理化常数

仪器信息网理化常数专题为您整合理化常数相关的最新文章,在理化常数专题,您不仅可以免费浏览理化常数的资讯, 同时您还可以浏览理化常数的相关资料、解决方案,参与社区理化常数话题讨论。
当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

理化常数相关的耗材

  • WT-88水质理化检测箱
    WT-88水质理化检测箱水质理化检测箱/水质污染毒性检测箱1号盒1氨氮 80支白帽2 亚硝酸盐 90支 橙黄帽3余氯 90黄绿帽4水样杯 2只5 PH,硬度试纸 各一2号盒6氟化物 50 桔红帽7硫酸盐 60 桃红帽8氮化物 60 茶棕色9 总铁 60 棕褐色3号盒10酚类 25支 小直管11六价铬 35支 绿帽12 浑浊赌气1套13 注射器 1套14 溶剂瓶 (丙酮)1个4号盒15 砷检测管 50支16汞检测管 50支17 砷汞产气片 各50片18砷汞 产气 管 1套19 砷汞 固体酸 100份20 砷汞 橡皮塞 1个5号盒21 铅试剂管 40支 (一道黑)22镉试剂管 40(一道绿)23铅镉疏基棉 80份24 铅镉吸附管 各225铅镉洗脱液 各1瓶6号盒26硼试剂管 60(二道红)27氰化物 90(深绿帽)28 钡试剂管 60(二道黄)29肉眼可见物 1个箱内附件剪刀1把镊子 1把尺 1块卫生毛巾1条温度计 1个说明书 1本注意:丙酮溶剂瓶只放空瓶丙酮请自备水质理化检测箱/水质污染毒性检测箱
  • 雷磁电导电极 常数0.6
    雷磁电导电极 常数0.6型号260(光亮)电导电极260(铂黑)电导电极类型光亮电极铂黑电极电导率范围0.1~1000μS/cm0.1~10000μS/cm测量温度//材质玻璃玻璃工作温度0~80 ℃0~80 ℃尺寸Φ12×120 mmΦ12×120mm接口U型叉片×3U型叉片×3
  • 雷磁电导电极 常数0.6
    雷磁电导电极 常数0.6型号260(光亮)电导电极260(铂黑)电导电极类型光亮电极铂黑电极电导率范围0.1~1000μS/cm0.1~10000μS/cm测量温度//材质玻璃玻璃工作温度0~80 ℃0~80 ℃尺寸Φ12×120 mmΦ12×120mm接口U型叉片×3U型叉片×3

理化常数相关的仪器

  • 药物理化常数测定仪 400-860-5168转2623
    Sirius T3 —— 您实验室中的黄金标准,为药物研发提供无与伦比的精准度和效率:l 微量样品需求:仅需极少量的样品即可完成全面的理化性质分析。l 全面性质分析:一站式测定pKa、logP和logD等关键参数。l 加速研发流程:Sirius T3能够显著加快化合物筛选和优化过程,降低后期研发风险。l 自动化设计:减少操作时间,一天内可测量多达80个样品,提高实验室效率。l 全球认可:作为全球理化常数测定的“黄金标准”,Sirius T3广泛用于顶级生物化学机构和CRO公司。 技术特点:l 使用五个微型探头进入样品池进行测量。l 提供物理化学曲线,帮助理解分子的过饱和能力和液-液相分离(LLPS)组成。l 高通量测定,80%的样品可通过快速紫外/混合溶剂法一次成功测定。pKa的重要性:pKa值影响药物在不同pH值下的解离状态,进而影响药物的吸收率和分配行为。测定方法:SiriusT3采用紫外法和电位滴定法测定pKa、logP和溶解度。对于不适用于快速UV法的药物,可通过电位滴定法确定pKa值。我们相信,Sirius T3将为您的新药研发项目带来以下优势:1. 提高化合物筛选的准确性和效率。2. 优化药物候选分子的理化性质,改善药物动力学和药效学特性。3. 降低研发成本,缩短药物上市时间。为了让您更直观地了解Sirius T3的强大功能,我们可预约在线研讨会,您将有机会:了解Sirius T3的先进技术和应用案例。与我们的技术专家进行互动,解答您在药物研发中的疑问。探索如何将Sirius T3集成到您的研发流程中。
    留言咨询
  • 药物理化常数测定仪 400-860-5168转1458
    Sirius T3 药物理化常数测定仪——“黄金标准 ”SiriusT3是分析纯单组分有机化合物及其盐类的重要工具,仅需要非常少量的样品就可以检测离子型药物和小分子药物的pKA、logP、logD和溶解度,被广泛用于工业和大学实验室、CRO和制药公司,以支持药物发现研究。客户们将SiriusT3描述为“DMPK研究的先决条件”,并且在化合物的物理化学表征实验中是不可或缺的。其他人赞扬它如何“完美地”融入分析工作流程,以及它如何“有助于选择化合物以进一步进行PK测试”。 五个可进入样品瓶的微型探头主要应用:SiriusT3支持早期化合物筛选及物理化学表征和预配制的一系列任务其中包括:测定固有溶解度在合成化学中检测pKa以帮助选择最适合开发的结构确保良好的化合物选择以降低后期出问题的风险了解药物的电离状态及如何随pH变化及其对吸收的影响了解PKA如何因溶剂相互作用、分配、沉淀或结合而变化改进ADME预测并评估分子的变化如何影响所需应用的logP了解分子的过饱和能力光谱数据vs有两个pKa的样品的pH值 pKa的重要性 大多数小分子药物可以在水溶液中解离,当体系pH变化,解离过程发生并伴随着氢离子的得失。当pH值升高(例如在胃肠道),基质从离子态转化为中性,从而变得更加亲油,难溶解。这些变化将影响吸收率。pKa值同样会影响许多其他的性质。化学家们通过改变药物的pKa值来改善候选药物的性质。筛选Sirius T3是理想的用于药物研发筛选的高通量pKa测量仪器。在大多数实验室中,80%的样品将会通过快速UV/ 混合溶剂的方法一次成功。失败的可以用电位滴定法来重新测量,如果该化合物通过了药代动力学(DMPK)测试就要被标记以引起将来的注意。 192个样品位置的俯视图 设备特点精确度Pion pH检测法可独立确认电离发生,并有助于表征酸性和碱性基团以及logP和溶解度。这样就无需在多个pH缓冲液中进行耗时的摇瓶式实验。LogP可以用电位法测定,logD与pH的关系可以从测得的LogP和pKa数据中精确得出。同样,平衡溶解度与pH的关系可以从电位法测定的固有溶解度和pKA数据中得到。水与辛醇、甲苯、十二烷以及其他溶剂之间的分配行为,以及赋形剂和助溶剂对溶解度的影响都可以使用SiriusT3进行研究。该仪器具有内置的方法,用于检测高、中、低logP的化合物,以及测定具有不同沉淀行为的样品的溶解度。速度使用SiriusT3,您可以以商业上可用的最高精度测定pKa值,大多数样品只需 15 分钟即可通过快速紫外法获得结果。对于pKA低于2和高于12的样品可以使用紫外光检测法;对于难溶的样品可以使用共溶剂方法;对没有紫外线活性的样品使用pH检测法。样品要求:UV,10μg;pH滴定,1 mg。易用性许多检测方法都使用标准模板。为所有受支持的分析提供模板,包括1-2-3模板,用于设置共溶剂的PKA分析。如果需要,您还可以保存自定义模板。效率SiriusT3使用少量样品进行检测,实验在1-3毫升的溶液中进行。溶液通过自动分配器在小瓶中制备,温度控制在12-70°C之间。内置的超声浴有助于溶解难溶的化合物。此外,通过运行清理测试,您可以确保SiriusT3随时准备就绪。智能化SiriusT3在滴定仪模块探头臂上有一个全自动的X和Y轴,该探头臂完全配备了自动试剂输送、搅拌、光谱采集、pH检测和温度控制。这使您可以运行那些手动设置可能具有挑战性的复杂分析。自动化可选的自动进样器提高了便利性和高通量能力,实验可以在无人值守的情况下运行。
    留言咨询
  • 橡胶介电常数测试仪 400-860-5168转3024
    橡胶介电常数测试仪由BH916测试装置(夹具)、GDAT型高频Q表、数据采集和tanδ自动测量控件(装入GDAT)、及LKI-1型电感器组成,它依据国标GB/T 1409-2006、美标ASTM D150以及国际电工委员会IEC60250的规定设计制作。系统提供了绝缘材料的高频介质损耗角正切值(tanδ)和介电常数(ε)自动测量的最佳解决方案。1、《BH916介质损耗装置》(测试夹具)是测试系统的核心检测部件,它由一个LCD数字显示的微测量装置和一对经精密加工的、间距可调的平板电容器极片组成。平板电容器极片用于夹持被测材料样品,微测量装置则显示被测材料样品的厚度。通过被测材料样品放进平板电容器和不放进样品时的Q值变化的量化,测得绝缘材料的损耗角正切值。从平板电容器平板间距的读值变化则可换算得到绝缘材料介电常数。BH916介质损耗测试装置是本公司最新研制的更新换代产品,精密的加工设计、精确的LCD数字读出、一键式清零功能,克服了机械刻度读数误差和圆筒形电容装置不可避免的测量误差。 2、基于串联谐振原理的《GDAT高频Q表》是测试系统的二次仪表,其数码化主调电容器的创新设计代表了行业的最高成就,随之带来了频率、电容双扫描GDAT的全新搜索功能。该表具有先进的人机界面,采用LCD液晶屏显示各测量因子:Q值、电感L、主调电容器C、测试频率F、谐振趋势指针等。高频信源采用直接数字合成,测试频率10KHz-60MH或200KHz-160MHz,频率精度高达1×10-6。国标GB/T 1409-2006规定了用Q表法来测定电工材料高频介质损耗角正切值(tanδ)和介电常数(ε),把被测材料作为平板电容的介质,与辅助电感等构成串联谐振因子引入Q表的测试回路,以获取最高的测试灵敏度。因而Q表法的测试结果更真实地反映了介质在高频工作状态下的特征。    GDAT高频Q表的全数字化界面和微机控制使读数清晰稳定、操作简便。操作者能在任意点频率或电容值的条件下检测Q值甚至tanδ,无须关注量程和换算,彻底摒弃了传统Q表依赖面板上印制的辅助表格操作的落后状况,它无疑是电工材料高频介质损耗角正切值(tanδ)和介电常数(ε)测量的理想工具。 3、数据采集和tanδ自动测量控件(装入GDAT),实现了数据采集、数据分析和计算的微处理化,tanδ 测量结果的获得无须繁琐的人工处理,因而提高了数据的精确度和测量的同一性,是人工读值和人工计算无法比拟的。 4、一个高品质因数(Q)的电感器是测量系统必不可少的辅助工具,关乎测试的灵敏度和精度,在系统中它与平板电容(BH916)构成了基于串联谐振的测试回路。本系统推荐的电感器为LKI-1电感 GDAT高频Q表频率范围20KHz-60MHz/200KHz-160MHz频率指示误差3×10-5±1个字主电容调节范围30-500/18-220pF主调电容误差1%或1pFQ测试范围2~1023 BH916测试装置平板电容极片Φ50mm/Φ38mm可选间距可调范围≥15mm夹具插头间距25mm±0.01mm测微杆分辨率0.001mm夹具损耗角正切值≦4×10-4 (1MHz) 橡胶介电常数测试仪电感测量a.测量范围:0.1μH~1H。b.分 档:分七个量程。0.1~1μH, 1~10μH, 10~100μH,0.1~lmH, 1~10mH, 10~100mH, 100 mH~1H。 橡胶介电常数测试仪振荡频率a.振荡频率范围:25kHz~50MHz;b.频率分档:25~74kHz, 74~213kHz, 213-700kHz, 700kHz~1.95MHz,1.95MHz~5.2MHz, 5.2MHz~17MHz, 17~50MHz。c.频率误差:2×10±1个字。Q合格指示预置功能,预置范围:5~999。 橡胶介电常数测试仪工作条件a. 环境温度:0℃~+40℃;b.相对湿度:80%;c.电源:220V±22V,50Hz±2.5Hz。 高频介质样品(选购件): 在现行高频介质材料检定系统中,检定部门为高频介质损耗测量仪提供的测量标准是高频标准介质样品。该样品由人工蓝宝石,石英玻璃,氧化铝陶瓷,聚四氟乙烯,环氧板等材料做成Φ50mm,厚1~2mm测试样品。用户可按需订购,以保证测试装置的重复性和准确性 介质损耗和介电常数是各种电瓷、装置瓷、电容器等陶瓷,还有复合材料等的一项重要的物理性质,通过测定介质损耗角正切tanδ及介电常数(ε),可进一步了解影响介质损耗和介电常数的各种因素,为提高材料的性能提供依据;仪器的基本原理是采用高频谐振法,并提供了,通用、多用途、多量程的阻抗测试。它以单片计算机作为仪器的控制,测量核心采用了频率数字锁定,标准频率测试点自动设定,谐振点自动搜索,Q值量程自动转换,数值显示等新技术,改进了调谐回路,使得调谐测试回路的残余电感减至最低,并保留了原Q表中自动稳幅等技术,使得新仪器在使用时更为方便,测量值更为精确。仪器能在较高的测试频率条件下,测量高频电感或谐振回路的Q值,电感器的电感量和分布电容量,电容器的电容量和损耗角正切值,电工材料的高频介质损耗,高频回路有效并联及串联电阻,传输线的特性阻抗等。该仪器用于科研机关、学校、工厂等单位对无机非金属新材料性能的应用研究。
    留言咨询

理化常数相关的方案

理化常数相关的论坛

  • 【转帖】简述各种常用的物理化学数据手册

    物理化学数据对于科学研究、生产实际和工业设计等具有很重要的意义。因此,在物理化学和物理化学实验课程的学习中,学生必须重视学习、掌握查阅文献数据的方法。由于发表、记载实验数据的书刊很多,在此仅介绍一些重要的手册和杂志,作为初学者的引导。物理化学数据手册分为一般和专用二种。 一、一般物理化学手册 这类手册归纳及综合了各种物理化学数据,是提供一般查阅用的。属于这类的有: 1.“CRC Handbook of Chemistry and Physics”(化学与物理学手册) 1913年出第一版,至今已出多版。Robert C.Weast担任该书主编达三十多年,第71版起改由David R.Lide任主编.此书每年修订一次,由美国CRC(化学橡胶公司)新出一版,前有目录,后有索引,并附有文献数据出处,内容丰富,使用方便。从71版起,该书标题由原来的6个,调整改为16个标题,除保留原内容外,又增加了新的内容。每一新版都收录有最新发表的重要化合物的物性数据。 2.“International Critical Tables of Numerical Data,Physics,Chemistry and Technology”(物理、化学和工艺技术的国际标准数据表) 1926-1933年出版,共七大卷,另附索引一卷。所搜集的数据是1933年以前的,比较陈旧;但数据比较齐全,为一本常用的手册。I.C.T.原以法国的数据年表(Tables Annuelles)前五卷为基础,后来Tables Annuelles继续出版,自然就成为I.C.T.的补充。 3.“Landolt Bornstein”(第六版),德文全名为“Zahlenwerte und Funktionen aus Physik, Chemie, Astronomie,Geophysik und Technik”(物理、化学、天文、地球物理及工艺技术的数据和函数) J 郎-彭氏(L.B.)手册收集的数据较新、较全,因此在I. C.T.不能满足要求时,常可查阅郎-彭手册。这个手册系按物理性质先分成许多小节,如以上所引的目录所示。在每一小节中再按化合物分类,分类方法见各分册卷。 1961年该书开始出版新辑(L.B.Neue Serie),重新作了编排,名字改为“Landolt-Boernstein Zahlenwerte und Funktionen aus Naturwissenschaften und Technik”(自然科学与技术中的数据和函数关系),到目前已陆续出版了五大类,50余卷,涉及的内容很广泛。 第六版的卷I-IV已译成英文:卷Ⅰ:原子和分子物理。 卷Ⅱ:各种聚集状态的物理性质。 卷Ⅲ:天文和地球物理。 卷Ⅳ:基本技术。 每卷又分为若干分册,例如第一卷有五个分册: I/1: 原子和离子。 I/2:分子Ⅰ(核架)。 I/3:分子Ⅱ(电子层)。 I/4: 晶体。 I/5: 原子核和基本粒子。 第二卷有九个分册: Ⅱ/1: 尚未出版。 Ⅱ/2a:多相体系平衡的热力学常数,蒸气压、密度、转化温度、冻点降低、沸点升高以及渗透压。 Ⅱ/2b和Ⅱ/2c: 溶液平衡。 Ⅱ/3:熔点平衡(相图),界面平衡的特征常数(表面电荷、接触角、水上的表面膜、吸附、色层、纸上色层)。 Ⅱ/4: 量热数据、生成热、熵、焓、自由能,有分子振动时热力学函数计算表,焦-汤效应,低温时的热磁效应和顺磁盐以及混合物溶液的热力学函数。 Ⅱ/5:未出版。 Ⅱ/6:金属和固体离子的电导,半导体,压电晶体的弹性,压力和介电常数、介电特性。 Ⅱ/7:电化体系的电导、电动势,电化体系中的平衡。 Ⅱ/8:光学常数,反射,磁光凯尔(Kerr)效应,折光率、旋光、双折射,压电晶体的光学性质,法拉第效应,色散。 Ⅱ/9: 磁学性质,铁磁性,法拉第效应,凯尔效应、顺磁共振、核磁共振。 4.“Handbook of Chemistry”(化学手册) Lange主编,1934年出第一版,到1970年出第10版。从第11版(1973)起,手册更名为:“Lange's Handbook of Chemistry"(蓝氏化学手册),改由John A.Dean主编。 该书包括数学、综合数据和换算表、原子和分子结构、无机化学、分析化学、电化学、有机化学、光谱学以及热力学性质等。该手册第13版(1985)已由尚久方等人译成中文版“蓝氏化学手册”,由科学出版社于1991年出版。 5.“Taschenbuch für Chemiker und Physiker”(化学家和物理学家手册) 1983-1992,D'Ans Lax编。 6.“Handbook of Organic Structure Analysis(有机结构分析手册) Y. Yukawa等编(1965)。该书内容有紫外、红外、旋光色散光谱;等张比容;质子碰共振和核四极矩共振;抗磁性;介电常数;偶极矩;原子间距,键角;键解离能;燃烧热、热化学数据;分子体积;胺及酸解离常数;氧化还原电势;聚合常数。 7.“Chemical Engineers'Handbook”(化学工程师手册) 第五版,R.H.Perry和C.H.Chilton主编(1973),为化学工程技术人员编辑的参考手册,附有各种物理化学数据,可供查阅参考 8.“Handbook of Data on Organic Compounds”(有机化合物数据手册)第2版,R.C. Weast等编(1989)。 9.“Jourmal of Physical and Chemical Reference Data(物理和化学参考资料杂志) 该刊自1972年开始,由美国化学会和美国物理协会负责出版。 10. “Journal of Chemical and Engineering Data”(化学和工程数据杂志) C,PYzH - 1956年开始刊行,每年一卷共四本,每季度出一本。后改为双月刊。每本后面有“New Data Compilation”(新资料编纂),介绍各种新出版的资料、数据手册和期刊。 11.“Tables of Physical and Chemical Constants”(物理和化学常数表) Kaye 和 Laby编(1966)。 12.“Handbook of Chemical Data”(化学数据手册) F.W.Atack编(1957)。这是一本袖珍手册,内容简明,介绍了无机和有机化合物的一些主要物理常数以及定性 和定量分析部分,可供一般查阅。 13.《物理化学简明手册》 印永嘉主编,高等教育出版社(1988)。该手册汇集了气体和液体性质、热效应和化学平衡、溶液和相平衡、电化学、化学动力学、物质的界面性质、原子和分子的性质、分子光谱、晶体学等九部分,简明实用。 二、专用手册 (一)热力学及热化学 1 “Selected Values of Chemical Thermodynamic Properties”(化学热力学性质的数据选编),D. D.Wagman等编(1981)。 2.“Handbook of the Thermodynamics of Organic Compounds”(有机化合物热力学手册),R.M.Stephenson编(1987)。 3. “Thermochemical Data of Pure Substances”(纯物质的热化学数据),Ihsan Barin编(1989)。 4.“Thermodynamic Data for Pure Compounds”(纯化合物热力学数据),Smith Buford等编(1986)。 5.“Selected Values for the Thermodynamc Properties of Metals and Alloys”(金属和合金热力学性质的数据选编),Ralph Hultgren等编(1963)。 6.“The Chemical Thermodynamics of Organic Compounds”(有机化合物的化学热力学),D.R.Stull等编(1970)。 7.“Thermochemistry of Organic and Organometallic Compounds”(有机和有机金属化合物的热化学),J.D.Cox和G.Pilcher编(1970)。 (二)平衡常数 1.“Dissociation Constants of Organic Acids in Aqueous Solution”(水溶液中有机酸的解离常数),G.Kortiuem等编(1961)。 2.“Dissociation Constants of Organic Bases in Aqueous Solution”(水溶液中有机碱的解离常数),D.D.Perrin等编(1965)。3.“Stability Constants of Metal-Ion Complex”(金属络合物的稳定常数)(1964),该手册分为两部分:第一部分:无机配位体,由L G.Sillen编。 第二部分:有机配位体, 由A.E.Martell编。 4.“Instability Constants of Complex Compounds”(络合物不稳定常数),Yatsimirskii编(1960)。 5.“Ionization Constants of Acids and Bases”(酸和碱的解离常数),A.Albert编(1962)。

理化常数相关的资料

理化常数相关的资讯

  • 我国破解阿伏加德罗常数测量一大难题
    准确测量硅摩尔质量有了新判据  最新发现与创新  近日,中国计量科学研究院、中国科学院地质与地球物理研究所及香港科技大学展开的一项联合研究,完成了对单晶硅摩尔质量准确测量,并提出准确测量化学组成的基本原理——物质的量测量均匀性原理。这一结果在国际计量学权威杂志《计量学》在线发表。  物质的量是国际单位制中7个基本量之一,摩尔是其的单位。一摩尔物质中包含的实物粒子数被称为阿伏加德罗常数。准确测定阿伏加德罗常数对于用基本物理常数来重新定义国际基本单位摩尔和千克至关重要。目前,国际上阿伏加德罗常数的测定主要是根据完整晶格单晶硅球的摩尔体积和单个硅原子的体积之比(X射线晶体密度法)来实现。但用自然丰度单晶硅X射线晶体密度法和功率天平法测量阿伏加德罗常数存在1.1×10-6不一致性。  我国科学家易洪等在实验中发现原先国际阿伏加德罗常数工作组所采用的碱溶法制样过程中存在有分馏效应,并且准确测量了这一分馏效应的大小。这一偏差可用于解释两种方法产生的测量误差。针对上述问题,我国科学家在理论上提出了准确测量硅摩尔质量的新判据,即:化学反应完全转化 无分馏效应 分子水平上的均匀性 更少的污染。  准确测量物质的组成一直是化学研究的基础课题之一。物质的量测量均匀性原理支配着化学测量的采样过程、样品化学制备过程和检测过程,它对于在分子水平上最高准确度情况下测量物质的量具有普遍的指导意义。相关评审专家认为,我国科学家的最新发现解开了10年来阿伏加德罗常数测量领域的一大难题,是对阿伏加德罗常数测量非常有价值的贡献
  • 中国科学家测出国际最精确的万有引力常数
    1687年,牛顿发现了万有引力定律。p  有人说这个发现得益于一颗砸到牛顿脑袋上的苹果,也有人说这种说法纯属虚构,但无论如何,牛顿成功地让世界各地的中学课本里多了一个描述万有引力的公式:F=G(m1m2)/r2,其中G是万有引力常数。/pp  万有引力定律认为,大到宇宙天体,小到看不见的粒子,任何物体之间都像苹果和地球之间一样,具有相互吸引力,这个力的大小与各个物体的质量成正比例,与它们之间距离的平方成反比。/pp  定律虽好,要想派上实际用场,还得知道G的值。然而,这个值到底是多少,连牛顿本人都不清楚。/pp  300多年来,不少科学家在努力测量G值并让它更精确。就在8月30日凌晨,《自然》杂志发表了中国科学家测量万有引力常数的研究,测出了截至目前最精确的G值。/pp  卡文迪许的尝试/pp  G值不明确,万有引力定律就算不上完美。但是,地球上一般物体的质量太小,引力几乎为零,而宇宙里的天体又太大,难以评估其质量。于是,在万有引力定律提出后的100多年里,G值一直是个未解之谜。/pp  1798年,一位名叫卡文迪许的英国科学家,为了测量地球的密度,设计出一个巧妙的扭秤实验。/pp  他制作了一个轻便而结实的T形框架,并把这个框架倒挂在一根细丝上。如果在T形架的两端施加两个大小相等、方向相反的力,细丝就会扭转一个角度。根据T形架扭转的角度,就能测出受力的大小。/pp  接着,卡文迪许在T形架的两端各固定一个小球,再在每个小球的附近各放一个大球。为了测定微小的扭转角度,他还在T形架上装了一面小镜子,用一束光射向镜子,经镜子反射后的光射向远处的刻度尺,当镜子与T形架一起发生一个很小的转动时,刻度尺上的光斑会发生较大的移动。这样,万有引力的微小作用效果就被放大了。/pp  根据这个实验,后人推算出了历史上第一个万有引力常数G值——6.67× 10-11N· m2/kg2。/ppstrong  十年十年又十年/strong/pp  卡文迪许测出了常数值,但科学家们并不满足。在他们看来,万有引力常数G是人类认识的第一个基本常数,而G值的测量精度却是所有基本常数中最差的。/pp  而G值的精度在天体物理、地球物理、计量学等领域有着重要意义。例如,要想精确回答地球等天体有多重,就要依赖于G值 在自然单位制中,普朗克单位定义式的精度同样受G值测量精度的限制。/pp  怎么让这个数值更精确,是卡文迪许之后的科学家们努力的方向。利用现代技术完善扭秤实验,则是他们提升测量精度的办法。/pp  就在牛顿万有引力定律提出后的300年,中国科学家罗俊及其团队加入了这支寻找引力常数的队伍,此后他们几乎每十年会更新一次引力常数的测量精度。/pp  上世纪八十年代,华中科技大学罗俊团队开始用扭秤技术精确测量G值。十年后的1999年,他们得到了第一个G值,并被国际科学技术数据委员会(CODATA)录用。/pp  又十年后,2009年,他们发表了新的结果,成为当时采用扭秤周期法得到的最高精度的G值,并且又一次被CODATA收录。/pp  如今,经过又一个十年的沉淀,罗俊团队再次更新了G值。“30多年的时间里,我们不断地对完全自制的扭秤系统进行改良和优化设计。”罗俊告诉《中国科学报》记者。/pp  在精密测量领域,细节决定成败。光是为了得到一个实验球体,团队成员就手工研磨了近半年时间,最后让这个球的圆度好于0.3微米。/pp  不仅如此,论文通讯作者之一、华中科技大学引力中心教授杨山清告诉记者,实现相关装置设计及诸多技术细节均需团队成员自己摸索、自主研制,在此过程中,他们研发出一批高精端仪器设备,其中很多仪器已在地球重力场的测量、地质勘探等方面发挥重要作用。/pp  《自然》杂志发表评论文章称,这项实验可谓“精确测量领域卓越工艺的典范”。/ppstrong  G的真值仍是未知/strong/pp  为了增加测量结果的可靠性,实验团队同时使用了两种独立方法——扭秤周期法、扭秤角加速度反馈法,测出了两个不同的G值,相对差别约为0.0045%。/pp  《自然》杂志评论称,通过两种方法测出的G值的相对误差达到了迄今最小。目前,全世界很多实验小组都在测量G值,国际科技数据委员会2014年最新收录的14个G值中,最大值和最小值的相对差别约在0.05%。/pp  尽管数值的差距在缩小,但真值仍是未知。“不同小组使用相同或者不同的方法测量的G值在误差范围内不吻合,学界对于这种现象还没有确切的结论。”罗俊说。/pp  科学家推测,之所以测出不同的结果,一种概率较大的可能是,实验中可能存在尚未发现或未被正确评估的系统误差,导致测量结果出现较大的偏离,另一种概率较低但不能排除的可能是,存在某种新物理机制导致了目前G值的分布。/pp  罗俊告诉记者,要解决目前G值测量的问题,需要进一步研究国际上测G实验中各种可能的影响因素,也需要国际各个小组的共同努力和合作。/pp  “只有当各个小组实验精度提高,趋向给出相同G值的时候,人类才能给出一个万有引力常数G的明确的真值。”罗俊说。/ppbr//p
  • 江苏未现辐射环境异常数据 应急工作升级
    根据媒体最新消息,15日上午日本福岛核电站2号机反应堆安全壳的压力抑制池附近传出爆炸声,核泄漏扩大。江苏省辐射环境监测管理站站长陆继根表示:江苏未现核辐射环境异常数据,应急工作已升级。  “从目前的情况来看,不确定因素增多。我们已经加强了应急工作。一开始我们是启动辐射环境自动监测站,现在是全省十几个大气监测点不断采样和分析,并要求13个省辖市在没有辐射环境自动监测站的地方,采用手工方式、利用仪器进行检测。就在今天上午,我们向沿海地区派出了流动监测车”,陆继根说。  他解释说,中国沿海地区是否受到影响,这与核辐射总量、气象条件(例如风向)、距离、屏障物都有关系。一般来说,放射性元素会附着在空气的尘埃中,随气流飘散,也就是放射性尘埃。  “目前所有指标都正常,没有出现辐射环境异常情况,田湾核电站也没有受到日本地震和海啸的影响”,陆继根表示。
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