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Leitfähigkeitsmesszelle Hersteller/Typ: Knick SE204 Zustand: optisch neuwertig, augenscheinlich als Backup gelagert aber Vor-Nutzung kann ich nicht komplett ausschließen Ausstattung und Eigenschaften:
Der Knick SE204 ist ein leistungsstarker 4-Elektroden-Leitfähigkeitssensor mit einem robusten Epoxidschaft und integriertem Temperaturfühler, der speziell für den präzisen Laboreinsatz sowie für die Wasser- und Abwasseranalytik konzipiert ist. Durch sein 4-Pol-Graphitsystem ist er unempfindlich gegenüber Polarisationseffekten und eignet sich hervorragend für Medien mit mittlerer bis hoher Leitfähigkeit. [1, 2]
Messbereich Leitfähigkeit: 1 Mikrosiemens pro Zentimeter bis 500 Millisiemens pro Zentimeter
Zellkonstante: 0,475 inverse Zentimeter mit einer Toleranz von plus minus 1,5 Prozent
Elektrodenmaterial: 4 Graphitelektroden
Integrierter Temperaturfühler: NTC 30 kOhm
Temperaturbereich: minus 5 bis plus 100 Grad Celsius
Maximaler Druck: 2 bar relativ
Schaftmaterial: Epoxy, schwarz
Schaftlänge: 120 Millimeter
Schaftdurchmesser: 15,3 Millimeter
Material Anschlusskopf: Polyoxymethylen (POM)
Material Isolator: Polyoxymethylen (POM)
Dichtungsmaterial: Viton
Minimale Eintauchtiefe: 36 Millimeter
Anschlusskabel: Festkabel mit einer Länge von 1,5 Metern
Steckertyp: DIN-Stecker
Beschreibung: Die Leitfähigkeitsmesszelle SE 204 besitzt einen schlagfesten Epoxidschaft, welcher die innenliegenden Graphitelektroden optimal schützt. Die 4-Pol-Technologie eliminiert Verfälschungen des Messwerts durch Kabelwiderstände und Verschmutzungseffekte auf den Elektrodenoberflächen. Der Sensor verfügt über ein integriertes Festkabel mit standardisiertem Steckeranschluss für Knick-Laborgeräte.
Typische Anwendungsfelder: Chemische Laboranalytik, Qualitätskontrolle in der Wasser- und Abwasseraufbereitung, Umweltmesstechnik, Überwachung von Prozessmedien mit höherer Ionenkonzentration sowie Ausbildung und Forschung an Universitäten.
Vorteile: Geringe Anfälligkeit gegen Polarisation und Verschmutzung durch 4-Leiter-Messprinzip; sehr breiter Messbereich in einem einzigen Sensor; hohe chemische Beständigkeit des Epoxidschafts; direkte Temperaturkompensation dank integriertem NTC-Fühler.
Nachteile: Nicht geeignet für Reinstwasseranwendungen im extrem niedrigen Mikrosiemens-Bereich; bauartbedingter maximaler Druckbetrieb auf 2 bar begrenzt; analoger Sensor ohne modernen digitalen Memosens-Speicherchip.
Im Gegensatz zur klassischen 2-Pol-Messzelle trennt das 4-Elektroden-Prinzip den Strompfad vom Spannungspfad. Zwei äußere Elektroden speisen einen Wechselstrom in das Medium ein, während zwei innere Elektroden stromlos den Spannungsabfall abgreifen. Dies macht die Messung unabhängig von Deckschichten und Übergangswiderständen.
Die Firma Knick Elektronische Messgeräte prägte seit Mitte des 20. Jahrhunderts die analoge Labor- und Prozessmesstechnik in Europa. Während frühe Leitfähigkeitszellen sehr reinigungsempfindliche Platin-Platten nutzten, führte die Weiterentwicklung robuster Kunststoffe und Graphit-Formkörper in den späteren Jahrzehnten zu wartungsarmen Sensoren wie dem SE204. Er steht für die Epoche hochpräziser analoger Mehrpol-Messzellen vor dem Einzug volldigitaler Sensorschnittstellen.
Alter: ca. 20 Jahre
Die Wahrscheinlichkeit dieser inneren Alterungsprozesse bei einem ungenutzten, trocken gelagerten Knick SE204 Sensor unterscheidet sich stark nach den technischen Komponenten. Sie reicht von absolut vernachlässigbar bis hin zu einem realistischen Faktor bei jahrzehntelanger Lagerung.
Realistische Einschätzung der Alterungsszenarien
Alterung des NTC-Temperaturfühlers: Extrem unwahrscheinlich. Hochwertige Laborkomponenten verwenden gealterte und stabilisierte Thermistoren von Markenherstellern. Die Drift eines ungenutzten NTC-Widerstands liegt selbst nach zehn bis zwanzig Jahren im Bereich von unter 0,1 Grad Celsius. Für die standardmäßige Temperaturkompensation in der Leitfähigkeitsmessung ist dieser Wert technisch völlig unbedeutend.
Diffusion von Feuchtigkeit und Kriechströme: Sehr geringes Risiko bei trockener Lagerung. Knick verwendet extrem dichte, industrielle Spezial-Vergussmassen. Solange der Sensor nicht in einer feuchten Umgebung, im Keller oder bei extremen Temperaturschwankungen (Kondensatbildung) gelagert wurde, ist ein Eindringen von Feuchtigkeit durch bloße Lagerung über die Zeit nicht zu erwarten.
Degradation und Schrumpfung der Vergussmasse: Minimales bis mittleres Risiko, abhängig vom exakten Alter. Hochwertiges Epoxidharz ist über Jahrzehnte formstabil. Ein winziger Spalt zwischen Kunststoff und Graphitring entsteht primär durch extreme Temperaturwechsel im echten Betrieb (z. B. Wechsel von eiskalten Proben zu heißer Reinigung bei 100 Grad Celsius). Bei reiner, konstanter Raumtemperaturlagerung ist dieses Szenario nahezu unrealistisch.
Kapazitätsänderung des Festkabels: Technisch messbar, aber praktisch irrelevant. Die Alterung des PVC- oder Polyurethan-Mantels verändert die Kabelkapazität bei reiner Lagerung nur in so minimalen Nuancen, dass moderne oder gut kalibrierte Knick-Messgeräte dies bei der Justierung der Zellkonstante problemlos ausgleichen. Es führt nicht zum Ausfall des Sensors.
Zusammenfassung für den Verkauf: Wenn der Sensor optisch makellos ist, die Kabel flexibel sind und die Kontakte glänzen, ist das Gerät mit einer Wahrscheinlichkeit von fast 100 Prozent sofort und uneingeschränkt einsatzbereit. Die genannten Alterungseffekte sind theoretischer Natur und spielen in der praktischen Laboranwendung nach einer kurzen Standard-Kalibrierung keine spürbare Rolle.