Sensores
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Aspectos Generales de los Sensores


Un sensor es un dispositivo capaz de detectar magnitudes físicas o químicas, llamadas variables de instrumentación, y transformarlas en variables eléctricas. Las variables de instrumentación en los sensores pueden ser por ejemplo: temperatura, intensidad lumínica, distancia, aceleración, inclinación, desplazamiento, presión, fuerza, torsión, humedad, movimiento, pH, etc. En los sensores una magnitud eléctrica puede ser una resistencia eléctrica (como en una RTD), una capacidad eléctrica(como en un sensor de humedad), una tensión eléctrica (como en un termopar), una corriente eléctrica (como en un fototransitor), etc.



Nuestros modelos de Sensores

 

Sensores de pH serie TYP-PRB con bulbo de cristal y epoxi para medir de forma precisa el pH cn un rang e hasta 14 pH.


Los sensores de pH de la serie TYP-PRB, son sensores con la apacida de medir sustancias acuosas y no acuosas, siendo el adecuado para hacer análisis en aguas y otras materias. TYP Mediciones proporciona tanto el vidrio y el electrodo combinado con el plástico para diferentes aplicaciones en medición de pH, estos sensores de pH usan el conector BNC, el cual se puede utilizar para cualquier medidor de pH.

Los sensores de pH de la serie TYP-PRB, tiene una gran variedad de sonsores, que se adaptan a las necesidades de cada cliente para poder medir el pH en diferentes circunstancias.


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TYP-PRB1


Sensores de pH serie

TYP-PRB

Desde 85 €

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Sensores de pH serie TYP-PRE para laboratorio con bulbo de cristal y epoxi para medir de forma precisa el pH con un rango de hasta 14 pH.


Los sensores de pH de la serie TYP-PRE, son sensores con la capacidad de medir sustancias acuosas y no acuosas, siendo el adecuado para hacer análisis en aguas y otras materias. TYP Mediciones proporciona tanto el vidrio y el electrodo combinado con el plástico para diferentes aplicaciones en medicion de pH, estos sensores de pH usan el conector BNC, el cual se puede utilizar para cualquier medidor de pH.

Los sensores de pH de la serie TYP-PRE, tiene una gran varieda de sensores, que se adaptan a las necesidades de cada cliente para poder medir el pH en diferentes circunstancias.

                                                        

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TYP-PRE20


Sensores de pH serie

TYP-PRE

Desde 50 €

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Sensores TYP-PRO con bulbo de cristal y epoxi para medir de forma precisa ORP y la temperatura con un rango de hasta 90ª C.


Los sensores de la serie TYP-PRO, son sensores con la capacidad de medir en sustancias acuosas y no acuosas, siendo el adecuado para hacer análisis en aguas y otras materias Los 4 sensores de la serie PRO se usa para medir el potencial de oxidación en líquidos estos sensores están hechos de metal de plátino, se suministra con 1 metro de cable y con conector BNC.

Los sensores de la serie TYP-PRO, tiene una gran variedad de sensores, que se adaptan a las necesidades de cada cliente para poder medir el ORP en diferentes circunstancias.


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TYP-PRO54


Sensores ORP

TYP-PRO

Desde 78 €

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Sonda de oxígeno disuelto TYP-PRD 99, hasta 20 ppm, conector de 6 pin y cuerpo de epoxi para garantizar su estanqueidad.


La sonda de oxígeno disuelto TYP-PRD99 es la idónea para medir la calidad del oxígeno disuelto en un medio acuoso, ya que esta sonda de oxígeno disuelto es utilizada para la biología, la química, el análisis in situ de la calidad del agua en todo tipo de ámbitos. La sonda de oxígeno disuelto se puede utilizar para realizar una gran variedad de experimentos para determinar los cambios en los niveles de oxígeno disuelto, ya que es uno de los indicadorres principales de la calidad de un medio acuático.

El compensador de temperatura incorporado le permite calibrar en el laboratorio, hacer mediciones al aire libre sin tener que recalibrar. El sensor TYP-PRD 99 dispone de tapas desechables con membranas pre-ajuste que permiten cambiar rápida y cómodamente las membranas. La sonda TYP-PRD 99 se puede calibrar en la unidades que usted elija, oxígeno disuelto % mg/l o ppm.


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TYP-PRD99


Sonda oxígeno disuelto

TYP-PRD 99

  230 €

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Sensores de conductividad TYP-PRK con bulbo de cristal y epoxi para medir de forma precisa el pH cn un rango hasta 500mS/ cm.


Los sensores de conductividad de la serie TYP-PRK para profesionales, son sensores de conductividad para análisis en aguas y otra materia. Los sensores de la empresa TYP Mediciones proporciona 6 modelos de electrodos de conductividad, de la serie K, estos sensores con un conector de 6 pines, adecuado para medir la conductividad de los líquidos.

Los sensores de conductividad de la serie TYP-PRK, tiene una gran variedad de sensores, que se adaptan a las necesidades de cada cliente para poder medir la conductividad en diferentes circunstancias.


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TYP-PRK30


Sensores de conductividad

TYP-PRK

Desde 30 €

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Sensores de conductividad TYP-PRN con bulbo de cristal y epoxi para medir de forma precisa el pH con un rango de hasta 200 mS/cm.


Los sensores de conductividad de la serie TYP-PRN se pueden utilizar en todo tipo de ámbitos pero sobre todo están pensados para un sector profesional. Estos sensores de la serie TYP-PRN proporcionan 3 modelos, estos sensores con un conector de 6 pines, adecuado para medir conductividad de los líquidos.

Los sensores de conductividad de la serie TYP-PRN, tiene una gran varieda e sensores, que se adaptan a las necesidades de cada cliente para poder medir la conductividad en diferentes circunstancias.


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TYP-PRN100


Sensores de conductividad

TYP-PRN

Desde 30 €

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Sensores de Iones TYP-PRU para todo tipo de sustancias acuosas, idóneos para el análisis del agua.


Los sensores de Iones de la serie TYP-PRU son sensores con la capacidad de medir sustancias acuosas y no acuosas, siendo el adecuado para hacer análisis en aguas. Los sensores de Ion Selectivo se puede utilizar en cualquier laboratorio convencional o metro ion portable, la longitud del cable se puede especificar en el momento del pedido, la longitud máxima es de 10 metros, los productos estándar están equipados con 1 metro de cable con un conector BNC.

Los sensores de iones de la serie TYP-PRU, tiene una gran variedad de sensores, que se adaptan a las necesidades de cada cliente para poder medir lo deseado en diferentes circunstancias.


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TYP-PRU


Sensores de Iones

TYP-PRU

Desde 545 €

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Sensores de Iones TYP-PRS para todo tipo de sustancias acuosas, idoneos para el análisis del agua

 

 

Los sensores de Iones de la serie TYP-PRS son sensores con la capacidad de medir sustancias acuosas y no acuosas, siendo el adecuado para hacer análisis en aguas. Los sensores de Ion Selectivo se puede utilizar en cualquier laboratorio convencional o metro ion portable, la longitud del cable se puede especificar en el momento del pedido, la longitud máxima es de 10 metros, los productos estándar están equipados con 1 metro de cable con un conector BNC.

 

Los sensores de iones de la serie TYP-PRS, tiene una gran variedad de sensores, que se adaptan a las necesidades de cada cliente para poder medir lo deseado en diferentes circunstancias.


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TYP-PRS300


Sensores de Iones

TYP-PRS

Desde 180 €

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Calibración ISO / Certificados  


Nuestros sensores disponen de un certificado de control de fábrica. Si usted lo desea su sensor puede ser recalibrado de manera periódica. La calibración ISO será efectuada  en un laboratorio e incluye el certificado con todos los valores de medición. También se indica en el informe el nombre y la dirección de la empresa o de la persona que lo solicitó. Usted podrá utilizar estos durómetros en el control de calidad interno de su compañía. Algunos de nuestros durómetros pueden ser calibrados con certificados ENAC. 

Si desea más información de cómo solica calibración ISO o certificado ENAC de su durómetro póngase en contacto con nosotros en este link.


Durómetros certificado ENAC Durómetros certificado ISO



Para saber más sobre pH


El pH, siglas de Potencial Hidrógeno (potentia hydrogenii o pondus hydrogenii; palabra nacida del latín pondus, n. = peso; potentia, f. = potencia; hydrogenium, n. = hidrógeno)., es un parámetro para poder medir el grado de acidez o alcalinidad de las sustancias, muy usado en química. EL pH tiene una gran transcendencia en una gran variedad de procesos tanto químicos como biológicos.

 

En la parte inferior pueden observar la escala del pH va desde 0 hasta 14. Los valores inferiores que 7 indican el rango de acidez y los superiores que 7 el rango de alcalinidad o basicidad. El valor 7 se considera neutro. Matemáticamente el pH es el logaritmo negativo de la concentración molar de los iones hidrogeno o protones (H+) o iones hidronio (H3O).

 


El pH es muy importante y está muy vinculado con la calidad del agua en las piscinas. Esto es así porque el cloro sólo hace efecto si el pH del agua de la piscina está entre 6,5 y 8. Si el pH del agua es superior a 8 o inferior a 6,5, no hará su función por más cloro que añada, el pH no actuará. Por eso hay que tener bien controlado el pH, procurando que esté siempre entre 6,5 y 8. Un buen mantenimiento preventivo tanto en piscinas públicas, como en piscinas privadas es clave para asegurar que el agua permanezca en buen estado.

Un pH de agua demasiado elevado (superior a 8) produce agua turbia, incrustaciones e irritación de ojos, orejas, nariz, garganta, etc.

Hay distintas formas de medir el pH de una sustancia, pero la manera más profesionales y exacta para la medición del pH, es utilizando nuestras sondas de pH TYP-PRB.


Para saber más sobre Potencial de oxidación-reducción (redox)


Potencial de oxidación-reducción (redox):

El potencial redox es una forma de medir la energía química de oxidación-reducción mediante un sensor, convirtiéndola en energía eléctrica. El potencial redox es positivo cuando se produce una oxidación y negativo cuando se produce una reducción. Normalmente, las reacciones redox vienen acompañadas de cambios de pH en el medio. Por ejemplo, esto ocurre en los procesos de oxidación y reducción del agua:

 

2H2O → O2 + 4H+ + 4 e-

2 H2O + 2 e- → H2 + 2OH-

 

Como puede observarse, la oxidación del agua acidifica el medio (se producen iones H+), mientras que su reducción lo basifica (se generan iones OH).


Al proceso complementario de oxidación-reducción se le conoce como redox y el valor ORP es la medida de la actividad del electrón comparado con la actividad de un electrodo de referencia, que mantiene siempre el potencial constante. El electrodo de Redox es idéntico a uno de pH, excepto que usa un metal noble en vez de vidrio como elemento de medición. Los metales nobles son utilizados porque estos no intervienen en la reacción química que se está llevando a cabo. El metal más común utilizado para la medición es el platino, aunque puede usarse plata u oro. Los electrodos de potencial Redox pueden medir + / -2000 mV.


No se necesita compensación de temperatura en la medición de potencial Redox.


En la desinfección del agua es muy importante tanto la concentración de cloro libre y el tiempo de contacto con el agua así como el pH y la temperatura, un buen control de la desinfección exigiría una monitorización no del cloro libre sino del potencial redox del medio, es decir el potencial de oxidación-reducción (ORP). La Organización Mundial de la Salud adoptó en 1971 un valor de 650 mV como valor adecuado para el agua potable, en general puede considerarse que con este valor mantenido durante 30 minutos el agua está adecuadamente desinfectada, aunque habrá que realizar un estudio individualizado para cada caso.

 

El ORP no tiene directa relación a la concentración en ppm de desinfectante ya que mide la actividad de oxidación en el agua y no la concentración de oxidante (Cloro, Ozono, y otros desinfectantes oxidativos).


El valor de ORP se incrementa al incrementarse la concentración de cloro, sin embargo, un incremento regular en la concentración de cloro en ppm no origina un incremento linear del valor en mV de ORP; ya que las sondas de ORP se aproximan a su capacidad de saturación y alcanzan a una meseta. De igual modo, a una concentración constante de cloro total, los valores de ORP aumentan cuando el pH de la solución es más bajo y disminuyen cuando el pH es más alto.


Variadas investigaciones han demostrado que un valor de ORP de 650 a 700 mV, bacterias tales como Escherichia Coli y Salmonella son exterminadas dentro de pocos segundos. Levaduras y el tipo más sensible de hongo formador de esporas también son exterminadas a éste nivel de ORP después de pocos minutos de contacto.


Para saber más sobre el oxígeno disuelto


EL oxígeno disuelto es el parámetro por el cual se observa como esta de contaminada el agua o por el contrario la calidad que tiene esta agua para dar soporte tanto para la vida animal, como para la vida vegetal.

Como punto de referencia, cuanto más oxígeno disuelto exista en una concentración acuosa, mejor es la calidad del agua. En la parte de abajo se expone una tabla la cual se indica el nivel de oxigeno mínimo que debe de tener este medio acuoso para preservar la vida:


 

   AGUA    FRÍA DULCE

   AGUA     TEMPLADA DULCE

   AGUA     MARINA

Oxígeno Disuelto

mg/l (mínimo)

5,0

4,0

4,0


 Por el contrario si estos parámetros son demasiados bajos, le faltaría el oxígeno a toda vida animal o vegetal y por lo tanto no podrían sobrevivir.

 

Para saber más sobre la conductividad


 La conductividad de una solución de electrolito es una medida de su capacidad para conducir la electricidad. La unidad según el SI de la conductividad es el siemens por metro (S/m)

 

En muchos casos, la conductividad está directamente vinculada a la cantidad de sólidos totales disueltos (TDS). El agua desionizada de alta calidad tiene una conductividad de 5,5 μS/m, el agua potable típica en el rango de 5-50 mS/m, mientras que el agua de mar cerca de 5 S/m.2

Las medidas de conductividad se utilizan para controlar la calidad de los suministros públicos de agua, en hospitales, en el agua de las calderas y en las industrias que dependen de la calidad del agua. Este tipo de medición no es específica de iones, ya que a veces se puede utilizar para determinar la cantidad de sólidos totales disueltos (TDS) si se conoce la composición de la solución y su comportamiento de conductividad.


Para saber más sobre iones


 El ión, átomo o grupo de átomos que han ganado o han perdido, por electrólisis o bajo la acción de radiaciones, uno o varios electrones.

La palabra "ion" procedente del griego ion, participio presente de ienai "ir". Para explicar las propiedades de las soluciones acuosas e los ácidos, bases y sales, así como la electrólisis, Arrhenius partió de la base de que las moléculas disueltas estaban espontáneamente disociadas en iones, por una reacción reversible, Los cationes, cargados positivamente, son átomos que han perdido electrones, los aniones son átomos o radicales que han ganado. El grado de disociación iónica, o relación del número de moléculas disociadas respecto al número total de moléculas, depende de la naturaleza de la sustancia y aumenta al diluir.

Los iones electrolíticos están dotados de propiedades químicas diferentes de las de las moléculas, y sus reacciones se escriben mediante ecuaciones iónicas.

Si, por medio de dos electrones, se establece un campo eléctrico en la solución, los iones se desplazan hacia los electrodos o pierden sus cargas, dando átomos neutros. Asi se explican el paso de la corriente en los electrolitos y las leyes de la electrólisis.

En las sales cristalizadas, los nudos de la malla cristalina están ocupados por iones unidos por atracción electrostática. De esta forma, un cristal de cloruro sódico comporta iones Na+ y CI- , dispuesto alternativamente en los vértices de cubos contiguos.

Bajo la acción de determinadas radiaciones (ultravioleta, x, g, cósmica), los gases se vuelven conductores de la electricidad, pues una parte de sus átomos se han transformado en iones. Estos iones gaseosos forman núcleos de condensación para el vapor de agua sobresaturado, propiedad utiliza en la cámara de Wilson. La recombinación de aniones y cationes en átomos neutros a acompañada de una emisión luminosa, que aprovecha en los tubos fluorescentes.

 

A continuación les mostramos una tabla con los iones más frecuentes:


CATIONES (+) HABITUALES

Nombre común

Fórmula

Aluminio

Al3+

Bario

Ba2+

Berilio

Be2+

Cesio

Cs+

Calcio

Ca2+

Cromo (II)

Cr2+

Cromo (III)

Cr3+

Cromo (VI)

Cr6+

Cobalto (II)

Co2+

Cobalto (III)

Co3+

Cobre (I)

Cu+

Cobre (II)

Cu2+

Galio

Ga3+

Helio

He2+

Hidrógeno

H+

Hierro (II)

Fe2+

Hierro (III)

Férrico

Plomo (II)

Pb2+

Plomo (IV)

Pb4+

Litio

Li+

Magnesio

Mg2+

Manganeso (II)

Mn2+

Manganeso (III)

Mn3+

Manganeso (IV)

Mn4+

Manganeso (VII)

Mn7+

Mercurio (II)

Hg2+

Níquel (II)

Ni3+

Potasio

K+

Plata

Ag+

Sodio

Na+

Estroncio

Sr2+

Estaño (II)

Sn2+

Estaño (IV)

Sn4+

Zinc

Zn2+

Cationes poli atómicos

Amonio

NH4+

Hidronio

H3O+

Nitronio

NO2+

Mercurio (I)

Hg22+



ANIONES (-) HABITUALES

Nombre común

Fórmula

Arseniuro

As3−

Azida

N3

Bromuro

Br

Carburo

C4−

Cloruro

Cl

Fluoruro

F

Fosfuro

P3−

Hidruro

H

Nitruro

N3-

Óxido

O2-

Peróxido

O22−

Sulfuro

S2−

Yoduro

I

Oxoaniones

Arseniato

AsO43−

Arsenito

AsO33

Borato

BO33−

Bromato

BrO3

Hipobromito

BrO

Carbonato

CO32−

Hidrógenocarbonato

HCO3

Clorato

ClO3

Perclorato

ClO4

Clorito

ClO2

Hiperclorito

ClO

Cromato

CrO42−

Dicromato

Cr2O72−

Yodato

IO3

Nitrito

NO2

Fosfato

PO43−

Hidrógenofostato

HPO42−

Dihidrógenofosfato

H2PO4

Permanganato

MnO4

Fosfito

PO33−

Sulfato

SO42−

Tiosulfato

S2O32−

Sulfito

SO32−

Hidrógenosulfato

HSO4

Hidrógenosulfito

HSO3

Silicato

SiO4−4

Aniones de ácidos orgánicos

Acetatp

C2H3O2

Formiato

HCO2

Oxatato

C2O42−

Hidrógenoxalato

HC2O4

Otros aniones

Hidrógenosulfuro

HS

Teleruro

Te2−

Amiduro

NH2

Cianato

OCN

Tiocianato

SCN

Cianuro

CN

Hidróxido

OH

 

Para saber más sobre otros instrumentos de medida visite nuestra:

 

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