ORP電極的表面應盡量保持光潔。由于“Helmholtze雙電層”的作用就象一個電容,因此在電位變化時就會有一個充電電流流過,一直到達電化學平衡為止。如果測量放大器對此復合層的電勢不是采用零電流法進行測量,就不會達到電化學平衡。此時,測量值便會不斷漂移,并且在一定條件下,電極表面也可能發(fā)生化學變化。
做為參比電極則和pH值測量一樣用的是Ag/AgCl參比系統(tǒng)。
將一支鉑針ORP電極插入到含氯的溶液中,則在鉑針表面與水面之間形成一個相界層,被稱為“Helmholtze雙電層”。此相界層相當于一個電容,其一端與鉑針相連,另一端如pH測量一樣與參比電極相連。此電容會由于鉑針和溶液之間的電化學電位差進行充電。而溶液的電位取決于對數(shù)濃度比Log COX/CRED和水中所有離子的電位差的總和。
在此同時鉑也會被氧化,而且取決于氧化劑的濃度在其表面形成3~4原子層厚度的鉑氧化層。此氧化層一方面?zhèn)鲗щ娮樱簿褪钦f,阻礙Redox測量過程。但是此氧化層同時建立一個氧化存儲器,當氯含量降低是會引起測量的延遲。
被測溶液越稀,這一延遲過程越長。在高含量Redox緩沖液的條件下,此過程可被忽略。此效應也可以用前面舉的兩個罐子的例子來解釋。一個罐子充滿水,另一個罐子是空。如果連接管道的口徑較小,則二個罐子水位平衡的過程較慢,反之則較快。電極表面的粗糙也會帶來上述的測量慣性。這是因為粗糙表面的坑凹也會存儲效應,從而使離子交換的過程變差。
ORP電極是一支貴金屬電極。它被用來進行電位測量,而同時又不能參加化學反應過程,也就是說它是要經(jīng)收住化學沖擊。因此這里只能選用鉑、金或銀等貴金屬。