L’analyseur d’humidité en continu de la société HV Hipot Electric Co., Ltd. permet à de nombreux techniciens du secteur électrique de réaliser divers essais électriques de manière plus pratique.
La titration de Karl Fischer (KF) est une technique permettant de déterminer la teneur en humidité. Elle repose sur la réaction de l’iode avec l’eau. La méthode KF constitue l’une des rares techniques de mesure de la teneur en eau qui n’est pas affectée par d’autres composés volatils. À l’aide de l’appareil de titration KF de HV Hipot Electric Co., Ltd., il est possible de déterminer l’eau libre et l’eau liée, telle que l’eau de surface sur les cristaux ou l’eau contenue à l’intérieur de ceux-ci. Cette méthode convient à une large gamme de concentrations allant de 5 ppm à 100 % et permet d’obtenir des résultats reproductibles et précis. Nos équipements permettent de tester efficacement divers types d’échantillons solides ou liquides. La masse de l’échantillon peut varier, généralement entre 0,5 et 5 grammes, selon la teneur en eau de l’échantillon. Il existe deux méthodes pour effectuer les essais de titration de Karl Fischer, à savoir la méthode volumétrique et la méthode coulométrique.
La titration volumétrique est utilisée pour des teneurs en humidité supérieures à la plage de 1 à 2 %. Dans cette méthode, l’échantillon est directement injecté dans une cellule de titrage étanche contenant un solvant et est dissous avant le début du titrage. À l’aide d’une burette automatique, les réactifs sont ajoutés et réagissent avec l’eau afin de ramener la conductivité au point de départ. La teneur en eau de l’échantillon est calculée en fonction de la quantité de réactif nécessaire pour atteindre ce point. Sa teneur en humidité varie de 100 parties par million à 100 %.
Pour le titrage coulométrique, mélangez le réactif et le solvant dans la cellule de titrage. Lorsque l’échantillon est introduit dans le bécher de titrage et dissous, le réactif est libéré par courant induit. L’humidité est déterminée en fonction de la quantité de courant nécessaire pour consommer l’eau. L’avantage de la méthode coulométrique de Karl Fischer réside dans sa capacité à mesurer avec précision de faibles teneurs en eau. Notre instrument présente une sensibilité aussi faible que 0,1 microgramme (μg) d’eau. Cette méthode est généralement utilisée pour les échantillons dont la teneur en eau est inférieure à 1 % ou pour les échantillons dont la teneur en eau est inférieure à 200 microgrammes.
L’ajout d’un four dédié permet d’analyser l’humidité présente dans des échantillons solides ou d’analyser des échantillons liquides spécifiques par évaporation de l’humidité. Pour les échantillons traités par injection directe, ils doivent être dissous dans un solvant compatible avec les réactifs de Karl Fischer. Les substances qui libèrent de l’eau lentement ou à haute température (telles que les matières plastiques ou les sels inorganiques) ne conviennent pas à la titration directe selon la méthode de Karl Fischer. Pour ces échantillons, nous pouvons utiliser des accessoires de four afin de déterminer la teneur en eau.
Pesez l’échantillon directement dans son propre flacon d’échantillonnage et scellez-le afin de minimiser les effets de contamination et de transfert résiduel. L’utilisation d’entretoises recouvertes de PTFE peut empêcher l’air environnant d’absorber toute humidité. Placez le petit flacon dans la chambre du four et chauffez-le ; transférez ensuite l’eau libérée vers la cuve de titrage à l’aide d’un gaz vecteur, puis déterminez-la par titrage de Karl Fischer. En fonction de la teneur en eau de l’échantillon, la détermination ultérieure de l’eau par la méthode de Karl Fischer peut être effectuée soit en mode volumétrique, soit en mode trace. Du fait que seule l’eau pénètre dans le bain de réactif de Karl Fischer, tandis que l’échantillon lui-même n’entre pas en contact avec ce réactif, les réactions secondaires indésirables et les effets matriciels sont éliminés.
Ces méthodes sont largement utilisées dans la surveillance de l’huile isolante, l’analyse du pétrole brut et des lubrifiants, l’analyse des polymères, ainsi que dans de nombreux domaines d’application des industries des solvants, pharmaceutique et chimique.
