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導電率は溶液の 電気伝導率を比較して測定するものです。
任意の溶液の濃度は、試験対象の溶液と同じ比電気伝導率を持つ塩化ナトリウム(NaCl)溶液のモル濃度として定義されます。 [1] [2] [3]
たとえば、2 モルの塩化カリウム(KCl) 溶液の場合、導電率は 2.0 よりいくらか大きくなると予想されます。これは、カリウムがナトリウムよりも優れた伝導体であるためです。
アプリケーション
この測定は、生物系において、体液や細胞液の特性を評価するために使用されることがある。 [4] [3] [5]または物理的環境中の溶質の特性を評価するために使用されることがある。 [6]尿などの体液の特性を測定する場合、コンドシティはミリモル/リットル(mM/L)の単位で表される。[7] [8]
参考文献
- ^ ウェスト、ロバート C. (1982)。CRC 化学物理ハンドブック: 化学および物理データのすぐに参照できる本。CRC プレス。p. 2082。ISBN 9780849304637。
- ^ ウルフ、アーノルド・ヴェリル(1966年)。水溶液と体液:その濃度特性と換算表。ホーバーメディカル部門、ハーパー&ロウ。pp.17~28。
- ^ ab A Slomowitz, Larry; Deng, Aihua; S Hammes, John; Gabbai, Francis; C Thomson, Scott (2002-05-01). 「糖尿病ラットにおける糸球体尿細管バランス、食事性タンパク質、およびグリシンに対する腎臓の反応」。American Journal of Physiology. Regulatory, Integrative and Comparative Physiology . 282 (4): R1096–103. doi :10.1152/ajpregu.00610.2001. PMID 11893614. S2CID 13630228.
- ^ ヒューム、イアン・D. (1999-05-27). 有袋類の栄養学. ケンブリッジ大学出版局. p. 289. ISBN 9780521595551。
- ^ NY)、実験生物学および医学協会 (ニューヨーク (1967)。実験生物学および医学協会の議事録。938 ページ。
- ^ Marañon, T.; García, LV; Troncoso, A. (1989-10-01). 「グアダルキビルデルタ(スペイン南西部)産の一年生 Melilotus の塩分と発芽」. Plant and Soil . 119 (2): 223–228. doi :10.1007/BF02370412. hdl : 10261/11766 . ISSN 0032-079X. S2CID 39027165.
- ^ Wolf, AV; Pillay, VKG (1969年6月). 「腎濃度検査:浸透圧、比重、屈折、電気伝導率の比較」.アメリカ医学ジャーナル. 46 (6): 838–839. doi :10.1016/0002-9343(69)90085-0. PMID 5797912. 2018年1月1日閲覧。
- ^ ウルフ、アーノルド・ヴェリル (1966)。「電気伝導率:比伝導度、導電率、相対塩分濃度」。水溶液と体液:その濃度特性と換算表。ニューヨーク:ホーバーメディカルディビジョン、ハーパー&ロウ。pp. 19–26。
