微量天平的预热校准、操作方法和维护

1,微量天平天平的预热 微量天平在称量前要按说明书进行充分预热。微量天平的基本工作原理是平衡,一旦失衡,利用电磁力将天平重新拉回平衡。当天平处于预热阶段时,随着内部温度升高,B会逐渐下降,同时I也会减小,这样就导致F变小,天平失去平衡,示值会呈现正的单方向漂移。只有经过充分预热,使磁钢达到热平衡,这一变化过程结束,天平才达到平衡。再利用回零/去皮功能,使显示回零,此时天平才处于真正可使用状态。 另外,微量天平通常都没有类似家用电器的电源开关,只要给天平通电,显示器上无显示,天平也已处于预热状态。天平上的“ON/OFF”键只是开关显示器而已。因此经常称量的天平不必拔掉电源,尤其是高准确度天平,在条件许可的情况下,长期不断电可保持天平始终处于预热状态。 当样品和容器的温度与天平称量室的温度不相同,存在一个温度差,此差异导致了沿称量容器外侧流动的不同方向的气流,此气流产生一个向上或向下的作用力,在这个动态空气浮力的作用下就会产......阅读全文

微量天平的简介

  微量天平,用于较小重量物体的测量中,其量程为3~30g和0.1-1g。微量天平属于双盘等臂机械天平,在使用微量天平时应注意要放在水平的地方,使用前要使天平左右平衡,被测物体的质量不能超过量程,潮湿的物体和化学品不能直接放在天平的盘中。

微量天平的简介

  微量天平,用于较小重量物体的测量中,其量程为3~30g和0.1-1g。微量天平属于双盘等臂机械天平,在使用微量天平时应注意要放在水平的地方,使用前要使天平左右平衡,被测物体的质量不能超过量程,潮湿的物体和化学品不能直接放在天平的盘中。  XP6U/XP2U/XP6微量天平  专业级全自动校准技术

微量天平操作前准备

一、微量天平的预热  微量天平在称量前要按说明书进行充分预热。微量天平的基本工作原理是平衡,一旦失衡,利用电磁力将天平重新拉回平衡。当天平处于预热阶段时,随着内部温度升高,B会逐渐下降,同时I也会减小,这样就导致F变小,天平失去平衡,示值会呈现正的单方向漂移。只有经过充分预热,使磁钢达到热平衡,这一

微量天平的正确称量方法

  称重是实验中最常见的操作之一。当今的微量、半微量及分析天平(可读性为0.1ug-0.1mg)已非常完善了,因此一般情况下称重过程无需在特殊的称重室内完成。 电子技术的进步大大简化了操作过程并明显缩短了称重时间。同样,天平的适应性也增强了,现在它甚至可被直接应用在生产现场。然而,这些进步同样对使用

微量天平的正确称量方法

  称重是实验中最常见的操作之一。当今的微量、半微量及分析天平(可读性为0.1ug-0.1mg)已非常完善了,因此一般情况下称重过程无需在特殊的称重室内完成。 电子技术的进步大大简化了操作过程并明显缩短了称重时间。同样,天平的适应性也增强了,现在它甚至可被直接应用在生产现场。然而,这些进步同样对使用

微量天平的正确称量方法

称重是实验中最常见的操作之一。当今的微量、半微量及分析天平(可读性为0.1ug-0.1mg)已非常完善了,因此一般情况下称重过程无需在特殊的称重室内完成。    电子技术的进步大大简化了操作过程并明显缩短了称重时间。同样,天平的适应性也增强了,现在它甚至可被直接应用在生产现场。然而,这些进步

微量天平的技术术语(一)

可读性天平的可读性是指可在显示屏上读取的两个称量值的最小差别。当使用数字显示屏时,这是指最小的数值增量,又称为“分度值”。提示: “变量程(DeltaRange)”与“双量程(DualRange)”天平具有两种不同类型的可读性,具有较高的性价比。准确度测试结果是否可修正或近似参考值的程度的定义,依照

微量天平的正确称量方法

  称重是实验中最常见的操作之一。当今的微量、半微量及分析天平(可读性为0.1ug-0.1mg)已非常完善了,因此一般情况下称重过程无需在特殊的称重室内完成。 电子技术的进步大大简化了操作过程并明显缩短了称重时间。同样,天平的适应性也增强了,现在它甚至可被直接应用在生产现场。然而,这些进步同

微量天平的技术术语(二)

线性(非线性)线性表示天平在遵循加载量m与显示值W(示值误差)之间线性关系方面的能力。在这里,假定理想曲线为一条位于零与最大载荷之间的直线(请见:示值误差)。相反,非线性定义称量值与理想曲线出现正负偏差所在频带的宽度。例如:对于梅特勒-托利多超越系列XP分析天平XP205DR而言,在200g的整个称

微量天平的正确称量方法

 称重是实验中zui常见的操作之一。当今的微量、半微量及分析天平(可读性为0.1ug-0.1mg)已非常完善了,因此一般情况下称重过程无需在特殊的称重室内完成。    电子技术的进步大大简化了操作过程并明显缩短了称重时间。同样,天平的适应性也增强了,现在它甚至可被直接应用在生产现场。然而,这些进步同

微量天平的正确称量方法

称重是实验中zui常见的操作之一。当今的微量、半微量及分析天平(可读性为0.1ug-0.1mg)已非常完善了,因此一般情况下称重过程无需在特殊的称重室内完成。    电子技术的进步大大简化了操作过程并明显缩短了称重时间。同样,天平的适应性也增强了,现在它甚至可被直接应用在生产现场。然而,这些进步同样

梅特勒托利多系列XP/XS超微量天平/微量天平/电子天平

梅特勒-托利多XP2U/XP6/XS3DU(超)微量天平在处理昂贵、易分解或者有毒物质时,尽可能减少样品使用量意味着可以大大降低成本。而XP26/XP56微量天平特别适用于将微量样品直接加入大的去皮容器中。可以有效避免样品转移过程中的误差和浪费。仪器特点/功能:XP2U/XP6/XP26/XP56型

微量天平的正确称量方法介绍

  称重是实验中最常见的操作之一。当今的微量、半微量及分析天平(可读性为0.1ug-0.1mg)已非常完善了,因此一般情况下称重过程无需在特殊的称重室内完成。 电子技术的进步大大简化了操作过程并明显缩短了称重时间。同样,天平的适应性也增强了,现在它甚至可被直接应用在生产现场。然而,这些进步同样对使用

微量天平因倾斜引起的误差

  以微量(μ)天平为首,使用微量天平时,为得到1μg~0.1mg的精度,我们需要控制各种影响因素,减少各种会引起误差的原因。  为了能够使用微量(μ)天平、分析天平进行正确的测量,对引起误差的因素逐一采取对策是很重要的。  倾斜引起的误差  A) 倾斜的影响  电子天平,测量并表示对天平垂直施加的

影响微量天平称量结果的因素

  首先,温度的影响将使称重样品的重量值显示朝一个方向频繁变化。这是因为:称重样品和周围环境之间存在一个温度差,此差异导致了沿称重容器流动的气流。空气沿着容器外侧流动产生一个向上作用力,这个力就导致称重结果产生错误,即样品称得的重量比实际要轻(动态浮力作用)。这个作用直到一个温度平衡形成以后才终止。

关于微量天平的相关内容

  微量天平,用于较小重量物体的测量中,其量程为3~30g和0.1-1g。微量天平属于双盘等臂机械天平,在使用微量天平时应注意要放在水平的地方,使用前要使天平左右平衡,被测物体的质量不能超过量程,潮湿的物体和化学品不能直接放在天平的盘中。   XP6U/XP2U/XP6微量天平   专业级全自

微量天平预热多久才是Z平衡的

        一般我们把测量较小物体的天平称为微量电子天平,微量电子天平的量程一般在3-30g或0.1-1g之间。微量电子天平的量程很小,因此我们在使用的过程中不要放置过重的物体,以免造成天平的损坏;此外我们还应注意不要将潮湿或者腐蚀性物质直接放进秤盘中,因为这样会腐蚀秤盘导致测量误差较大;同时我

预热对微量天平称量结果很重要

微量天平在称量前要按说明书进行充分预热。微量天平的基本工作原理是平衡,一旦失衡,利用电磁力将天平重新拉回平衡。当天平处于预热阶段时,随着内部温度升高,B会逐渐下降,同时I也会减小,这样就导致F变小,天平失去平衡,示值会呈现正的单方向漂移。只有经过充分预热,使磁钢达到热平衡,这一变化过程结束,天平才达

预热对微量天平称量结果很重要

微量天平在称量前要按说明书进行充分预热。微量天平的基本工作原理是平衡,一旦失衡,利用电磁力将天平重新拉回平衡。当天平处于预热阶段时,随着内部温度升高,B会逐渐下降,同时I也会减小,这样就导致F变小,天平失去平衡,示值会呈现正的单方向漂移。只有经过充分预热,使磁钢达到热平衡,这一变化过程结束,天平才达

正确称量——微量天平的使用,维护(二)

校正 定期校正天平的示值误差,尤其是● 首次使用天平时● 更换天平放置位置时● 调节天平水平位置后● 温度、空气湿度或气压出现较大变化时读取称量值 提示:当温度变化后,如果天平能进行全自动校准对您来说至关重要,那么我们建议您使用具有“全自动校准技术(FACT)”的天平。此外,它还可以让您延长日常

影响微量天平测量精度的因素介绍

天平的放置位置称量结果的精确性与重现性与天平的放置位置密切相关。为了确保您的天平始终工作在最佳的状态,请遵循以下原则:称量台稳固(实验台、实验桌、大理石台)。在称量过程中,您的称量台不能变形,并且尽可能避免振动的影响。抗磁性(非铁的材料)。 防静电电荷(非塑料或玻璃材料)。墙面或地面安装。称量台应竖

正确称量——微量天平的使用,维护(三)

静电问题:每次称量显示不同的称量结果。显示值不稳定。称量结果的重复性差。可能原因:去皮容器或者样品已带有静电。玻璃、塑料、粉末或者颗粒物质等低电导率材料无法或者仅可以非常缓慢地(若干小时)将静电电荷排除。这种放电现象主要是在搬运或者运输容器或材料过程中通过搅拌或者摩擦产生的。低于40%相对湿度的干燥

正确称量——微量天平的使用,维护(一)

介绍称量是实验室最常用的操作之一。微量天平、半微量天平、分析天平与精密天平的称量技术已得到了巨大的发展。通常情况下,无需特殊设计的称量室即可进行称量操作。电子技术的发展极大地简化了天平操作,显著地缩短了称量时间,并具有良好的适应性,可直接集成在生产过程中。然而,称量过程中不可避免的风险就是无法采取充

XP微量天平样品导致的实际影响分析

     分析天平,特别是半微量天平、XP微量天平和XP超微量天平,对周围环境即使微小的变化或物理条件的改变,都会产生反应。这就是样品和/或容器产生的物理影响数量有不需要的变化导致读数改变的原因。可能的原因包括:容器或样品没有调整到合适的温度;样品吸湿或挥发;容器或样品带静电;容器或样品有磁性;重

微量天平的全自动校准以及维护保养

微量天平全自动校准技术(FACT)  根据天平的类型与线性自动校正示值误差。任何时候当超出设定温度变化值时将触发天平校正。  在天平生产过程中,内部校准通过“初始校准”与国际称量标准进行可追溯性关联。  在这一过程中,通过将一个经过认证的砝码放置在天平上并将数值存储在天平中确定内部砝码的质量。微量天

使用微量天平因静电引起的影响解析

  A) 静电的影响  带电物质会因静电作用,使得周围的物体带相反的电荷,电荷间的库仑力作用会使质量计量 产生误差。因静电会随时间逃逸到空气及计量器皿里,所以会产生测量值变动的现象。  若带电物体靠近,周围的物体会生成与带电物体相反的电荷而相互吸引。  在干燥低湿度的冬季,带电的作业员靠近天平时,也

微量天平的全自动校准以及维护保养

微量天平全自动校准技术(FACT)  根据天平的类型与线性自动校正示值误差。任何时候当超出设定温度变化值时将触发天平校正。  在天平生产过程中,内部校准通过“初始校准”与国际称量标准进行可追溯性关联。  在这一过程中,通过将一个经过认证的砝码放置在天平上并将数值存储在天平中确定内部砝码的质量。微量天

解析微量天平的预热校准、操作方法

解析微量天平的预热校准、操作方法微量天平,用于较小重量物体的测量中,其量程为3~30g和0.1-1g。微量天平属于双盘等臂机械天平,在使用微量天平时应注意要放在水平的地方,使用前要使天平左右平衡,被测物体的质量不能*过量程,潮湿的物体和化学品不能直接放在天平的盘中。1,微量天平天平的预热 微量天平在

微量天平微量电子天平预热时间的研究

  一般我们把测量较小物体的天平称为微量电子天平,微量电子天平的量程一般在3-30g或0.1-1g之间。微量电子天平的量程很小,因此我们在使用的过程中不要放置过重的物体,以免造成天平的损坏;此外我们还应注意不要将潮湿或者腐蚀性物质直接放进秤盘中,因为这样会腐蚀秤盘导致测量误差较大;同时我们在使用前腰

浅谈微量天平的示值误差的温度系数

天平示值误差的温度系数  示值误差取决于温度。依赖程度通过因环境的温度变化影响所产生的称量值可逆偏差确定。这由示值误差的温度系数(TC)得出,与每摄氏度的显示质量(或样品质量)偏差百分比一致。例如:使用ABT分析天平时,示值误差的温度系数为0.0001%/?C。这意味着,当温度变化1?C时,示值误差