容量法微量仪

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容量法微量仪相关的厂商

  • 佛山市布洛维测量仪器有限公司是专业从事硬度计等测量仪器研发、生产、销售及技术服务于一身的企业。公司自主研发和生产的洛氏、维氏、里氏、布氏硬度计系列产品已广泛应用于全国各地区的金属热处理、金属加工等行业,用于测试不锈钢、马口铁、铝型材、锻件,铸件,焊管,无缝钢管,塑料模具等产品硬度。 公司秉承“专业、专注、诚信、创新“的经营理念,用创新的思维专注于新型硬度计的研发,用诚信的态度服务于客户,通过合作实现自身与客户的共同发展。详情请登陆本公司网站:http://www.techbrv.com。
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  • 北京安必升科技发展有限公司是一家集科技开发、销售实验室离心机,摇床、离心脱泡机等实验室仪器设备的专业公司。实验室离心机有微量离心机、大容量离心机、低速离心机、高速离心机、超速离心机、冷冻离心机、专用离心机;摇床产品有全温摇床、恒温摇床、大容量摇床,离心脱泡机等。本公司创始人为中科院“国家九五科技攻关”离心机课题组主要研发成员,拥有多项离心机核心技术和专有技术,为国内离心机行业的领跑者。产品可广泛应用于科研院所、生物制药、生物工程、食品、环保、农业、化工、石油、国防、中心血站、血库各级医院、大中专院校等领域。 客户的需求和愿望就是公司发展的方向和动力。“让客户享受优质高效的服务”是本公司的宗旨。“品质优越,价格合理,服务到位”是本公司的承诺。
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  • 山西新晟科学仪器有限公司是一家专业从事实验室智能仪器生产销售的公司。注册地位于革命英雄老区,红色沃土的山西省吕梁市。公司自主研发生产的ZHXS-01型全自动智慧称量仪可针对粉末样品及XRF熔片法专用进行高精度自动称量。ZHXS-01型全自动智慧称量仪在个实验室应用中大大降低了人员工作强度,大幅提高了工作效率。独创的高精度自动称量技术在用户处反复使用与验证,得到一致认可与好评。称量精度与速度均达到国内外一流领先水平。公司有一支强大的科研技术队伍和先进的生产设备,保证了产品始终走在同行的前列!公司以科技创新,用户至上为宗旨,时刻关注市场发展趋势和用户需求,不断创新、提升产品品质,以更优质的产品和服务回报用户!
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容量法微量仪相关的仪器

  • 全自动卡尔费休容量法微量水分测定仪应用行业:高校、科研院所、质检机构、制药、化工企业、化肥、农药、染料、涂料、食品饮料、表面活性剂、化妆品等行业,适用于原料、样品的中间体及成品检测。卡尔费休水分测定仪采用带触摸屏的超大屏幕LCD液晶显示器,具有软件内容丰富,操作内容汉字提示,人机对话灵活方便,试验结果存储和打印等功能。适用标准:ISO、ASTM、DIN、BS、、JIS和GB等数十种标准全自动卡尔费休容量法微量水分测定仪特点:1.智能卡尔费休水分测定仪采用带触摸屏的超大屏幕LCD液晶显示器、智能操作系统,人机对活灵活方便,会电脑的基本操作即可轻易上手;2.可以根据样品实际情况,自己调节精度、滴定速度、搅拌速度、终点延时;3.具有丰富的运算功能,对应每一个分析方法的计算公式已经预设在仪器中,多种结果(水分百分含量、水分ppm、样品中含水的绝对值、消耗卡式试剂体积)同时显示,滴定过程中彩色滴定曲线动态显示,它不但可以让您直观地浏览更多的仪器参数和分析结果信息,还可以让您在最佳时机辨认和测定可能发生的副反应,以便将其抑制。4.一旦操作有误,可以立即中断实验,并重新操作 。5.水分含量试验结果自动存储,可选购打印机。6.内置有专用全封闭智能滴定系统,主要用于搅拌和更换滴定溶剂。您只需在触摸屏上操作,而不用打开反应杯,便可通过内置多功能泵,实现排废液和加入新溶剂(甲醇)。这可以缩短平衡时间,减少有机溶剂的逃逸以及在空气中的累积,保护您和您同事的健康安全。7.附带的专用软件,可以把所检测的数据输送到电脑中,方便对数据进行整理、打印、存储及检索等操作。8.标配废液瓶防倒吸装置防止因瓶中废液过多而出现倒吸现象,保证实验安全。双铂金电极自动判断并显示反应终点,终止滴定设计有微量滴定,水含量可测至0.001%。9.采用专用试剂瓶接头,采用标准吡啶或无吡啶试剂。卡尔费休水分测定仪技术参数:1.测量范围:5ppm-100%(H2O质量分数)2.水分含量分辨率:1ppm3.计量管分辨率:0.001ml4.水份滴定重复性:≤0.0055.水份滴定的线性相关系数:≥0.9996.容量误差小于等于±0.00027.相对误差小于等于0.2%8.尺寸:51×37×38cm 9.重量:7KG
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  • 容量法微量水分测定仪采用卡尔—费休容量法原理,快速分析含水量在0.001%(10ppm)至100%范围的液体.固体.气体的样品中水分,广泛应用在化工、石油、电力、科研、铁路等行业。容量法微量水分测定仪产品特点:1、一键检测,采用STM微型芯片处理器控制,自动智能分析测定水分含量;2、5寸彩色中文触摸液晶屏显示,菜单提示操作;3、仪器自动吸液、排液、滴定,大幅降低人工测定误差;4、终点电流、延时测试自动设定,自动计算并打印百分含量\样品名称\实验日期等内容;5、双铂金电极检测,检测灵敏度高、分析速度快;6、大容量存储芯片、测定结果1000条自动存储,随时查阅历史记录。符合标准:GB/T 11133液体石油产品水含量测定法 卡尔费休法;GB/T 6283 化工产品的水分测定 卡尔费休法;中国药典 水分测定法第一法;卡尔费休法等方法标准主要技术指标:显示方式:5寸中英文彩色触摸液晶显示;测定方式:微处理器控制(卡尔-费休容量法);水含量范围:0.001%(10ppm)—100%;系统误差:≤±0.2%(不含进样误差);漂移补偿:微处理器自动控制;搅拌速度:可调控制;终点指示:屏幕显示/声音警告; 数据输入:触摸屏操作输入;自检功能:仪器故障自动诊断;功率消耗:小于40W;外形尺寸:400×440×285mm;使用环境:温度5℃-40℃,湿度&lsaquo 85%;电 源:AC220V±10% 50HZ±2.5HZ;重 量:约4.2千克。
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  • HSY-3122C全自动微量水分测定仪(容量法)产品技术指标与参数:1、含量测定范围: 0.003-100%2、测量分辨率:1ug(滴定精度0.001ml,1mg/ml卡尔费休试剂)3、测量重复性:≥99.7%(条件:10mg水进行测量)4、最大可能误差:±0.3%;5、*延时设置:可自定义延时滴定,可自定义延时判断;6、*终点延时:可自定义延时设定;7、测量时间:平均2-3分钟;8、*显示屏:7英寸彩色液晶触摸显示屏;9、数据存储量:设备存储2000条;10、滴定管:20ml高精度计量管组件,抗紫外线护罩;11、滴定模式:正滴定12、*滴定方法:可自定义设定5种检测方法13、*滴定速度:系统根据实际情况可人为设定和系统判断自动调整。14、液体电阻补偿功能:针对不同溶剂与样品,无须更改侦测电极的感度与终点侦测电位,可得到较准确的侦测结果。15、具有电极开路、短路实时检测功能;16阀门及管路材质:三向双通电磁驱动控制阀。17、外接电极:双铂金针电极18、*数据接口:Vifi传输(选配)19、计算功能:水分含量、统计计算、空白值与标定值自动平均功能。20、记录分析:仪器本身至少可储存2000组分析结果。21、*数据可通过Vifi无线传输(选配)22、*自带加热系统,解决部分样品不易溶解问题(选配)23、使用环境温度:+5-40℃24、使用环境湿度:≤80%25、电源:220V/50HZ HSY-3122C全自动微量水分测定仪(容量法)
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容量法微量仪相关的资讯

  • 产品应用|使用等温微量热法测试锂离子电池的质量和性能
    由寄生反应测量推动的研究突破过去十年中,在电池研究、开发和质量控制领域,已将原位和操作中等温微量热法(IMC)用作评估锂离子电池循环期间热流的主要方法。将电池循环至失效可能需要数月的时间,但新兴的诊断测试能够在几周内预测长期行为。此类新兴诊断方法之一是测量电池在循环过程中的寄生热。Krause等人概述了将寄生热事件与总热量生成进行分离的程序,以对寄生反应进行量化,然后利用寄生反应数据以实现:√ 判断电池质量√ 协助活性材料配方的研发√ 研究添加剂的影响√ 研究固体电解质界面(SEI)的形成和增长√ 协助循环和日历寿命预测模型的制定通过了解寄生反应 加强新电池配方的研发J. Krause等人和Jeff Dahn小组研究了不同石墨以及电极配方对电池性能的影响。他们使用TAM III微量热仪测量寄生能量并将其与活性锂损失或库仑效率相关联的早期创新者,“确认寄生能量的来源是锂化电极和电解质之间发生的反应热。”已经证明,他们的方法对研究新材料组合和预测电池寿命是有效的。先前的工作表明,从石墨锂离子软包电池的电解质中去除碳酸亚乙酯(EC)可延长循环寿命和高压运行寿命。S. L. Glazier 等人通过联用TAM III微热量仪和电池循环器测量在高压运行期间的寄生热流,研究了无EC电解质的性能。该团队测量了寄生反应的时间和电压依赖性,以表征电池中复杂的内部反应。他们发现,不含EC的电解质“在较低电压下产生更高的寄生热流,但在4.3 V以上时的表现优于含EC的电解质。”此外,不含EC的电解质在高压暴露后能够更好地恢复到较低的寄生热流。他们的工作证实,不含EC的电解质可提供出色的高性能操作,进一步的研究可帮助改善电池在低电位下的性能,以获得更成功的电池电解质配方。通过高压热流测量 评估新型电池材料L. Glazier等人还通过测量寄生热流和容量保持率对天然石墨和人造石墨电池进行了比较。事实证明,他们的TAM III微热量仪有助于“了解高压锂离子软包电池中寄生反应的电压和时间依赖性。”他们使用IMC在低电压范围内研究寄生反应,以探测电解质在负电极中的反应,然后在高电压范围内进行测试,以探测氧化的正/负相互作用。结果表明,含足够电解质添加剂负载的天然和人造石墨电极将产生相似量的寄生热,人造石墨产生的热量最少。电解质添加剂负载不足会产生更大的寄生热流,并且在高电压范围内的电化学性能显著恶化。长期循环行为表明,与人造石墨相比,天然石墨电池具有更快的容量衰减速度。该小组提出,在电解质负载不足的情况下,SEI层很薄,无法有效承受锂化过程中天然石墨颗粒的机械膨胀,并且由于新的SEI在暴露表面形成,会导致不可逆膨胀和更大的容量衰减率。通过评估寄生反应 为优化高镍NMC阴极制定基线C. D. Quilty等人在研究富镍锂镍锰钴氧化物(NMC)阴极电池的研究中也评估了新型锂离子电池材料。NMC提供了高能量密度,但受到潜在的容量衰减较高的影响,因此必须谨慎限制其容量。要最大限度地提高NMC电池的寿命和高容量,需要使用一套工具来测量容量衰减机制,包括操作中IMC实验。C. D. Quilty等人使用TAM IV微热量仪实时测量(去)锂化过程中的热量,以全面了解了电池退化过程。他们指出,IMC是一个“强大的非破坏性工具,能够以超高精度捕捉循环电池释放的瞬时热流”,为他们的研究提供了帮助。他们发现,在更高电压下,容量衰减率的增加可能由更大的热能浪费或更低的电化学效率引发。他们的结论为未来的NMC阴极优化设定了基准。评估预锂化 对新型锂离子电池加工技术的影响预锂化是一种新的锂离子电池化成方法,该方法在电池单元运行之前增加活性锂含量。预锂化可补偿形成循环中的锂损失,如果操作正确完成,有望获得高能量密度和更好的循环性能。然而,对预锂化可能产生的负面影响仍处于研究阶段。Linghong Zhang等人使用TAM III微热量仪评估了预锂化过程和相关的寄生反应。第一个循环期间,预锂化电池产生了额外的寄生反应,但在三个循环后,“在预锂化电池和对照电池中观察到类似的来自寄生事件的热信号,表明预锂化的稳定性,以及可能不存在长期的副作用。”该研究首次展示了应用等温微量热法评估预锂化,并提供了有关该程序的有前景的结果。他们得出结论,“操作中等温微量热法是表征锂离子电池预锂化应用的有力工具。”未来的研究可继续优化预锂化,监测预锂化添加剂对大规模安全形成电池的影响尤为重要。研究背后的技术上述研究均使用到TA仪器的TAM系列微量热仪,这是一款先进的分析工具,可在受控温度条件下测量样品的热行为。许多研究将TAM与恒电位仪或电池循环器配对使用,使它们能够测量电池运行期间的热流,以获得可靠的结果。TA仪器全新推出的电池循环微量热仪解决方案专为这一应用而构建。该方案将TAM IV微量热仪与BioLogic VSP-300恒电位仪搭配成一个集成系统,从而形成一个端到端的运行中(in-operando)测量工具,在灵活和直观的系统中实时揭示电池在用户定义的温度和电压曲线下的详细热-电化学特性。现在,各级研究人员和科学家都可以通过无缝系统控制和数据分析来测量操作中的电池热流,从而缩短测试时间、加快决策。电池循环器微型量热仪解决方案包括两个主要系统的无缝软件和硬件集成:TAM IV 微型量热仪——可在受控温度条件下测量样品热行为的最先进的分析工具BioLogic VSP-300 恒电位仪/循环器——用于探测材料电性能的研究级电化学分析工具高级集成√ 仅通过一个软件接口,即可提供无缝系统控制√ 实时汇总数据,无需等待漫长的实验完成即可查看初步结果√ TAM ASSISTANT软件可一键进行数据可视化分析,更快提供结果和新见解卓越生产率√ 可同时循环并测量多个电池单元和外形尺寸的寄生热量√ 无需处理或操纵电线,消除了对专项工程的需求以及与定制OEM产品相关的不安全操作风险灵敏可重复√ 温度范围扩展至4℃-150℃,更好模拟现实世界中的应用√ 无与伦比的自放电测量的灵敏度和温度稳定性
  • “TA世界学苑”-微量热技术在生命科学中应用巡讲
    微量热是一种在生命科学研究领域中快速发展的技术,它是一种研究生物分子和生物体系之间交互作用有效且必须的分析手段。 等温滴定量热仪ITC是生物分子结合、反应动力学表征强而有力的工具,差示扫描量热仪DSC则能进行生物分子和生物分子集的稳定性测试。 为了更好地理解分子运动和结构,功能强大的全新量热仪应运而生。超灵敏、小容量仪器最小化了样品要求;创新的全自动系统(DSC)标杆了真正实现无人照看实验的进行,在确保超高重现性和灵敏度的前提下,极大地提高了样品通量。 热活性量热仪是一种单个测量细胞体系中代谢反应的表征技术。量热仪能够提供在生长速率的变化和在药剂中重要基体之上的基础代谢等丰富的信息。 技术讲座会详细介绍全新ITC,DSC和热活性量热仪的特点及应用,让与会人员能够更好地认识全新产品在许多高要求的生命科学研究中的应用,更好地解释实验结果。 特邀主讲人:Dile Holton PhD TA仪器 微量热全球产品经理 Dile Holton博士毕业于美国南加州医学院免疫及微生物学。他的科研经历包括在NIH的数字生物学实验室任高级科学家,在Sepracor Inc.的免疫化学研发部门任经理一职。曾任PerkinElmer生命科学部门、MicroCal和BioScale市场和产品经理。Dile在科研的、生物科技的和药物实验室的生物产品和科研仪器的发展和市场管理有超过15年的经验。Dile已经筹划并着手实施一项针对全球生命科学研究人员的微量热仪应用培训项目,支持微量热在新兴生命科学上的应用,积极地推动微量热产品在分子生物学、结构生物学、生物医药配方和药物研发上的利用。 日期 5月18日城市 北京时间 8:30-12:30 会场 北京锡华商务酒店第一会议室 地址 北京 日期 5月19日 城市 南京 时间 8:30-16:00 会场 南京农大翰苑宾馆11楼会议室 地址 南京玄武区童卫路20号 日期 5月21日 城市 上海 时间 8:30-12:30 会场 中国科学院上海有机化学研究所 图书馆楼一楼演讲厅 地址 上海市零陵路345号 详情请垂询:TA仪器市场部 李小姐 电话:800-820-3812/021-54263953 传真:021-64951999 Email:llee@tainstruments.com 请登录优酷网上的TA专属频道,获悉更多产品技术和应用信息! http://u.youku.com/user_show/id_UMTY3MzUxNDIw.html
  • 新品上市 | Spex NanoSNAP 超微量分光光度计
    新品上市 | Spex NanoSNAP 超微量分光光度计紫外/可见分光光度计在许多不同的领域中均有应用,包括环境、食品和农业、植物、化工和石油化工以及制药。它们通常用于对直接吸收紫外/可见光谱中的光或通过与试剂反应后形成吸收分子来吸收光的化合物进行识别和量化。在生命科学应用中,紫外/可见分光光度计可用于进行核酸和蛋白质的定量,并且可以利用A260/A280 和 A260/A230 的吸光度比值来评估核酸的纯度。Antylia Scientific旗下Spex® 生命科学品牌,隆重推出新款紧凑型超微量分光光度计——NanoSNAP,专为分析DNA,RNA和蛋白质研发,致力于生命科学领域应用。只需一滴样品,无需稀释标准的紫外可见分光光度计需要体积一般为50µL到3ml的比色皿,但这并不适用于DNA、RNA和蛋白质的测量,因为核酸和蛋白测量需要大量稀有和昂贵的样品。微量比色皿检测只需要几微升的样品,可以显著减少分析所需的样品量。但是,由于要将样品装入一个特定的样品室,并要在两次测量之间冲洗比色皿,因此容易出现交叉污染和限制通量。Spex NanoSNAP超微量分光光度计采用一个特定的样品架,只需要1-2μL的样品,在3秒之内就能完成测量。更少的样品处理、更少的样品之间的清洁,使得Spex NanoSNAP成为测定核酸纯度、蛋白质定量或任何其他类型的少量样品测定的完美工具。比色皿50µL-3mL使用特殊比色皿可以降到1-2 µL无需比色皿只需要滴在基座上超低容量, 快速, 减少污染微滴1-2µL高性能、应用广泛Spex NanoSNAP具有样品量1-2µL、波长覆盖范围为190至1000nm等高性能。具有如下特点:专用于核酸和蛋白质测量的超微量分光光度计高性能和易用性,具有疏水涂层样品窗口和缓冲样品臂的设计触摸屏操作,支持DNA、RNA和蛋白质测量的预置程序和自定义方法包含快速测量和高通量自动运行模式这些规格参数和设计,使得Spex NanoSNAP在具有高性能的同时、易于使用。所有报告可以保存在内部存储器中,也可通过前端接口轻松传输到USB盘。除了专用的生命科学模式外,Spex NanoSNAP还包括其他测量模式,如核酸浓度和纯度、蛋白质测定、OD 600、蛋白质A280、BSA、IGG、溶酶体和定制蛋白质的测量。各模式之间易于切换,便于学习和快速使用。实验结果精准Spex NanoSNAP可在整个浓度范围内提供准确的结果。无论用户使用的是低浓度或高浓度的DNA、RNA或蛋白质,都可以信任测量结果。准确度测量仪器的准确度定义为测量得到接近真实值的结果的能力(IUPAC化学术语概略,第二版(“Gold Book”)。通过测量鲑鱼精子DNA溶液(UltraPure™ 鲑鱼精子DNA溶液,10mg/mL,Invitrogen)的浓度和A260/A280比值,对用Spex NanoSNAP和其他商用仪器得到的准确度进行了评估与比较。对样品进行两倍的连续稀释,然后测量每种稀释溶液,以在不同的浓度水平下进行评估。下图绘制了测量浓度与Spex NanoSNAP和X牌超微量分光光度计的制备浓度的函数关系,以及0.999以上的相关系数,证实了制备浓度和测量浓度之间的完美一致性。Spex NanoSNAP在整个浓度范围内提供了高精度,可以很容易地包含在已经使用其他仪器或正在寻找新设备的实验室中。两倍序列稀释超纯的UltraPure™ 使用Spex NanoSNAP的鲑鱼精子DNA溶液两倍序列稀释超纯的UltraPure™ 使用X牌超微量分光光度计的鲑鱼精子DNA溶液精确度精密度定义为在规定的条件下,通过应用实验程序得到的独立测试结果之间的接近程度。影响结果的实验误差的随机部分越小,该实验程序就越精确。精确度(或不精确度)的衡量标准是标准偏差。(IUPAC化学术语概略,第二版(“Gold Book”)使用鲑鱼精子DNA溶液(UltaPure™ 鲑鱼精子DNA溶液,10 mg/mL,Invitrogen)的样品评估了Spex NanoSNAP和商用仪器Y牌的精确度。通过对10000ng/μL的溶液进行两倍的连续稀释制备了浓度为2500 ng/μL和312 ng/μL的溶液。 下图是使用Spex NanoSNAP和Y牌对2500ng/μL(上)和312ng/μL(下)的UltraPure™ 鲑鱼精子DNA溶液得到的浓度测量结果。从结果看,Spex NanoSNAP提供了较高的精度,进一步佐证了科学家的研究成果。动物组织、植物和质粒使用Spex NanoSNAP测量各种动物组织、植物和质粒DNA模板,并与X牌超微量分光光度计获得的模板进行比较。各种动物组织DNA模板的浓度各种植物DNA模板的浓度各种质粒DNA模板的浓度上图显示了两种仪器获得的结果,我们可以看到,两个产品在所有分析的样本中生成了一致的DNA浓度数据。在分析动物组织、植物和质粒的DNA浓度时,Spex NanoSNAP可以很容易地引入实验室环境,而不会失去一致性或功能性。总结Spex NanoSNAP具有与市场上其他微量分光光度计相似的规格。本技术说明中呈现的数据表明,Spex NanoSNAP在准确度和精确度方面具有较高的性能。用各种动物组织、植物和质粒DNA模板得到的结果证实,Spex NanoSNAP能得到一致的DNA浓度和纯度数据,并且可以很容易地将其引入实验室环境中,而且在分析DNA浓度时不会失去符合性或功能性。

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  • 【原创大赛】谈谈玻璃容量仪器的校准

    【原创大赛】谈谈玻璃容量仪器的校准

    谈谈玻璃容量仪器的校准很多实验室在计量认证或认可工作中,都进行了实验室内部的玻璃容量仪器的计量建标及计量检定工作。玻璃容量仪器的生产厂家,玻璃容器产品在出厂前都按国家计量的规定,容量仪器都必须符合国家计量规定JJG96—2006,经检验合格才可出厂、使用。虽然大批产品经出厂检验以及计量部门的抽查,但也不一定全部合格可靠。当用于要求较严格的实验时或检验人员认为有必要时,则须按要求对其准确度予以重新校准。常用的玻璃量器进入我们的实验室后,容量的准确与否,直接影响分析结果的准确性。为了获得准确的测量结果,用于定量分析的常用玻璃量器必须经过检定合格。所以说实验室要获得玻璃容量仪器自检资格,就必须建立计量标准的重要原因。在此与大家谈谈玻璃容器校准方面的相关问题。根据国际单位制(SI)规定容积的基本单位为立方米(m3),1升(l)=1dm。(10qm。)。旧的定义,1升=1.000028dm3,相差甚微,可以忽略不计。升是温度为3.980C时一千克水的体积,但这一温度过低,不合实际应用,一般用200C为标准温度以计算容量仪器的容积。既然以200C为标准温度以计算玻璃仪器的容积,则校准与使用都应在200C下进行,这实际上是有困难的。温度改变,仪器的容量以及溶液的体积都将发生改变。仪器容量的改变是由玻璃膨胀引起的,但玻璃的膨张系数极小,每差l0C只改变O.0026%,可以忽略。液体体积则是由于密度的改变,改变较大。如1升容量瓶,当温度升高50C,其体积改变可大于1m1,所以应进行换算。通常在室温下以纯水充满玻璃容器,在空气中用黄铜砝码称重,再按照下表1所列该温度时水的密度计算仪器的实际容积。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/01/201701191656_648209_1611037_3.jpg1、校准前的清洁与准备玻璃容量仪器,在校准或使用前均须澈底洗净。新买来的玻璃仪器很难无油脂污物,不彻底洗净,则使读数和测量产生一系列误差。(有关洗涤的方法略)玻璃塞及玻璃活塞润滑剂:基层实验室多用凡士林作玻璃塞及玻璃活塞的润滑剂,也可用商品优质橡胶油。用适当的润滑油在塞子的表面擦一薄层,使活塞能转动自如,过多则可掉进仪器内壁(或活塞孔内),这时只有仔细地用一有机溶剂浸泡一水洗等方法除去。最近有的介绍用聚四氟乙烯塞及活塞,可不用润滑剂。2、检漏:滴定管要先经过检漏。将滴定管固定在滴定台上,加水至0刻度处,拭去管尖水滴,15分钟后读液面读数,不应差1个分刻度。将活塞转动180度,重复此步骤。3、检查量器水流出时间,应符合下表2、表3规定。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/201211071136174141_01_1611037_3.jpg4、校准:在准备好的滴定管充满纯水,固定在滴定台上。打开活塞,让水流出以排出活塞下面空气,再加满水并稍超过,漫漫放出少许使准确在0(也允许稍氐于0)。将管尖接触清洁烧杯内壁,以移去贴附的液滴。读数时眼睛与液面前后两线一致,避免误差。记录水的温度称一清洁干燥的100毫升(或50毫升)具塞三角瓶,称重(准确至0.01克)。打开瓶塞,将水自滴定管放入瓶内,放至距被检分度线上约5mm处时,等待30秒钟,在10秒钟内将液面准确调至约10毫升(可±0.1毫升),将管尖接触瓶壁一次,以移去管尖液滴,盖塞称重、读出刻度数至0.01毫升。两次重量之差为放出的V ml水的重量w,计算出在该温度时的校正值。用相同步骤称量从10一20、20—30、30一40、40一50毫升各刻度间各段水的重量。25毫升滴定管则每5毫升为一段称重,水放出后到读刻度读数应等待约1分钟,使液面停止改变。在此次校正后,再将水装满滴定管,重新校正一次,取两次重复测量数的算术平均值。各次读数记录的差,代表各次目视容量。每次称量的水的重量,除以测量温度下l毫升水在空气中的重量,即得水的真实容量。例如:某数量的水在150C时,其目视容量为lO.05毫升,而重量则为lO.01克,其真实容积10.01/0.998=10.03毫升(因150C时l毫升水在空气中的重量为O.998克)。因此,目视容量10.05毫升与真实容量10.03毫升之间差为O.02毫升,故必须由滴定管10毫升处减去O.02毫升,以求得其真实容量。每10毫升间。经两次校正,其结果误差应不超过O.02毫升,用此平均值计算此10毫升中每毫升的校正数。然后将10、20、30、40、50的总校正数列表。例如:设O—lO毫升间为+0.05毫升,10一20毫升间为+O.03毫升,则20毫升的总校正数为+O.08毫升。用容量校正数对滴定管刻度(毫升)的校正曲线,可据以查出零点与任何一点间的容最总校正数,举例见下表4:最后一纵列为滴定管各段叠加的总校准值,纵例中最下的数字则是滴定管全量的总校准值。校准微量或半微量滴定管时,也应按上述步骤平均分成五段,逐段校准,只是称量的准确度要相应地提高到小数点后第3位数。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/files/2012/11/201211081105_402385_1611037_3.JPG为了便于校准在其它温度下所测量的溶液的体积.表5列出了,在不温度下1000mL水(或稀溶液)换算到200C时,其体积应增减的mL数。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/201211071137099431_01_1611037_3.jpga.容量瓶的校准将待校准的容量瓶洗净晾干,准确称重后用放至室温的纯水用茎长可达刻度线下的漏斗加入,使不致润湿刻度线上瓶颈部分,慢慢加水至刻度线下,避免瓶壁有气泡,用一小玻管滴加至刻度线上缘,称重,计算其真实体积(200C)。b.移液管(及刻度吸管)的校准吸管分有刻度与无刻度两种,

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