorprogrammiert sind. Hierzu muss lediglich ein Initialwert für gelösten Sauerstoff und ein weiterer Wert nach der fünftägigen Inkubationszeit ermittelt werden. Die BSB5-Ergebnisse werden automatisch berechnet und in mg/L angezeigt. Das Messgerät HI5421 wird standardmäßig mit der polarographischen Sonde HI76483 für gelösten Sauerstoff geliefert, die mit einem eingebauten Temperaturfühler ausgestattet ist. Dieser ist bei dieser Methode besonders hilfreich, um sicherzustellen, dass die Berechnungen auf die vorgeschriebene Temperatur von 20°C referenziert werden. Weitere Parameter, die den Sauerstoffmesswert beeinflussen, wie Salinität und Luftdruck, werden vom Gerät automatisch kompensiert. Die BSB-Daten sind einfach zu verwalten, das entsprechende Impfvolumen, das Probenvolumen und den Vorverdünnungsfaktor sind einfach einzugeben. Jede getestete Flasche kann mit einer ID versehen und die Daten können grafisch dargestellt, gespeichert und über einen USB-Anschluss auf einen Computer übertragen und mit der HI92000 Software bearbeitet werden. Die effiziente Datenverarbeitung und nicht zuletzt die hochpräzisen Messergebnisse machen das HI5421 zu einem idealen Werkzeug für einen zeit- und kostensparenden BSB-Bestimmungsprozess bei der Abwasseraufbereitung.
Aus Gründen der sprachlichen Vereinfachung wird auf die Nennung der Geschlechter verzichtet, wo eine geschlechtsneutrale Formulierung nicht möglich ist. In diesen Fällen beziehen die verwendeten männlichen Begriffe die weiblichen Formen ebenso mit ein.
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Zugehörige Produkte
Das HI6321 ist ein netzwerkfähiges Tischmessgerät für Leitfähigkeit / gelöste Feststoffe (TDS) / Widerstand / Salzgehalt und Temperatur mit einem robusten Gehäuse, dass höchste analytische Qualität mit Benutzerfreundlichkeit und Zuverlässigkeit im Laboralltag vereint.Das Messgerät wird mit der Hanna Instruments Vierring-Leitfähigkeits-Sonde HI7631233 geliefert. Die Sonde misst neben der Leitfähigkeit auch den spezifischen Widerstand, TDS (Total Dissolved Solids bzw. Gesamtgehalt gelöster Feststoffe) und Salinität. Somit eignet sich dieses Labormessgerät ideal für eine breite Palette von industriellen Anwendungen im Bereich Prozess- und Abwasser. Dieses System erfüllt eine Reihe von komplexen Mess- und und Überwachungsanforderungen und bietet Genauigkeit, Reproduzierbarkeit und Zuverlässigkeit. Das HI6321 wird mit einem ElektrodenhalterHI764060 mit flexiblem Arm geliefert. Der Halter lässt sich schnell montieren und hält die Elektroden bei der Messung in Probenbehältern sicher an ihrem Platz.Benutzeroberfläche:> Kapazitiver 7-Zoll-Touchscreen mit Multitouch-Unterstützung> Kapazitive Touch-Tasten für Zurück, Home und Systemmenü> Benutzerfreundliche Icons und Symbole ermöglichen dem Benutzer eine einfache Navigation und die Funktionen des Geräts zu interpretieren.> Der Benutzer kann wählen zwischen fünf verschiedenen Ansichten wählen: > Grundlegende Messkonfiguration > Einfache GLP mit Kalibrierinformationen > Vollständige GLP mit Elektrodenstatus und Kalibrierpunktdetails > Live aktualisierte, interaktive Grafik > Tabellarische Daten mit Datum, Uhrzeit und Notizen Messung:> Messung von μS/cm, mS/cm (Leitfähigkeit); Ω-cm, kΩ-cm, MΩ-cm (spezifischer Widerstand); ppm, ppt (TDS); ppt, PSU, % (Salzgehalt) mit Temperatur> Anwendungsspezifische Profile ermöglichen schnelle und direkte Messung, ohne dass der Sensor und die Systemeinstellungen aktualisiert werden müssen> Aktives Protokoll während der Messung> Anzeige der Messstabilität (unter Verwendung der Einstellung Stabilitätskriterien)> Ablesemodi: direkt und direkt/Autohold> Temperaturkompensation kann automatisch (mit Temperaturfühler) oder manuell eingestellt werden> Akustische und/oder Alarmmeldungen für Messungen außerhalb der vordefinierten Grenzwerte> Galvanische Isolierung für pH/Redox-Messung Kalibrierung:> Ein-Punkt-Kalibrierung des Salzgehalts mit 100%igen Salzgehaltsstandard, wobei die Salinitätsskala auf % eingestellt ist. inzel> Einzel- oder Mehrfach-Leitfähigkeits-Kalibrierung mit Leitfähigkeitsstandards> Nichtflüchtiger Speicher speichert Daten und Einstellungen Protokollierung: > Datenprotokollierung von mindestens 1.000.000 Datenpunkten (mit Zeit und Datumsstempel) > Protokollierungstypen: manuell, automatisch, Autohold > Proben-ID für manuelle und Autohold-Daten Verbindungsmöglichkeiten: > Übertragung protokollierter Daten auf einen USB-Stick > Protokolldateien mit Messwerten und Kalibrierdaten (.csv-Datei) > FTP und E-Mail für den Protokollexport über Ethernet- und Wi-Fi-Verbindung > USB Typ A für USB-Stick, Tastatur und Drucker > USB-Typ C für USB-Stick und PC-Anschluss Hilfe und Anleitungen: > Videopräsentation der wichtigsten Funktionen Lieferinformation: HI6321 wird geliefert mit: HI7631233 EC-Elektrode; HI764060 Elektrodenhalter; Kapillarpipette; 24-V-DC Netzteil, USB-C auf USB-A Kabel; Kurzanleitung, Gerätezertifikat. Technische Daten
Das HI6421 ist ein netzwerkfähiges Labormessgerät mit optischer Sauerstoff-Sonde und einem robusten Gehäuse, dass höchste analytische Qualität mit Benutzerfreundlichkeit und Zuverlässigkeit im Laboralltag vereint. Mit dem HI6421 messen Sie gelösten Sauerstoff in Süß- und Salzwasser.Das HI6421 wird mit der optischen Sonde für gelösten Sauerstoff HI7641133 (opdo®) geliefert, die nach dem Prinzip der Fluoreszenzauslöschung arbeitet: Ein immobilisierter Pt-basierter Luminophor wird durch das Licht einer blauen LED angeregt und emittiert rotes Licht. Durch die Wechselwirkung von Sauerstoff mit dem Luminophor reduziert er die Intensität und Lebensdauer der Lumineszenz. Dies wird von einem Photodetektor gemessen und dient der Berechnung der Konzentration des gelösten Sauerstoffs. Die Sonde ist mit einfach zu verwendenden Smart Caps (HI764113-1) ausgestattet. Die Smart Caps speichern Kalibrierdaten und übertragen diese automatisch an die die Sonde. Jede Smart Cap enthält einen immobilisierten, O₂- empfindlichen Luminophor mit einer robusten unlöslichen schwarzen sauerstoffdurchlässigen Schutzschicht. Im Laufe der Zeit können die optischen Komponenten des Sensors altern, dies wird jedoch durch ein Referenzsignal kompensiert. Infolgedessen liefert der Sensor über lange Zeiträume genaue Sauerstoffmessungen, ohne häufige Kalibrierungen. Dieses System erfüllt eine Reihe von komplexen Mess- und und Überwachungsanforderungen und bietet Genauigkeit, Reproduzierbarkeit und Zuverlässigkeit. Das HI6421 wird mit einem Elektrodenhalter HI764060 mit flexiblem Arm geliefert. Der Halter lässt sich schnell montieren und hält die Elektroden bei der Messung in Probenbehältern sicher an ihrem Platz.Benutzeroberfläche:> Kapazitiver 7-Zoll-Touchscreen mit Multitouch-Unterstützung> Kapazitive Touch-Tasten für Zurück, Home und Systemmenü> Benutzerfreundliche Icons und Symbole ermöglichen dem Benutzer eine einfache Navigation und die Funktionen des Geräts zu interpretieren.> Der Benutzer kann wählen zwischen fünf verschiedenen Ansichten wählen: > Grundlegende Messkonfiguration > Einfache GLP mit Kalibrierinformationen > Vollständige GLP mit Elektrodenstatus und Kalibrierpunktdetails > Live aktualisierte, interaktive Grafik > Tabellarische Daten mit Datum, Uhrzeit und Notizen Messung:> Messung von %Sättigung, mg/L, ppm (DO); mg/L, ppm (BOD); mg/L (OUR); ppm, mg/L (SOUR) mit Temperatur> Anwendungsspezifische Profile ermöglichen schnelle und direkte Messung, ohne dass der Sensor und die Systemeinstellungen aktualisiert werden müssen> Aktives Protokoll während der Messung> Anzeige der Messstabilität (unter Verwendung der Einstellung Stabilitätskriterien)> Ablesemodi: direkt und direkt/Autohold> Temperaturkompensation kann automatisch (mit Temperaturfühler) oder manuell eingestellt werden> Akustische und/oder Alarmmeldungen für Messungen außerhalb der vordefinierten Grenzwerte> Galvanische Isolierung für pH/Redox-Messung Kalibrierung:> Ein- oder Zwei-Punkt-Kalibrierung bei 0% und/oder 100% Sättigung.> Ein-Punkt manuelle Kalibrierung in mg/L oder %-Sättigung mit Referenzmethode> Nichtflüchtiger Speicher speichert Daten und Einstellungen Protokollierung:> Datenprotokollierung von mindestens 1.000.000 Datenpunkten (mit Zeit und Datumsstempel)> Protokollierungstypen: manuell, automatisch, Autohold> Proben-ID für manuelle und Autohold-Daten Verbindungsmöglichkeiten: > Übertragung protokollierter Daten auf einen USB-Stick> Protokolldateien mit Messwerten und Kalibrierdaten (.csv-Datei)> FTP und E-Mail für den Protokollexport über Ethernet- und Wi-Fi-Verbindung> USB Typ A für USB-Stick, Tastatur und Drucker> USB-Typ C für USB-Stick und PC-AnschlussHilfe und Anleitungen: > Videopräsentation der wichtigsten FunktionenLieferinformation: HI6241 wird geliefert mit: HI7641133 optischer Sauerstoffsonde (opdo®); HI764060 Elektrodenhalter, Kapillarpipette; 24-V-DC Netzteil, USB-C auf USB-A Kabel, Sondenzertifikat, Kurzanleitung mit Gerätezertifikat. Technische Daten
Das netzwerkfähige pH / Redox Messgerät HI6221 ist ein kompaktes Tischmessgerät mit einem robusten Gehäuse und einem pH/Redox Messmodul, dass höchste analytische Qualität mit Benutzerfreundlichkeit und Zuverlässigkeit im Laboralltag vereint. Das Messgerät wird mit der Hanna Instruments pH-Elektrode HI1131B und dem Temperaturfühler HI7662-TW geliefert. Die pH-Elektrode HI1131B ist eine nachfüllbare pH-Elektrode mit Glaskorpus und doppelter Referenz. Der Sensor besteht aus Hochtemperaturglas (HT). Dies ermöglicht den Einsatz der HI1131B in einer Vielzahl von Anwendungen, einschließlich metallhaltiger oder hochtemperierter Proben. Der Anschluss der Sonde an das Gerät erfolgt über einen galvanisch isolierten BNC-Anschluss.Die HI7662-TW-Edelstahl-Temperatursonde sorgt für die automatische Temperaturkompensation (ATC) von pH Messungen. Dieses System erfüllt eine Reihe von komplexen Mess- und und Überwachungsanforderungen und bietet Genauigkeit, Reproduzierbarkeit und Zuverlässigkeit. Das HI6221 wird mit einem Elektrodenhalter mit flexiblem Arm geliefert. Der Halter lässt sich schnell montieren und hält die Elektroden bei der Messung in Probenbehältern sicher an ihrem Platz.Benutzeroberfläche:> Kapazitiver 7-Zoll-Touchscreen mit Multitouch-Unterstützung> Kapazitive Touch-Tasten für Zurück, Home und Systemmenü> Benutzerfreundliche Icons und Symbole ermöglichen dem Benutzer eine einfache Navigation und die Funktionen des Geräts zu interpretieren.> Der Benutzer kann wählen zwischen fünf verschiedenen Ansichten wählen: > Grundlegende Messkonfiguration > Einfache GLP mit Kalibrierinformationen > Vollständige GLP mit Elektrodenstatus und Kalibrierpunktdetails > Live aktualisierte, interaktive Grafik > Tabellarische Daten mit Datum, Uhrzeit und Notizen Messung:> Messung von pH/mV (pH) oder mV/Rel. mV (Redoxpotential) mit Temperatur> Anwendungsspezifische Profile ermöglichen schnelle und direkte Messung, ohne dass der Sensor und die Systemeinstellungen aktualisiert werden müssen> Aktives Protokoll während der Messung> Anzeige der Messstabilität (unter Verwendung der Einstellung Stabilitätskriterien)> Ablesemodi: direkt und direkt/Autohold> Temperaturkompensation kann automatisch (mit Temperaturfühler) oder manuell eingestellt werden> Akustische und/oder Alarmmeldungen für Messungen außerhalb der vordefinierten Grenzwerte> Galvanische Isolierung für pH/Redox-Messung Kalibrierung:> 5-Punkt-pH-Kalibrierung mit automatischer Erkennung von Standardpuffern (Hanna Instruments- und NIST-Puffer> Auswahl von Standard- oder benutzerdefinierten Puffern für die Kalibrierung> Nichtflüchtiger Speicher speichert Daten und Einstellungen Protokollierung: > Datenprotokollierung von mindestens 1.000.000 Datenpunkten (mit Zeit und Datumsstempel) > Protokollierungstypen: manuell, automatisch, Autohold > Proben-ID für manuelle und Autohold-Daten Verbindungsmöglichkeiten: > Übertragung protokollierter Daten auf einen USB-Stick > Protokolldateien mit Messwerten und Kalibrierdaten (.csv-Datei) > FTP und E-Mail für den Protokollexport über Ethernet- und Wi-Fi-Verbindung > USB Typ A für USB-Stick, Tastatur und Drucker > USB-Typ C für USB-Stick und PC-Anschluss Hilfe und Anleitungen: > Videopräsentation der wichtigsten Funktionen Lieferinformation: HI6221 wird geliefert mit: HI1131B pH-Elektrode; HI7662-TW Temperaturfühler; pH Kalibrier-Starterset, bestehend aus: pH 4,01 Puffer (2 x 20-mL-Beutel); pH 7,01 Puffer (4 x 20-mL-Beutel); pH 10,01 Puffer (2 x 20-mL-Beutel); HI700601 Elektrodenreinigungslösung (2 x 20-mL-Beutel); HI7082 3,5M KCl Elektrolyt (30 mL); HI764060 Elektrodenhalter; Kapillarpipette; 24-V-DC Netzteil, USB-C auf USB-A Kabel; Kurzanleitung, Gerätezertifikat Technische Daten



