发布时间:2020-01-31 19:40 原文链接: 如何准确可靠的测量乌氏粘度计?

      乌氏粘度测定槽是根据石油化工、化纤塑料等行业材料分析和生产检验的需要而专门生产的新型设备,可一次放置4支乌氏粘度计,适用于乌氏、奥氏、平氏粘度测试及其它理化实验。

  分体式的设计有利于减少压缩机振动对待测样品的影响。

  控温系统采用PID控温技术,精度可达0.05℃。

  采用风冷式全封闭压缩机制冷,制冷速度快、噪音低,让您的实验室静悄悄。

  一键开启液晶大屏幕显示,设置温度与显示温度清晰显示,操作简便。

  制冷系统具有过热、过电流保护,控制系统具有超温鸣叫报警,可设定上下限超温报警温度,超温时可自动切断负载。

  乌氏粘度计测定注意事项

  1.被测液体的温度:许多用户忽视这一点,认为温度差一点无所谓,我们的实验证明:当温度偏差0.5℃时,有些液体粘度值偏差超过5%,温度偏差对粘度影响很大,温度升高,粘度下降。所以要特别注意将被测液体的温度恒定在规定的温度点附近,对精确测量不能超过0.1℃,z好不要超过0.05℃。

  2.乌氏粘度计的清洁程度:乌氏粘度计第1次使用前以及每次实验之后都必须彻底清洗并烘干,保证粘度实验过程中乌氏粘度计清洁。

  3.样品的溶解:用于粘度测定实验的溶液样品必须彻底溶解,无细小颗粒。

  4.粘度实验人员的操作手法:实验过程中乌氏粘度计必须保持直立,将溶液或纯溶剂倒入乌氏粘度计时注意不能产品气泡,实验过程中恒温槽内的恒温介质(一般是水)必须高于乌氏粘度计的测量球等。

  如何准确可靠的测量乌氏粘度计结果分析如下:

  一、乌氏粘度计要进行周期检定

  必要时(仪器使用频繁或处于合格临界状态)要进行中间自查以确定其计量性能合格,系数误差在允许范围内,否则无法获得准确数据。

  二、特别注意被测液体的温度

  许多用户忽视这一点,认为温度差一点无所谓,我们的实验证明:当温度偏差0.5℃时,有些液体粘度值偏差超过5%,温度偏差对粘度影响很大,温度升高,粘度下降。所以要特别注意将被测液体的温度恒定在规定的温度点附近,对测量zui好不要超过0.1℃。

  三、测量容器(外筒)的选择

  对于乌氏粘度计要仔细阅读仪器说明书,不同的转子(内筒)匹配相应的外筒,否则测量结果会偏差巨大。对于单一圆筒乌氏粘度计,原理上要求外筒半径无限大,实际测量时要求外筒即测量容器的内径不低于某一尺寸。实验证明特别在使用一号转子时,若容器内径过小引起较大的测量误差。

  四、正确选择转子或调整转速,使示值在20~90格之间

  该类仪器采用刻度盘加指针方式读数,其稳定性及读数偏差综合在一起有0.5格,如果读数偏小如5格附近,引起的相对误差在10%以上,如果选择合适的转子或转速使读数在50格,那么其相对误差可降低到1%。如果示值在90格以上,使游丝产生的扭矩过大,容易产生蠕变,损伤游丝,所以一定要正确选择转子和转速。

  五、频率修正

  对于国产仪器名义频率在50Hz,而我国目前的供电频率也是50Hz,我们用频率计测试变动性小于0.5%,所以一般测量不需要频率修正。但对于日本和欧美的有些仪器,名义频率在60Hz,必须进行频率修正,否则会产生20%的误差,修正公式为:

  实际粘度=指示粘度×名义频率÷实际频率

  六、转子浸入液体的深度及气泡的影响

  乌氏粘度计对转子浸入液体的深度有严格要求,必须按照说明书要求操作(有些双筒仪器对测试的液体用量有严格要求,必须用量筒量取)。在转子浸入液体的过程中往往带有气泡,在转子旋转后一段时间大部分会上浮消失,附在转子下部的气泡有时无法消除,气泡的存在会给测量数据带来较大的偏差,所以倾斜缓慢地浸入转子是一个有效的办法。

  七、转子的清洗

  测量用的转子(包括外筒)要清洁无污物,一般要在测量后及时清洗,特别在测油漆和胶粘剂之后。要注意清洗的方法,可用合适的有机溶剂浸泡,千万不要用金属刀具等硬刮,因为转子表面有严重的刮痕时会带来测量结果的偏差。


相关文章

激光粒度仪及其原理介绍

激光粒度分析仪仪是根据光的散射原理测量粉颗粒大小的,是一种比较通用的粒度仪。其特点是测量的动态范围宽、测量速度快、操作方便,尤其适合测量粒度分布范围宽的粉体和液体雾滴。对粒度均匀的粉体,比如磨料微粉,......

美国发布《单光子源和探测器通用术语和指标》

单光子的产生和检测已经从实验室研究逐步发展成为现代医学、量子处理、制造等领域的重要组成部分。单光子对于量子网络、单细胞的成像和测量、加密的量子“密钥”的分配以及纳米粒子的尺寸测定都很重要。为促进对该领......

《2023中国电子信息工程科技发展十四大技术挑战》公布:测量计量与仪器入选

中国工程院信息与电子工程学部、中国信息与电子工程科技发展战略研究中心9月25日在北京和香港同步发布《2023中国电子信息工程科技发展十四大技术挑战》。这十四大挑战涵盖数字领域、信息化、微电子光电子、光......

精密测量:无尽的追求

十几年前,当数位战略科学家聚首探讨精密测量物理学科发展走向时,他们预判中国会一步步缩小和国际先进水平的差距,有一天会走在国际前沿,甚至引领发展。他们没料到的是,这一天来得如此之快,当然也没料到“卡脖子......

新测量证实质子结构存在异常

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2022/10/488091.shtm科技日报北京10月21日电(记者刘霞)美国科学家在最新一期《自然》杂志上撰文指出,......

中国科大彭新华团队在量子精密测量技术取得突破

中国科学技术大学中科院微观磁共振重点实验室彭新华教授、江敏副研究员等在量子精密测量和超越标准模型领域取得重要进展,利用超灵敏量子精密测量技术实现了超越标准模型的新玻色子直接搜寻,质量大于65μeV的轴......

量子精密测量灵敏度再次提升

近日,该校交叉信息研究院孙麓岩副教授研究组与中国科学技术大学邹长铃研究员研究组合作,在超导量子系统中首次利用玻色量子纠错编码来提升量子精密测量的灵敏度,为未来量子精密测量和量子纠错结合的研究提供了新思......

新进展,如何进行二噁英软测量?

二噁英(Dioxin,DXN)是导致城市固废焚烧(Municipalsolidwasteincineration,MSWI)建厂存在“邻避现象”的主要原因之一.工业现场多采用离线化验手段检测DXN浓度......

全国测量不确定度委员会成立

12月20日,全国测量不确定度计量技术委员会(MTC39)成立大会以视频形式召开。市场监管总局计量司一级巡视员张益群、中国计量科学研究院(以下简称中国计量院)党委书记段宇宁出席会议并讲话。在成立大会上......

迄今最低温度在实验室测得

德国科学家最近打破了实验室测量到的最低温度纪录!据美国趣味科学网站10月14日报道,他们让磁化气体从120米高的塔上落下,测得其温度仅比绝对零度(-273.15℃)高38万亿分之一摄氏度。研究人员解释......