超声容量仪

仪器信息网超声容量仪专题为您提供2024年最新超声容量仪价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括超声容量仪参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的超声容量仪您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合超声容量仪相关的耗材配件、试剂标物,还有超声容量仪相关的最新资讯、资料,以及超声容量仪相关的解决方案。
当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

超声容量仪相关的厂商

  • ?? ? ? 开封东科流量仪表有限公司坐落于流量仪表基地“八朝古都”开封,是专业从事流量仪表研制、开发、设计、生产的技术企业。公司自成立以来,在广大员工不断创新、团结协作之下逐步发展成为一家技术力量雄厚、生产设备先进、检测仪器及配套设施完善的现代化计量产品的生产企业。? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??? ? ? ? 公司主要生产电磁流量计、涡街流量计、金属转子流量计、涡轮流量计、V锥节流装置等产品的开发、生产及销售、科研、开发、设计生产均严格按照国际标准执行,每一个细节都有严格的操作规程。? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? 公司凭借优良的设备,雄厚的实力,科学的管理,完善的服务赢得了广泛的市场支持。公司产品更是凭借过硬的质量广泛服务与石油、化工、冶金、纺织、机械、供热、供电、供水、科研计环境工程等众多产业。东科人本着以人才和技术为基础,以创造好的产品和服务为宗旨
    留言咨询
  • 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!
    留言咨询
  • 三丰精密量仪(上海)有限公司(简称“上海三丰”)是日本排名前列的精密测量仪器生产商MITUTOYO在上海的销售子公司。日本MITUTOYO拥有80多年的历史,从小型测量工具到大型测量仪器,共5500多种产品,是世界上为数不多的全方位生产精密测量仪器的企业。在全世界共47家子公司: 日本9家, 美洲11家, 欧洲15家, 亚洲12家。上海三丰于2001年注册在上海外高桥保税区企业,总部设于上海,在全国有12家分公司及事务所,负责MITUTOYO产品在中国华东、华北及中部地区的销售。华南地区由合资公司负责销售。销售产品有:三座标测量仪、画像测量仪、测量投影仪、工具及测量显微镜、硬度计、卡尺、千分尺等。
    留言咨询

超声容量仪相关的仪器

  • 仪器简介:STARFLOW超声多普勒流速,水位,温度综合测量仪是一款完整的水文测量数据收集系统,可同时测量流速、深度、流量和水温等指标,内置集成120K STARLOG数据采集器。 这款超声多普勒仪器轻便紧凑,易于使用,适用于江河、溪流、明沟水渠以及大水管等测量。它适合于各种水质,如排放污水,工业废水,清洁河流,饮用水,甚至海水。该仪器在可在顺流和逆流情况计算流速和流量。 该款仪器包括超声多普勒测量装置(外形了削减流动扰动)和信号处理电子设备。设计置于水渠底部或近底部,采用&ldquo 上视式&rdquo 测量方式,通过电缆连接到12VDC电源。 根据超声多普勒原理,依靠水中悬浮颗粒或气泡放射超声检测信号来测量水的流速,该仪器不能使用在过于清洁的排气水中。压力传感器参照大气压(经由带通风管的电源和信号电缆与大气连通)的测量水深。该仪器也可测量水温,补偿流速。标准配置带STARFLOW 软件,15米通气电缆,一个干燥管适配电缆,用来连接电脑与电池。可选配6705型扩展条,可用于安装固定STARFLOW测量仪。技术参数:技术指标: 流速: 量程:21mm/s到4500mm/s,双向 精度:测量流速的2% 分辨率:1mm/s 水位: 型号 范围 分辨率 精度 6526-21 0~2m 1mm (0~1m);2mm (1~2m) ± 0.25% 6526-51 0~5m 2.5mm (0-2.5m);5mm (2.5-5m) ± 0.25% 精度:已校准低量程的± 0.25% 6122/A及6122/A2转换模块: 该模块可以与Starflow或Starlogger配合使用,将仪器输出的串行信号转换成4-20mA信号 分辨率:16位,± 0.0015% 精度:± 0.015% 输出:单通道(6122/A型)4-20mA,双通道(6122/A2型)4-20mA 操作温度:-20到60℃ 接口:输入7针专用接口 输出13mm缆线 计算机25针RS232接口 电源:11VDC~18V DC,每通道3mA+4~20mA 温度: 分辨率:0.1℃ 量程:-17℃到60℃ 内置微型数据采集器: 存储容量:100KB, CMOS RAM 记录间隔:可编程,5秒到1星期 SDI-12:1200bps仪器通道 通信:RS-232,300到38400bps 控制方式:CMOS输出触发(水取样) 水流: 水渠类型:管道,明渠,自然河流 计算参数:流量,总水流 其他: 电缆:15m,9孔通气型,《SQL》兼容 电源:外部电池12V DC 使用电源:11.5到15 V DC,待机50 &mu A,工作200mA,通信90mA 运行温度:0℃到60℃水温 外壳材料: PVC 尺寸:200× 70× 25mm主要特点:用途: 下水道排放监测 暴风雨监测 废水处理厂监测 天然溪流&河流 城市排水 溢流&渗漏调查 灌溉 河口&潮汐研究 工业污染测量 营养富集管理
    留言咨询
  • 超声固相浓度测量仪 Concert 是由晶格 码(英国)纳米超声技术有限公司独立开发。 该产品运用超声波衰减原理,可对不溶于液体 的固相材料的浓度进行精确的测量。适用于高 浓度,不透明的浆状材料中固体浓度的实时在 线测量。Concert 采用超声衰减波谱原理,通过测量悬浮 液中超声波的声速,从而决定过程参数,实时得出固 体的浓度。超声固相浓度测量仪 Concert 强大的微处理器 数字信号处理技术,即使在恶劣工况下也能稳定可靠 地工作,非常适合控制复杂的工艺过程,输入输出配 制灵活,温度测量可以通过自带的温度探头完成。 Concert 有两种探头设计,一种是插入式,另一 种是流动槽形式。插入式探头可以直接放置于样品 中,流动槽式适用于管道安装拥有独特技术的“颗粒浓度测量系统”  在线固相浓度测量 可适用于传统规模的反应容器,以及自动化实验室反应器等系统 多种探头可选,耐高/低温、耐高压 适用于多相液体混合体系,胶体等复杂体系 实时测量与显示,优异、快速的建模算法 无需取样、稀释及备样 自动记录数据,提高工作效率 提供一套完整和连续的过程监控解决方案技术数据 产品特点● 在线悬浮液中颗粒浓度测量的小型化仪器 ● 探头具有耐腐蚀性● 软件功能强大,操作简单● 探管长度可根据客户需求个性定制 ● 适用于固体颗粒、液滴及气泡等复杂体系● 适用于多相液体混合体系,胶体等复杂体系 ● 捕捉在困难条件(不透明)下的颗粒浓度 ● 快速响应,最短 1 秒测一次样品 ● 自动记录数据,提高工作效率● 无需取样、稀释及备样 ● 多种探头设计,适用于反应釜、烧杯及管路等系统
    留言咨询
  • 国彪超声空化强度测量 数字式显示 波形 声化学效果分析 精密型频率能量声强测量仪液体声场中的超声波声强强度(声功率)是超声波系统一个主要的指标。它对清洗机的清洗效果清洗强度,超声波处理机的工作效率有直接的影响。我公司生产的声强测量仪可随时随地,快速简便地测量声场强度即超声声强,并直观地给出声功率声强数值。 声强测量仪运用的是压电陶瓷的正压电特性,即压电效应。当我们对压电陶瓷施加一个作用力时,它就能将该作用力转换成电信号。在同样条件下,作用力越强,电压越高。若该作用力的大小以一定的周期变化,则压电陶瓷就输出一个同频率的交流电压信号。由于空化作用和其他干扰,实际的电压波形是一个主波和许多次波的叠加。我公司生产的精密型超声波声强测量频率(能量)分析仪可以直观的观察实际作用波形,并读出超声声强值,检测清洗机强度。 主要特点 l 实现一键式自动测量,自动显示超声声强值及波形l 数字读出声强值及频率l 320×240带LED背光的3.2寸彩色液晶显示器l 内置2300mAh锂电池组,外配交流供电适配器l 十分钟内无信号输入自动关机
    留言咨询

超声容量仪相关的资讯

  • 如何检测称量仪器的超差与不确定度?
    天平称量的一般要求,包括超差的结果及其影响、称量对流程质量的影响、称量不确定度和最小称量值、安全因子、称量仪器的日常测试(频率、砝码、最小称量值评估、自动校正等)等要求 1. 介绍 在制药实验室中,称量仅是药物开发和质量控制的整个分析链中的一个步骤;但它却对最终结果的整体质量和完整性有着重要影响。此外在生产中,称量对获得批次的统一性和一致性(例如,在分装或配方过程中)具有决定性作用。在食品行业,准确的称量过程对该行业的两个最严峻的挑战具有重要作用:提高公众健康和消费者安全,以及提高生产力和竞争力。其它行业(例如化工、香料或汽车工业)也普遍存在相同或类似的问题,此外,检测实验室以及研发外包和代加工的企业也出现此类问题。在全球各地,准确称量对确保始终符合预设定的过程要求并避免频繁出现不合格结果 (OOS) 而言至关重要。 2. 超差结果及其影响 多年来,制药行业一直深受不合格结果的困扰,自 1993 年 Barr Labs 法院裁决后尤为严重。在该案例中,法院判决 Barr Labs 一方获胜,该实验室坚持认为 OOS 结果不一定会导致批次不合格,应查明是否存在诸如实验室错误等其他原因。2006 年 10 月,FDA 对其有关如何处理 OOS 结果以及如何进行正确调查的指南进行了修订。自此,FDA 已发出了大量 483 缺陷调查警告信。由此看来,即使在该指南发表 7 年后以及 Barr 裁决过去 20 年后的今天,我们在这方面仍有大量工作要做。 此外,FDA 在上述指南中还声明:“实验室错误应该是极少发生的。经常发生的错误更可能是由于分析员培训不足、维护不当或设备未正确校准或工作粗心而导致。” 在我们看到大量有关 FDA 483 缺陷调查警告信后,罕见的实验室错误可能就不会像我们所希望的那么罕见了。遗憾的是,由于没有公开数据显示所获得的每个 OOS 结果,因此存在更多没有导致 OOS 结果的小错误。这些错误可能被分类为“注意记录”,或只是简单地在实验室记事本上记录为错误。即使这些错误可能预示分析方法或过程将出现更严重的问题,许多企业也不会对其进行调查。应强调,OOS 也可能导致因调查引起的正常运行时间减少、批次释放延迟,或甚至可能导致成本昂贵的召回事件,这将对公司的效率和生产力产生负面影响,并可能会影响其声誉。不只是制药行业面临上述问题。食品行业也是如此,近几年食品安全和质量管理条例要求越来越严格。GMO(基因改造生物)或纳米技术的开发给食品安全和质量带来了新的挑战;此外,国际供应和食品交易以及供给的增加,预计也会使这一趋势更加明显。随着这些趋势的发展,以及国际和国家法律发生相应变化,标准和检查过程会进行定期修订。近期一个影响行业的立法案例就是于 2011 年 1 月开始实施的《美国食品安全现代化法案》(FSMA) 该法案将联邦监管机构的工作重心由应对安全问题转为预防问题的出现。该新法目前正在实施中,其中包括加强预防控制以及增加 FDA 强制性检查的频率。 3. 称量对过程质量的影响 称量是大多数实验室中的关键环节,但始终未得到足够的重视,其复杂性也经常被低估。由于称量质量对最终结果质量的影响很大,美国药典 (USP) 特别要求在定量分析过程中应获取准确度较高的称量结果 “应利用准确称量或准确测量的分析物制备定量分析溶液 如果规定测量值应为‘准确测量’ 或‘准确称量’,则应遵守相应的通则:容器 和天平 中的规定。” 上述通则中的要求非常严格,而其它仪器通常不执行类似标准,最常见的情况是由分析开发团队制定方法要求。与实验室相比,在生产环节中大部分情况下都低估了称量结果的重要性。天平和秤被视为生产工具,受到卫生状况、防护等级、腐蚀、火灾或爆炸风险,操作人员的健康和安全,以及生产力等外界因素的影响。在当前天平和秤的选择和操作标准中,相比其他计量要求,需更优先考虑所有这些因素。因此,未能充分考虑计量标准。通常情况下,生产环节中的操作人员资质等级低于实验室技术人员。这将导致生产过程中的操作错误比实验室更加频繁。因此,可以预料到生产过程中出现不合格结果的频率要高于实验室。 另一种做法是重新调配现有天平,把它们用于其他用途,而非其原有的应用。在这种情况下也一样,原有天平的功能可能无法满足新应用中的计量要求。生产中的不合格结果不仅预示质量可能存在风险,而且预示可能对消费者的健康和安全带来实际风险,可能违反贸易规则并给公司造成经济损失。一旦某个过程中出现低质量产品,会增加原材料、人力和资产损耗。产品必须重新加工或处置。在许多情况下,发生错误可能会导致漫长且昂贵的召回行动,给品牌带来负面影响。 4. 测量不确定度和最小称量值 4.1 称量系统的测量不确定度 满足始终准确且可靠的称量要求的最新策略包括:采用科学方法选择和测试仪器 。这些方法也解释了在行业中普遍存在的称量误解。 “我想购买读数精度为 0.1 mg 的分析天平,因为这是我的应用所需的精度。” 在制定设计认证时,经常会听到类似这样的表述。按照这一要求,用户可能会选择量程为 200 g 且读数精度 为0.1 mg 的分析天平,因为用户认为该天平“精确度达到 0.1 mg。”这是一种常见的误解,原因很简单:仪器的读数精度不等于其称量准确度。 称量仪器技术参数中的几大可测量参数限制了其性能。这些重要参数是重复性 (RP)、偏载 (EC)、非线性 (NL) 以及灵敏度 (SE)要回答这个问题,必须先讨论术语“测量不确定度”这一术语。《测量不确定度表示指南》(GUM) 将不确定度定义为“测量结果与被测变量实际值之间合理的数值分散特性”。 称量不确定度(即称量物体时的不确定度)可通过天平或秤的技术参数(一般在进行设计认证时),以及仪器安装后通过称量仪器的校准(一般通过操作认证中的初始校准,之后通过性能认证过程中的定期校准)测算得出。《非自动称量仪器国际准则》规定了称量不确定度评估的详细说明 [9, 10]。相关校准证书中清楚地阐明了校准结果。 一般来说,称量仪器的测量不确定度是一条特殊斜线 — 天平或秤上的载荷越高,测量不确定度(绝对值)越大4.2 天平参数与称量不确定度的关系 称量不确定度的表现特性更加明显,图中显示了导致量程为 200 g 分析天平的称量不确定度的各个因素(重复性、偏载、非线性和灵敏度)。可根据样品质量将不确定度分为三个独特的区域: 1. 区域 1 的样品质量小于拐点下限质量(即不确定度主要受重复性因素影响的最大样品质量)。在该具体示例中,样品质量大约为 10 g,以红色标示。此区域中,由于重复性受总载荷(如果有的话)的影响极小,因此相对不确定度与样品质量成反比。 2. 区域 2 的样品质量大于拐点上限质量(即不确定度主要受灵敏度偏置和偏载因素影响的最小样品质量)。在该具体示例中,该数值约为 100 g, 以绿色标示。此区域中,相对不确定度不受样品载荷的影响;因此,合起来的相对不确定度基本上仍保持不变。 3. 区域 3 是过渡区,样品质量在拐点质量下限和上限之间,相对不确定度由反比变为常量。 此外,对于大部分实验室天平而言,由于非线性在整个样品质量范围内对相对不确定度的影响小于其它因素,因此对相对不确定度几乎不起作用。秤所遵循的原理与天平一样,但其所使用的技术会产生一些额外的限制。大多数秤都采用分辨率比天平低的应变片式称重传感器。某些情况下,化整误差可能是主要原因,但对于分辨率较高的秤来说,重复性也是仪器在小量程段中测量不确定度的决定性因素,即计算出的标准偏差通常大于 0.41d。 线性偏差通常也被认为是一大因素,但是在称量小样品时,通常会被忽略。鉴于在称量较大样品时相对测量不确定度逐渐变小,我们可以推断,非线性在将仪器的测量不确定度保持低于规定工艺允差中仅起到很小的作用。我们需要重点关注重复性,以规定高精度工业秤的临界限值,实验室天平也是如此。 4.3 关于最小称量值的常见误解 最后,我们想指出行业中普遍存在的一个主要误解:许多企业错误地认为,是否可以加上去皮容器的重量以符合最小称量值的要求。换而言之,这些企业认为如果去皮容器的重量大于最小称量值,则可以添加任何重量的物质,而最小称量值要求也会自动满足。这将意味着,您甚至可以使用足够大的去皮容器在量程为 3 吨的工业地磅上称量一克的物质,并仍能够获得要求的过程准确度。由于称量示值的化整误差是仪器的最低不确定度限值,因此,显然无论在任何去皮容器中称量如此小的物质都不会获得满意的准确度结果。这个极端例子表明,这种普遍理解是错误的。同样,假如在一个去皮容器中称量不止一个样品(例如,作为配方过程的一部分),每一个样品均必须符合最小称量值要求。 修订版 USP 通则 中也阐述了这一误解: “在称量样品时,为了满足规定的称量允差,样品质量(即净重)必须等于或大于最小称量值。最小重量是指样品净重量,而不是皮重或毛重。” 最近,我们遇到的另一个误解是关于最小称量值约 100 千克磅秤的分装应用和所测量的最小称量值。该公司称,他们每次分装 20 千克的物质,然而为了遵照最小称量值要求,往往会在容器中留下超过 100 千克的物质。该公司不明白,为了符合自己的准确度度要求,他们需要称量至少 100 千克(而不是 20 千克)的物质。 简而言之,不论是称量前或称量后,在配方、分装和类似应用过程中,每一个组件都必须符合最小称量值要求。为了强调必须考虑样品净重,皮重与是否符合最小称量值标准无关,最小称量值通常指最小样品净重量。
  • 中国船舶704所自主研制的超精密导程误差测量仪取得成功
    近日,中国船舶集团七〇四所自主研制的超精密行星滚柱丝杠导程误差动态测量仪取得成功。经计量技术机构验证,其技术指标达到国际先进水平,七〇四所在科技自立自强的道路上,又迈出了坚实一步!超精密行星滚柱丝杠导程误差动态测量仪面临技术难题 行星滚柱丝杠是船舶、大型电站、冶金行业等领域高端装备的核心功能部件,随着所内行星滚柱丝杠产品不断推广应用,对其产品性能提出了更高的要求。 导程误差动态测量仪用于检测行星滚柱丝杠的导程误差,而行星滚柱丝杠的导程精度又直接影响丝杠螺母的直线移动位置的重复精度。 然而,国内鲜有导程误差动态测量仪,大多使用静态轮廓仪测量数据替代,难以准确描述螺纹全螺线的导程误差,且高精度轮廓仪长期依赖进口。自主研制成功 因此,为了满足行星滚柱丝杠的生产需要,针对国内导程误差动态测量仪定位精度低、自动化程度不足等难题,七〇四所自主设计并成功研制了超精密导程误差动态测量仪。 该导程误差动态仪采用空气静压导轨,是一台超精密多参数的复合动态测试仪器。技术团队在研发过程中攻克了精密气浮移动平台设计技术、精密主轴驱动技术、高同步性数据采集、浮动自适应测头设计等多项关键技术,并不断的优化设计与精密制造装配,最终获得了仪器的研发成功。 该导程误差动态测量仪导程为3000mm,测量精度优于±2μm,达到了国际先进水平。 超精密导程误差测量仪的成功研制不仅为七〇四所行星滚柱丝杠产品提供了可靠、有效的检测手段,提升了行星滚柱丝杠产品的市场竞争力,进一步推动了该产品的产业化发展,还可以作为新一代电驱化、智能化装备的核心传动部件的高精度测量设备,为其他相关企事业单位提供测量服务,进一步助力海洋强国建设。
  • 石照耀教授牵头的重大科研仪器项目“小模数齿轮超精密测量仪器研制”正式启动
    2023年3月18日,由北京工业大学牵头,湖南科技大学、河南科技大学、湖南理工学院、温州大学和中国计量科学研究院共同承担的国家自然科学基金国家重大科研仪器研制项目“小模数齿轮超精密测量仪器研制”(52227809)启动会在湖南科技大学召开。会议承办单位湖南科技大学王卫军副校长、科技处万文处长、机电学院领导,北京工业大学科技发展研究院刘占省副院长,项目负责人北京工业大学石照耀教授,参加单位的项目负责人湖南科技大学赵前程教授、河南科技大学王笑一副教授、湖南理工学院张晓红教授、温州大学周宏明教授、中国计量科学研究院林虎副研究员,以及项目组骨干成员、研究生、来宾等,约40余人出席会议。石照耀教授主持会议。刘占省副院长和王卫军副校长分别致词,充分肯定了本项目的研发价值和对小模数齿轮行业发展的促进作用。石照耀教授做了项目主题报告,围绕研究背景、主要研发内容和技术方案展开,从“为什么”、“做什么”和“怎么做”的角度详细介绍了项目的总体情况。小模数齿轮(模数≤1mm)既是重大装备的核心件,又是民生产品的基础件;然而世界范围内,小模数齿轮基准级检测仪器及样板缺失。本项目将小模数齿轮超精密测量仪器的研制从“可测性”、“精度获取”和“量值传递”三方面展开,解决高精度小模数齿轮测量、量值传递和仪器校准难题,实现超精密测量仪器核心技术自主可控,对推动我国小模数齿轮产业升级意义重大。项目牵头单位骨干成员宋辉旭博士做了“项目任务分解与进度安排”报告,就项目的8大任务(下设42项二级子任务和134项三级子任务)进行了详细讲解,明确了各参加单位的任务,提出了具体的工作要求、考核指标和完成时间节点。同时,宋博士解读了与国家重大科研仪器研制项目相关的项目管理文件和财务管理制度文件,并汇报了项目组制定的相关管理办法。启动会安排了学术交流,中国计量科学研究院林虎副研究员做了“齿轮量值传递与溯源体系”的学术报告。报告从中国计量科学研究院情况介绍、齿轮量值传递与溯源体系、未来的发展与挑战三个方面详细介绍了我国计量体系、量值传递的模式与发展。大会最后,石照耀教授与各参加单位项目负责人共同签署了项目合作协议。项目启动会的正式启动标志着项目已进入到全面执行阶段。

超声容量仪相关的方案

超声容量仪相关的资料

超声容量仪相关的试剂

超声容量仪相关的论坛

  • 【求助】容量仪器校验计划怎么写

    我们是药厂化验室,对于容量仪器的校正一直都是有SOP自己校验的,但是接受国外客户的检查时,要求我们做到有计划-过程,所以想借鉴一下有这相关版本,不胜感激!

  • 【资料】容量仪器的校准

    容量仪器的校准目的:1.了解容量仪器校准的意义和方法 2.初步掌握移液管的校准和容量瓶与移液间相对校准的操作。移液管、吸量管、滴定管、容量瓶等,是分析化学实验中常用量器,它的准确度是分析化学实验测定结果准确程度的前提,国家对这些量器作了A、B级标准规定(参见表1.2.3.)。表1. 常用移液管的规格标称容量(ml) 2 5 10 20 25 50 100容量允差 A ±0.010 ±0.015 ±0.020 ±0.030 ±0.05 ±0.08(ml) B ±0.020 ±0.030 ±0.040 ±0.060 ±0.10 ±0.16水的流出 A 7 – 12 15 – 25 20 – 30 25 – 35 30 – 40 35 – 40时间(s) B 5 – 12 10 – 25 15 – 30 20 – 35 25 – 40 30 – 40表2. 常用容量瓶的规格标称容量(ml) 10 25 50 100 200 250 500 1000容量允差 A ±0.020 ±0.03 ±0.05 ±0.10 ±0.15 ±0.15 ±0.25 ±0.40(ml) B ±0.040 ±0.06 ±0.20 ±0.20 ±0.30 ±0.30 ±0.50 ±0.80表3. 常用滴定管的规格标称容量(ml) 5 10 25 50 100分度值(ml) 0.02 0.05 0.1 0.1 0.2容量允差 A ±0.010 ±0.025 ±0.04 ±0.05 ±0.10(ml) B ±0.020 ±0.050 ±0.08 ±0.10 ±0.20水流出时间 A 30 – 45 45 – 70 60 – 90 70 – 100(秒) B 20 – 45 35 – 70 50 – 90 60 – 100读整前等待时间 30秒 由于不同级别的允差不同,更何况还有不合格产品流入市场,都可能给实验结果引入误差。因此,在进行分析化学实验前,应该对所用的容量器具做到心中有数,保证其精度达到实验结果准确的要求。尤其是进行高精度要求的实验,应使用经过校准的仪器。由此可见,容量器具的校准是一项不可忽视的工作。校准的方法:称量被校量具的量入或量出的纯水质量,再根据不同温度下纯水在空气中的密度计算出量具的实际体积。校准工作是一项技术性较强的工作,操作要正确,故对实验室有下列要求:1. 1. 天平的称量误差应小于量器允差的1/10。2. 2. 分度值为0.1℃的温度计。3. 3. 室内温度变化不超过1℃• h–1,室温最好控制在20±5℃。若对校准的精确度很高,可引用ISO4787–1984《实验室玻璃仪器 — 玻璃量器容量的校准和使用方法》中公式: V20 = (IL – IE) ( ) ( ) [1– γ (t – 20)]式中 I L 为盛水容器的天平读数,g 。I E 为空容量器的天平读数,g 。ΡW 为温度t时纯水的密度,g • ml–1。ΡA 为空气密度,g • ml–1。ΡB 为砝码密度,g • ml–1。γ 为量器材料的体膨胀系数,℃–1。t 为校准时所用纯水的温度。试剂及仪器:乙醇(95%):供干燥仪器用具塞锥形瓶(50ml):洗净晾干温度计:最小分度值0.1℃分析天平:200g或100g / 0.001g电子天平:200g / 0.001g实验步骤:1. 1. 移液管(单标线吸量管)的校准取一个50ml洗净晾干的具塞锥形瓶,在分析天平上称量至mg位。用铬酸洗液洗净20ml移液管,吸取纯水(盛在烧杯中)至标线以上几mm,用滤纸片擦干管下端的外壁,将流液口接触烧杯壁,移液管垂直、烧杯倾斜约30˚ 。调节液面使其最低点与标线上边缘相切,然后将移液管移至锥形瓶内,使流液口接触磨口以下的内壁(勿接触磨口!),使水沿壁流下,待液面静止后,再等15s。在放水及等待过程中,移液管要始终保持垂直,流液口一直接触瓶壁,但不可接触瓶内的水,锥形瓶保持倾斜。放完水随即盖上瓶塞,称量至mg位。两次称得质量之差即为释出纯水的质量mW。重复操作一次,两次释出纯水的质量之差,应小于0.01g。将温度计插入5~10min,测量水温,读数时不可将温度计下端提出水面(为什么?)由附录中查出该温度下纯水的密度ΡW,并利用下式计算移液管的实际容量: V = mW / ΡW2. 2. 移液管与容量瓶的相对校准在分析化学实验中,常利用容量瓶配制溶液,并用移液管取出其中一部分进行测定,此时重要的不是知道容量瓶与移液管的准确容量,而是二者的容量是否为准确的整数倍关系。例如用25ml移液管从100ml容量瓶中取出一份溶液是否确为1/4,这就需要进行这两件量器的相对校准。此法简单,在实际工作中使用较多,但必须在这两件仪器配套使用时才有意义。将100ml容量瓶洗净、晾干(可用几毫升乙醇润洗内壁后倒挂在漏斗板上),用25ml移液管准确吸取纯水4次至容量瓶中(移液管的操作与上述校准时相同),若液面最低点不与标线上边缘相切,其间距超过1mm,应重新做一标记。3.容量瓶的校准用铬酸洗液洗净一个100ml容量瓶,晾干,在电子天平上称准至0.01g。取下容量瓶注水至标线以上几毫米,等待2min。用滴管吸出多余的水,使液面最低点与标线上边缘相切(此时调定液面的作法与使用时有所不同),再放到电子天平上称准至0.01g。然后插入温度计测量水温。两次所称得质量之差即为该瓶所容纳纯水的质量,最后计算该瓶的实际容量。4. 4. 滴定管的校准用铬酸洗液洗净1支50ml具塞滴定管,用洁布擦干外壁,倒挂于滴定台上5min以上,打开旋塞,用洗耳球使水从管尖(即流液口)充入。仔细观察液面上升过程中是否变形(即弯液面边缘是否起皱),如变形,应重新洗涤。洗净的滴定管注入纯水至液面距最高标线以上约5mm处,垂直挂在滴定台上,等待30s后调节液面至0.01ml。取一个洗净晾干的50ml具塞锥形瓶,在电子天平上称准至0.001g。打开滴定管旋塞向锥形瓶中放水,当液面降至被校分度线以上约0.5ml时,等待15s。然后在10s内将液面调节至被校分度线,随即使锥形瓶内壁接触管尖,以除去挂在管尖下的液滴,立即盖上瓶塞进行称量。测量水温后即可计算被校分度线的实际容量,并求出校正值。按表1.所列容量间隔进行分段校准,每次都从滴定管0.00ml标线开始,每支滴定管重复校准一次。表1. 滴定管校准记录格式校准分段(ml) 称量记录/g 水的质量 实际体积/ml 校正值(ml) 瓶+水 瓶 瓶+水 瓶 1 2 平均 ΔV = V – V200 – 10.00 0 – 15.00 0 – 20.00 0 – 25.00 0 – 30.00 0 – 35.00 0 – 40.00 0 – 45.00 以滴定管被校分度线体积为横坐标,相应的校正值为纵坐标,绘出校准曲线。思考题:1. 1. 容量仪器为什么要校准?2. 2. 称量纯水所用的具塞锥形瓶,为什么要避免将磨口部分和瓶塞沾湿?3. 3. 本实验称量时,为何只要求称准到mg位?4. 4. 分段校准滴定管时,为何每次都要从0.00ml开始?附录 不同温度下的纯水密度(ρw)温度t ℃ ρw 温度t ℃ ρw 温度t ℃ ρw8 0.9886 15 0.9979 22 0.99689 0.9985 16 0.9978 23 0.996610 0.9984 17 0.9976 24 0.996311 0.9983 18 0.9975 25 0.996112 0.9982 19 0.9973 26 0.995913 0.9981 20 0.9972 27 0.995614 0.9980 21 0.9970 28 0.9954 出自: http://www.pubpot.com

  • 容量仪器校正方法

    [b]容量仪器的校正方法[/b](1)称量一定体积的水; (2)然后根据该温度时水的密度; (3)将水的质量换算为容积。不同温度下水的密度都已准确地测定过,这是本校正方法的基本依据。[b]校正依据:[/b]不同温度下的水的密度都已准确的测定过,例如:15℃、20℃、25℃时的密度ρ依次为:997.93、997.18、996.17g/L;[b]校正方法:[/b]称量一定体积的水(克数),然后根据该温度时的水的密度(克/毫升),则可换算得水的容积(毫升);[b]校正后的容积:[/b]是指20℃时的真实容积。实际使用时不一定也在20℃,因此要水在不同温度换算为20℃时的溶剂增减的量,可疑进行校正。例如,15℃:+0.8mL/L;25℃:-1.0mL/L。

超声容量仪相关的耗材

  • VWR多参数测量仪
    VWR多参数测量仪该款用户友好型便携仪器,配有活动关节电极支架和IP 43级外壳,能够为精确的多参数测量提供高分辨率。该测试仪可以同时测量pH/mV和导电率或pH/mV和氧气。带连接至电脑的USB输出。GLP合规。 大尺寸LCD图形显示,带持续LED背光,能够同时显示测得的参数和温度值1分钟和1小时间可选择数据记录功能;5000条数据集记忆容量自动断电:10分钟到24小时可调时间范围DIN和NIST缓冲液的自动缓冲液识别功能(1.68 / 4.00 / 6.86 / 9.18 / 12.54)记忆内可另外增加25 °C条件下的技术型缓冲液(4.00 / 7.00 / 10.00)先进的自测试和诊断功能(电极效率诊断,漂移控制) 可以提示校准需要的校准标志电网供电或续航时间超过1000个工作时的4 × AA电池可选VWR多参数测量仪说明 包装规格 VWR目录号台式pH/mV/导电率/溶氧计pHenomenal® MU 6100 L,套组1 1 SET VWRI665-0309 台式pH/mV/导电率/溶氧计pHenomenal® MU 6100 L,套组2 1 SET VWRI665-0310
  • 瑞士万通 用于稳定性测量仪的硅油(50 mL) | 6.2326.000
    用于稳定性测量仪的硅油(50 mL)Silicone oil for stability measuring instruments (50 mL)订货号:6.2326.000硅油用来测定稳定性测量仪中的温度系数 Delta T技术参数容量(mL)50
  • VWR多参数测量仪 662-1157 1
    VWR 多参数测量仪该款用户友好型便携仪器,配有活动关节电极支架和IP 43级外壳,能够为精确的多参数测量提供高分辨率。该测试仪可以同时测量pH/mV和导电率或pH/mV和氧气。带连接至电脑的USB输出。GLP合规。 大尺寸LCD图形显示,带持续LED背光,能够同时显示测得的参数和温度值1分钟和1小时间可选择数据记录功能;5000条数据集记忆容量自动断电:10分钟到24小时可调时间范围DIN和NIST缓冲液的自动缓冲液识别功能(1.68 / 4.00 / 6.86 / 9.18 / 12.54)记忆内可另外增加25 °C条件下的技术型缓冲液(4.00 / 7.00 / 10.00)先进的自测试和诊断功能(电极效率诊断,漂移控制) 可以提示校准需要的校准标志电网供电或续航时间超过1000个工作时的4 × AA电池可选 VWR 多参数测量仪PH 电级:说明类型电解质隔膜直径×长度连接包装规格VWR目录号数量pHenomenal® 111 pH电极,3合1,带温度传感器pHenomenal® 111,3合1,凝胶*凝胶陶瓷12×120 mmBNC,1 m电缆1VWRI662-1157说明 包装规格 VWR目录号台式pH/mV/导电率/溶氧计pHenomenal® MU 6100 L,套组1 1 SET VWRI665-0309 台式pH/mV/导电率/溶氧计pHenomenal® MU 6100 L,套组2 1 SET VWRI665-0310
Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制