【ラボ用LAQUA】電気伝導率計での濃度測定
<span style="color: #448cd4;font-weight: bold;">電気伝導率から溶液の濃度がわかりますか?</span>|一定温度において、溶液の濃度と電気伝導率との間には一定の関係があります(下図参照)。|そのため、電気伝導率の測定値から溶液の濃度を求めることができます。|ただし、下図の通り、電解質溶液は一般的に1つの電気伝導率値に対応する溶液の濃度が2つ存在することがあるためご注意ください。|<img width="350px" src="https://storage.userlocal.jp/chatbot/images/ce35474d-950e-4c56-acd4-cce445223193.png">|||<span style="color: #448cd4;font-weight: bold;">NaCl濃度も測定できますか?</span>|電気伝導率とNaCl濃度との関係が一定温度において関係があるため、NaCl濃度の測定が可能です。|ただし、NaCl以外に電解質(カリウムやマグネシウムなど)が含まれている場合、|その他電解質による電気伝導率値もNaCl濃度として換算することになるため注意が必要です。|||<span style="color: #448cd4;font-weight: bold;">NaCl濃度と電気伝導率の関係は?</span>|下表を参照ください。||<span style="font-weight: bold;">NaCl濃度と電気伝導率について(at 25℃)</span>|<table class="table-striped" style="background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(0, 0, 0);">| <thead style="background-color: rgb(245, 245, 245); color: rgb(0, 0, 0);">| <tr>| <th style="text-align: center;">NaCl濃度(w/v)%</th>| <th style="text-align: center;">電気伝導率(S/m)</th>| <th style="text-align: center;">電気伝導率(mS/cm)</th>| </tr>| </thead>| <tbody>| <tr>| <td style="text-align: center;">0.1</td>| <td style="text-align: center;">0.20</td>| <td style="text-align: center;">2.0</td>| </tr>| <tr>| <td style="text-align: center;">0.2</td>| <td style="text-align: center;">0.39</td>| <td style="text-align: center;">3.9</td>| </tr>| <tr>| <td style="text-align: center;">0.3</td>| <td style="text-align: center;">0.57</td>| <td style="text-align: center;">5.7</td>| </tr>| <tr>| <td style="text-align: center;">0.4</td>| <td style="text-align: center;">0.75</td>| <td style="text-align: center;">7.5</td>| </tr>| <tr>| <td style="text-align: center;">0.5</td>| <td style="text-align: center;">0.92</td>| <td style="text-align: center;">9.2</td>| </tr>| <tr>| <td style="text-align: center;">0.6</td>| <td style="text-align: center;">1.09</td>| <td style="text-align: center;">10.9</td>| </tr>| <tr>| <td style="text-align: center;">0.7</td>| <td style="text-align: center;">1.26</td>| <td style="text-align: center;">12.6</td>| </tr>| <tr>| <td style="text-align: center;">0.8</td>| <td style="text-align: center;">1.43</td>| <td style="text-align: center;">14.3</td>| </tr>| <tr>| <td style="text-align: center;">0.9</td>| <td style="text-align: center;">1.60</td>| <td style="text-align: center;">16.0</td>| </tr>| <tr>| <td style="text-align: center;">1.0</td>| <td style="text-align: center;">1.76</td>| <td style="text-align: center;">17.6</td>| </tr>| <tr>| <td style="text-align: center;">1.1</td>| <td style="text-align: center;">1.92</td>| <td style="text-align: center;">19.2</td>| </tr>| <tr>| <td style="text-align: center;">1.2</td>| <td style="text-align: center;">2.08</td>| <td style="text-align: center;">20.8</td>| </tr>| <tr>| <td style="text-align: center;">1.3</td>| <td style="text-align: center;">2.24</td>| <td style="text-align: center;">22.4</td>| </tr>| <tr>| <td style="text-align: center;">1.4</td>| <td style="text-align: center;">2.40</td>| <td style="text-align: center;">24.0</td>| </tr>| <tr>| <td style="text-align: center;">1.5</td>| <td style="text-align: center;">2.56</td>| <td style="text-align: center;">25.6</td>| </tr>| <tr>| <td style="text-align: center;">1.6</td>| <td style="text-align: center;">2.71</td>| <td style="text-align: center;">27.1</td>| </tr>| <tr>| <td style="text-align: center;">1.7</td>| <td style="text-align: center;">2.86</td>| <td style="text-align: center;">28.6</td>| </tr>| <tr>| <td style="text-align: center;">1.8</td>| <td style="text-align: center;">3.01</td>| <td style="text-align: center;">30.1</td>| </tr>| <tr>| <td style="text-align: center;">1.9</td>| <td style="text-align: center;">3.16</td>| <td style="text-align: center;">31.6</td>| </tr>| <tr>| <td style="text-align: center;">2.0</td>| <td style="text-align: center;">3.30</td>| <td style="text-align: center;">33.0</td>| </tr>| <tr>| <td style="text-align: center;">5.0</td>| <td style="text-align: center;">6.72</td>| <td style="text-align: center;">67.2</td>| </tr>| <tr>| <td style="text-align: center;">10.0</td>| <td style="text-align: center;">12.11</td>| <td style="text-align: center;">121.1</td>| </tr>| <tr>| <td style="text-align: center;">15.0</td>| <td style="text-align: center;">16.42</td>| <td style="text-align: center;">164.2</td>| </tr>| <tr>| <td style="text-align: center;">20.0</td>| <td style="text-align: center;">19.57</td>| <td style="text-align: center;">195.7</td>| </tr>| <tr>| <td style="text-align: center;">25.0</td>| <td style="text-align: center;">21.35</td>| <td style="text-align: center;">213.5</td>| </tr>| </tbody>|</table>|||<span style="color: #448cd4;font-weight: bold;">NaCl濃度表示機能のある機種がありますが、これらの機種ではNaCl以外の電解質は検知しないのですか?</span>|電気伝導率値に影響を与える物質はすべてNaClとして表示します。|あくまでもサンプルの電気伝導率から相当するNaCl濃度に換算する機能であることに留意ください。|NaClを主成分とするサンプルであれば、上記のように濃度換算を行い、品質管理や検査などにご使用いただけます。|||<span style="color: #448cd4;font-weight: bold;">NaCl濃度を測定する際のセルの選択は?</span>|NaCl濃度が0〜0.5%までの場合…セル定数10 m-1(0.1 cm-1)|NaCl濃度が0〜5.0%までの場合…セル定数100 m-1(1 cm-1)|NaCl濃度が0〜20%までの場合…セル定数1000 m-1(10 cm-1)|||<span style="color: #448cd4;font-weight: bold;">硫酸が40%以上の濃度になると電気伝導率が下がるのはなぜですか?</span>|電気伝導率値と溶液の濃度には一定の関係があります。|溶液によって電気伝導率値と溶液の濃度の関係は異なります。|一般的に電解質溶液は塩類効果により極大値をもち、硫酸の場合には濃度40%のときに電気伝導率値は極大値となります(詳細は{{[電気伝導率測定の応用-溶液の濃度測定](https://www.horiba.com/jpn/water-quality/support/electrochemistry/measurement-of-conductivity/measurement-for-concentration/)}}をご参照ください)。|そのため、硫酸の濃度が40%以上の濃度になると電気伝導率値は下がります。|||<span style="color: #448cd4;font-weight: bold;">塩分濃度換算はNaCl濃度換算のことですか?</span>|必ずしもNaCl濃度換算のみではありません。|電気伝導率と標準海水の塩分濃度、温度の関係から算出している機種もあります。|したがって、海水と成分が大きく異なるようなサンプルの場合は、正しく表示されませんのでご注意ください。|詳細は各機種の取扱説明書をご参照してください。||【関連】{{[取扱説明書が欲しい](#q=取扱説明書が欲しい)}}
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