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液体色定仪

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液体色定仪相关的论坛

  • 【资料】绿色溶剂离子液体的性质和应用研究进展

    绿色溶剂离子液体的性质和应用研究进展传统的化学反应和分离过程由于涉及大量的易挥发有机溶剂,容易对环境造成严重污染[1]。针对有机溶剂产生的污染,目前普遍采用绿色替代溶剂技术。近年来,一种新型绿色溶剂———离子液体引起人们的高度重视。离子液体是指在-30℃~50℃下呈液态的由离子构成的物质,即平时所谓的室温离子液体。由于离子液体不挥发,不易燃,导电性强,性质稳定,对许多无机盐和有机物有良好的溶解性,因此在分离过程和化学反应等领域显示出良好的应用前景。本文拟就离子液体的优良性质及其在上述领域中的应用作一综述。[img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=37710]绿色溶剂离子液体的性质和应用研究进展[/url]

  • 【求助】液体颜色的测定

    测定液体颜色,采用罗维朋比色计,对测定结果如何评价?对于同一样品,采用不同的测定方法,对该颜色的描述如何不出现偏差?比如:红1.7、黄1.7、兰20.1,那么对液体颜色的定义是什么?依据什么?如何在CIE坐标上标示出来?如有具体的操作/记录/说明最好,谢谢!

  • 颜色指数之液体色度

    铂钴Pt-Co指数(ASTM D1209)  1、定义:氯铂酸钾和氯化钴配制不同颜色标准溶液,与被测样品进行颜色比较,以测定样品的铂钴色度指数。  Pt-Co值没有明确公式,ASTM-D5386标准要求先得到E308和E313规定的YI值,用特定关系计算Pt-Co值。  2、相关指数HAZEN和APHA废水指数  3、赛博特D156用于石油行业碳氧化合物溶剂,+25赛博特指数相当于25铂钴指数  4、仪器要求,分光光度计200-1000nm,10nm间隔  5、试管要求:容积100毫升,带有刻度线275mm--295mm刻度,納式比色皿  6、水要求ASTM D1193  赛博特指数(ASTM156)  1、定义:Saybolt 是对于那些微黄但没有彩度(slightly yellowish but low chroma )石油清澈液体而设置的指数,比如矿物油,煤油,汽油,石脑油等,Saybolt指数也同样被用作蜡类样品及粘合剂的颜色检测。  2、数值表示:Saybolt色度用于分析透明的石油液体样品,范围从-16(最深)到+30(最浅)。  3、标准物:半厚、整厚、两厚标准色板  先用整片,深了用半厚板,浅了用两板,加液体直接与相应厚度板高度一致。  4、蜡8-17摄氏度,ASTM D938  加德纳指数(ASTM D1544)  Gardner指数是用于浅黄色到红色的油品和化学品,包括卵磷脂、树脂、干性油和脂肪酸等等产品。  Gardner 指数是基于与ASTM YI( E313-98 及 Gardner Color )指数相关性的基础而独立出来的专用黄度指数。  Gardner指数专用于透明样品,比如树脂,用于显示那些比Pt-Co测量结果显得更加暗黄或显棕色的颜色指标。  1、应用松脂、干性油、油泵、脂肪酸  2、数值范围:1-18由浅到深  3、试管要求:内径10.65mm、高度114mm  4、光源:C/2  5、玻璃标准片1-18,玻璃片有x/y/Tt/Tt公差要求  ASTM D1500色度  1、应用石油产品润滑剂,加热油,石油蜡  2、数值范围:0.5-8.0  3、试管要求:内径30-32.4mm,壁厚小于1.6mm,高度115-125mm  4、原理:彩色玻璃磁盘0.5-8刻度对照  ASTM D848酸洗  1、用于芳烃  2、方法:试样与95%硫酸震荡,然后与标准液比较  3、比色管内径13正负0.5mm,壁厚1-2mm,高度70正负1mm  4、水溶20正负1℃  5、重络酸钾溶于硫酸和水中  ADMI指数  ADMI废水指数可以用于任何清澈液体的任何颜色ADMI 基于蒸馏水的APHA值计算出来的AnLab色差。  蒸馏水的ADMI值为0,这和Pt-Co指数一样,ADMI 500和铂钴500与蒸馏水之间的差异一样。用于带微蓝光的液体。  当APHA/PtCo标准液在仪器上读取时,它的重复性必须和ASTM D1209要求的一样。  ADMI基于C/2°计算,和光源观察者没有关系。

  • 颜色指数之液体色度

    铂钴Pt-Co指数(ASTM D1209)  1、定义:氯铂酸钾和氯化钴配制不同颜色标准溶液,与被测样品进行颜色比较,以测定样品的铂钴色度指数。  Pt-Co值没有明确公式,ASTM-D5386标准要求先得到E308和E313规定的YI值,用特定关系计算Pt-Co值。  2、相关指数HAZEN和APHA废水指数  3、赛博特D156用于石油行业碳氧化合物溶剂,+25赛博特指数相当于25铂钴指数  4、仪器要求,分光光度计200-1000nm,10nm间隔  5、试管要求:容积100毫升,带有刻度线275mm--295mm刻度,納式比色皿  6、水要求ASTM D1193  赛博特指数(ASTM156)  1、定义:Saybolt 是对于那些微黄但没有彩度(slightly yellowish but low chroma )石油清澈液体而设置的指数,比如矿物油,煤油,汽油,石脑油等,Saybolt指数也同样被用作蜡类样品及粘合剂的颜色检测。  2、数值表示:Saybolt色度用于分析透明的石油液体样品,范围从-16(最深)到+30(最浅)。  3、标准物:半厚、整厚、两厚标准色板  先用整片,深了用半厚板,浅了用两板,加液体直接与相应厚度板高度一致。  4、蜡8-17摄氏度,ASTM D938  加德纳指数(ASTM D1544)  Gardner指数是用于浅黄色到红色的油品和化学品,包括卵磷脂、树脂、干性油和脂肪酸等等产品。  Gardner 指数是基于与ASTM YI( E313-98 及 Gardner Color )指数相关性的基础而独立出来的黄度指数。  Gardner指数于透明样品,比如树脂,用于显示那些比Pt-Co测量结果显得更加暗黄或显棕色的颜色指标。  1、应用松脂、干性油、油泵、脂肪酸  2、数值范围:1-18由浅到深  3、试管要求:内径10.65mm、高度114mm  4、光源:C/2  5、玻璃标准片1-18,玻璃片有x/y/Tt/Tt公差要求  ASTM D1500色度  1、应用石油产品润滑剂,加热油,石油蜡  2、数值范围:0.5-8.0  3、试管要求:内径30-32.4mm,壁厚小于1.6mm,高度115-125mm  4、原理:彩色玻璃磁盘0.5-8刻度对照  ASTM D848酸洗  1、用于芳烃  2、方法:试样与95%硫酸震荡,然后与标准液比较  3、比色管内径13正负0.5mm,壁厚1-2mm,高度70正负1mm  4、水溶20正负1℃  5、重络酸钾溶于硫酸和水中  ADMI指数  ADMI废水指数可以用于任何清澈液体的任何颜色ADMI 基于蒸馏水的APHA值计算出来的AnLab色差。  蒸馏水的ADMI值为0,这和Pt-Co指数一样,ADMI 500和铂钴500与蒸馏水之间的差异一样。用于带微蓝光的液体。  当APHA/PtCo标准液在仪器上读取时,它的重复性必须和ASTM D1209要求的一样。  ADMI基于C/2°计算,和光源观察者没有关系。

  • 【资料】《绿色溶剂--离子液体的合成与应用》

    《绿色溶剂--离子液体的合成与应用》 作  者: 李汝雄 出 版 社: 化学工业出版社 ISBN : 750255178 离子液体是一批在室温下完全由离子组成的有机液体物质,因其具有无蒸气压、可取代挥发性有机溶剂、可循环使用等独特性质而被用于分离工程中作气体吸收剂和液体萃取剂;在化学反应中作反应介质或作为催化剂;在电化学中作电解质等领域。离子液体符合绿色化学的原则,因而被称为绿色溶剂。离子液体的研究日益受到重视。 本书共分8章。第1、2章介绍了离子液体的种类、制法和性质;第3章详细介绍了离子液体的热力学性质及其在分离工程中的应用;第4、5章介绍了离子液体在反应中作为溶剂(有时作催化剂)与其他绿色技术结合的反应及在各类具体化学反应中的应用;第6章介绍了离子液体在电化学中的应用I第7章为离子液体与高分子电解质;第8章介绍了离子液体的其他应用。 本书无高深的理论,除离子液体的简写记号统一外,各章内容基本独立,读者可翻阅自己感兴趣的部分。本书可供从事离子液体开发、研究、应用及相关领域研究的科研人员、高校师生参考。

  • 颜色指数之液体色度

    铂钴Pt-Co指数(ASTM D1209)  1、定义:氯铂酸钾和氯化钴配制不同颜色标准溶液,与被测样品进行颜色比较,以测定样品的铂钴色度指数。  Pt-Co值没有明确公式,ASTM-D5386标准要求先得到E308和E313规定的YI值,用特定关系计算Pt-Co值。  2、相关指数HAZEN和APHA废水指数  3、赛博特D156用于石油行业碳氧化合物溶剂,+25赛博特指数相当于25铂钴指数  4、仪器要求,分光光度计200-1000nm,10nm间隔  5、试管要求:容积100毫升,带有刻度线275mm--295mm刻度,納式比色皿  6、水要求ASTM D1193  赛博特指数(ASTM156)  1、定义:Saybolt 是对于那些微黄但没有彩度(slightly yellowish but low chroma )石油清澈液体而设置的指数,比如矿物油,煤油,汽油,石脑油等,Saybolt指数也同样被用作蜡类样品及粘合剂的颜色检测。  2、数值表示:Saybolt色度用于分析透明的石油液体样品,范围从-16(最深)到+30(最浅)。  3、标准物:半厚、整厚、两厚标准色板  先用整片,深了用半厚板,浅了用两板,加液体直接与相应厚度板高度一致。  4、蜡8-17摄氏度,ASTM D938  加德纳指数(ASTM D1544)  Gardner指数是用于浅黄色到红色的油品和化学品,包括卵磷脂、树脂、干性油和脂肪酸等等产品。  Gardner 指数是基于与ASTM YI( E313-98 及 Gardner Color )指数相关性的基础而独立出来的专用黄度指数。  Gardner指数专用于透明样品,比如树脂,用于显示那些比Pt-Co测量结果显得更加暗黄或显棕色的颜色指标。  1、应用松脂、干性油、油泵、脂肪酸  2、数值范围:1-18由浅到深  3、试管要求:内径10.65mm、高度114mm  4、光源:C/2  5、玻璃标准片1-18,玻璃片有x/y/Tt/Tt公差要求  ASTM D1500色度  1、应用石油产品润滑剂,加热油,石油蜡  2、数值范围:0.5-8.0  3、试管要求:内径30-32.4mm,壁厚小于1.6mm,高度115-125mm  4、原理:彩色玻璃磁盘0.5-8刻度对照  ASTM D848酸洗  1、用于芳烃  2、方法:试样与95%硫酸震荡,然后与标准液比较  3、比色管内径13正负0.5mm,壁厚1-2mm,高度70正负1mm  4、水溶20正负1℃  5、重络酸钾溶于硫酸和水中  ADMI指数  ADMI废水指数可以用于任何清澈液体的任何颜色ADMI 基于蒸馏水的APHA值计算出来的AnLab色差。  蒸馏水的ADMI值为0,这和Pt-Co指数一样,ADMI 500和铂钴500与蒸馏水之间的差异一样。用于带微蓝光的液体。  当APHA/PtCo标准液在仪器上读取时,它的重复性必须和ASTM D1209要求的一样。  ADMI基于C/2°计算,和光源观察者没有关系

  • 液体颜色是否会影响光电液位传感器的判断

    液体颜色是否会影响光电液位传感器的判断

    [font=宋体][back=white]液体的颜色通常不会对红外水位开关的工作产生影响。红外水位开关是一种非机械式的传感器,它内置了红外发射管和接收管。红外发射管会发射出红外光,而接收管则用于接收光信号。当红外光照射到液体表面时,光会发生折射,如果液体中存在水,光会被吸收,不会反射回来。而如果液体中没有水,光会反射回来被接收管接收到。根据接收到的光信号,传感器可以判断液体是否存在。[/back][/font][back=white] [/back][font=宋体][back=white]大部分液体的颜色对红外水位开关的工作没有影响。无论液体是水性墨水、黄墨水、污水、液压油、精油还是洗手液等,只要液体中存在水,红外水位开关就能正常工作。这是因为红外光在液体中的折射和反射特性与液体的颜色无关。[/back][/font][align=center] [img=光电液位传感器,690,559]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/09/202309061429088252_7798_4008598_3.png!w690x559.jpg[/img][/align][font=宋体][back=white]红外水位开关是一种可靠的[url=https://www.eptsz.com]液位传感器[/url],它不受液体颜色的影响。无论液体是什么颜色,只要液体中存在水,红外水位开关就能准确地检测到液位变化,实现缺液提醒或其他相应的功能。这使得红外水位开关在各种应用场景中都能发挥重要作用,为用户提供便利和安全保障。[/back][/font]

  • 【讨论】请问顶空气体进样针可以用来进液体样品吗?

    请问顶空气体进样针可以用来进液体样品吗?若进了液体的物质对针有影响吗?[color=#DC143C]注:[/color]我的意思并不是说直接拿顶空气密针来进行[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相[/url]进样。是在配制标液时,需要用1mL的注射器,所以就有人拿气密针来吸取液体溶剂,我担心会损坏气密针。

  • 液体密度的测量

    概念:物理学上用来表示物质分布密集程度的物理量。定义为物质质量与其体积的比值可以用于气、固、液体。实际检测中使用的密度还有印刷上的光密度、粉末颗粒的堆密度等,我这里只讨论最简单的液体的密度的测量。液体密度的测量可以为工艺设计提供数据、推测物质的纯度、快速确定物质的浓度等。在许多液体产品的中间控制和成品检验中,密度是一项重要的指标。密度测定方法:(1)体积称重法:根据概念,只要得知一定的体积的液体的重量,就可以算出密度。采用这一原理测量的方法有密度瓶法。当然我们还有更简单的方法:用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/9p][color=#3333ff][url=https://insevent.instrument.com.cn/t/9p][color=#3333ff]移液枪[/color][/url][/color][/url]取一定体积的液体在电子天平上称,由于无法控温,只能用于要求不高的场合。(2)浮力法:根据阿基米德物体所受浮力与体积、密度关系原理所做的测定方法有密度(浮)计、以及我们表面张力仪和天平所带的密度附件。密度计由干管和躯体两部分组成,干管是一顶端密封的、直径均匀的细长圆管,熔接于躯体的上部,内壁粘贴有固定的刻度标尺,躯体为一直径较粗的圆管,底部呈圆锥形或半球状,填有适当质量的重物,可以垂直稳定地漂浮在液体中。测量时要根据测液体密度值的范围密度计。根据不同浓度的液体密度不同,可以将其刻度改为浓度表示来测定酒精浓度、糖度、盐度等。(3)U型管法:利用U型管的振荡频率与其质量关系制作的仪器,它用的样品量少,精度高。我们有一台DMA4000密度计,温度可以控制在15-40度,密度范围0-3g/ml,精度为小数点后4位,2ml样40秒内出数。但有一个含微小颗粒的样品,始终不能读数,还以为机器有了问题,再清洗后拿水校正,发现一切正常,所以以后对样品的测试还是要选择的。

  • 绿色溶剂 离子液体的合成与应用

    绿色溶剂 离子液体的合成与应用[img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=16009]绿色溶剂 离子液体的合成与应用[/url]

  • 液体颜色对红外水位开关有影响吗?

    液体颜色对红外水位开关有影响吗?

    [font=微软雅黑][color=#5b5b5b][font=微软雅黑]红外水位开关是否会受液体颜色影响?[/font][/color][/font][font=微软雅黑][color=#5b5b5b][/color][/font][font=微软雅黑][color=#5b5b5b][font=微软雅黑] 红外水位开关与浮球水位开关工作原理不一样,浮球是利用水的浮力带动浮球和磁铁上下浮动,从而带动内部的干簧管开或关。[/font][/color][/font][font=微软雅黑][color=#5b5b5b][/color][/font][font=微软雅黑][color=#5b5b5b][font=微软雅黑] 而红外水位开关不是机械式运作模式,是内置红外发射管、接收管,红外管发射出红外光(人眼不可见光),有水光折射在水里,无水光反射回来,根据接收管接收到的光电判断传感器是否有水。[/font][/color][/font][img=,552,269]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/08/202208291105039776_9560_4008598_3.jpg!w552x269.jpg[/img][font=微软雅黑][color=#5b5b5b][font=微软雅黑]因此,大部分液体的颜色是不影响红外水位开关工作的,比如水性墨水、黄墨水、污水、液压油、精油、洗手液等(以上液体能点实测过)。[/font][/color][/font][font=微软雅黑][color=#5b5b5b][/color][/font]以下能点实测水的图片:[img=,690,630]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/08/202208291105523111_9912_4008598_3.jpg!w690x630.jpg[/img][font=微软雅黑][color=#5b5b5b][font=微软雅黑]少部分特殊液体,如油性黑色墨水、牛奶等液体,有些红外水位开关是无法检测的。例如牛奶里含有的荧光剂,会对水位开关的检测造成影响。针对此类特殊液体,部分红外水位开关通过调整软件规避后,可实现正常检测。[/font][/color][/font]

  • 【简讯】危地马拉制定关于天然液体豆浆的技术法规

    2008年1月18日,危地马拉制定关于天然液体豆浆的技术法规,法规旨在规定在危地马拉或国外生产的天然液体豆浆(氨基乙酸)的类型、特性和要求,无论其是否均质的、间歇灭菌的、巴氏灭菌的、超高温(UHT)或已灭菌的(HST)。 该技术法规中包含的规范和参数适用于天然液体豆浆(氨基乙酸),无论其是否均质的、间歇灭菌的、巴氏灭菌的、超高温(UHT)或已灭菌的(HST)。

  • 液体体积的度量仪器使用方法

    [b]1.量筒的使用[/b]量筒是用来量取液体体积的仪器,根据不同的需要,选用不同容量的量筒,读数时应使眼睛的视线和量筒内液体弯月面的最低点保持水平,偏高或偏低都会造成误差。[b]2.移液管的使用[/b]要求准确地移取一定体积的液体时,可以使用移液管,使用前应先用洗液、自来水、蒸馏水洗至内壁不挂水珠。然后用少量被量取的液体洗三遍。吸取液体时,右手拇指及中指拿住移液管的上端标线以上部位,使管下端伸入液面下约1厘米,左手拿吸耳球慢慢吸上液体,管子则随着容器中液体液面的下降而往下伸。当管中液体上升到刻度标线以上时,左手移开吸耳球,右手迅速用食指堵住管口。然后使管子下端离开液体,靠在容器壁上,稍微放松食指,同时轻轻转动移液管。要知道,化学试剂的存放与取用要求万万马虎不得,实验室所用试剂,很多都是易燃易爆、有腐蚀性或有毒的。因此在使用时,一定严格遵守有关规定,以保证安全。

  • 顶空进样与液体进样的转换~!

    如题,如果在开始使用液体进样,不过接着需要用到顶空进样器,是否需要关闭气相色谱之后更换,还是直接将液体进样器取下,换上顶空进样器?你们是怎么做的?

  • 液体样品体积对顶空平衡时间的影响问题

    http://simg.instrument.com.cn/bbs/images/default/em09502.gif最近在看刘虎威老师的《气相色谱方法及其应用》一书,在顶空章节看到“液体样品的平衡时间除了与样品性质、温度有关外,还取决于样品体积。体积越大平衡时间越长”对于样品体积越大平衡时间越长这个说法如何解释哈? 是液体样品体积较大时目标物质在溶剂内扩散的时间比较长吗?还是体积大升到平衡温度久一点? 可能有点钻牛角尖,希望各位老师解答一下疑惑http://simg.instrument.com.cn/bbs/images/default/em09511.gif

  • 用落球法测定液体的粘度

    各种流体(液体、气体)都具有不同程度的粘性,当其相邻两流层各以不同速度运动时,层间就有摩擦力产生,运动快的流层对运动慢的流层有加速作用,运动慢的流层对运动快的流层有阻滞作用。流体的这种性质称为粘性,流层间的摩擦力称做粘性力。在通常情况下,许多流体的粘性力F与两流层接触面积A和垂直于流速方向的速度梯度成正比:http://course.tju.edu.cn/physics/syjx/jxnr/cha3/s6/gs1.gif(6—1)  式中:比例系数η称为粘度。式(6—1)称为牛顿粘性定律。服从牛顿粘性定律的流体(如空气、水、油等)称为牛顿流体。而粘性很大的有悬浮物的流体如血液、油漆、塑料等属非牛顿流体。  流体具有粘性的本质原因:①相互接触的流层间的分子引力而产生的阻力;②相邻不同流速流层的分子相互扩散产生的阻力。在国际单位制(SI)中,粘度η的单位为帕秒(Pa·s),1Pa·s=1kg·m-1·s-1;CGS制中,η的单位是泊(P),1P=1g·cm-1·s-1,因而1Pa·s=10P。  同一流体在不同温度下其粘度变化很大。例如蓖麻油,当温度从18℃升至40℃时,粘度几乎降到原来的1/4。  研究流体的粘性,测定粘度不仅在材料科学研究方面,而且在医学和许多工业部门都有很重要的实际意义。测定流体粘度有许多方法,对于粘度较小的流体,如水、乙醇、四氯化碳等,常用毛细管粘度计测量;而对粘度较大的蓖麻油、变压器油、机油、甘油等透明(或半透明)液体的粘度常用落球法(也称斯托克斯法)测定;对于粘度为0.1Pa·s~100Pa·s的液体也可用转筒法进行测定。【预习重点】  (1)根据斯托克斯定律用落球法测定液体粘度的原理和方法。  (2)熟悉游标卡尺、停表、温度计和移测显微镜等仪器的使用方法(第2章2.2.1,2.4.3)。  参考书:《大学物理学》第一册,F.W.SEARS等著,第十三章。【仪器】  粘度测量装置、游标卡尺、停表、温度计、密度计、米尺、移测显微镜等。http://course.tju.edu.cn/physics/syjx/jxnr/cha3/s6/1.jpg图6—1 粘度测定出其与落球受力【原理】  如图6—1所示,小球在液体中下落时,受到3个铅直方向的力,即浮力ρ0gV(V是小球的体积,ρ0是液体的密度),小球的重力ρgV(ρ是小球的密度),和粘性力F(其方向与小球运动方向相反)。在无限广延的液体中,如果液体粘度较大,小球的直径较小,下落运动过程中不产生旋涡,则根据斯克托斯(Stokes,G.G.1819—1903)定律,小球所受的粘性力F=3πηvd(6—2)式中:η是液体的粘度;d是小球的直径;v是小球的速度。  开始时小球下落速度较小,粘性阻力也较小,因而小球作加速运动。随着小球速度的增加,粘性力也增加,最后,上述3种力达到平衡,即ρVg=3πηvd+ρ0Vg于是,小球开始作匀速直线运动(此时的运动速度称为收尾速度)。将小球体积V=1/6πd3代入上式,整理后可得液体的粘度http://course.tju.edu.cn/physics/syjx/jxnr/cha3/s6/gs3.gif(6—3)  实验时,待测液体盛在内直径为D的量筒中,因而小球在下落过程中不满足无限广延的条件。考虑到容器壁的影响,式(6—3)应修正为http://course.tju.edu.cn/physics/syjx/jxnr/cha3/s6/gs4.gif(6—4)式中:v是给定实验条件下的小球收尾速度,可以通过测量上下两标线N1、N2之间的距离l和小球下落过程中经过l所需的时间t得到,即v=l/t。于是式(6—4)可改写为http://course.tju.edu.cn/physics/syjx/jxnr/cha3/s6/gs5.gif(6—5)由式(6—5)可以看出,只要测得ρ、ρ0、d、D、l和t各量,即可求出液体的粘度η。  为保证小球在液体中下落时不产生旋涡,其收尾速度不能太大,选用的小球直径应适当小一些。【实验要求】  (1)为了去除小钢球的污迹,可用乙醚和酒精的混合液清洗,再用滤纸吸干残液。  (2)用大、小不同的两个小球做实验,用移测显微镜分别测量其直径d。各测量5次。  (3)调节量筒铅直,把上下两标线N1和N2置于离液面和筒底7cm~8cm处。  (4)用游标卡尺测量量筒内径D;用米尺测量上下两标线的距离l;记下实验室给出的小钢球的密度ρ。  (5)为了使实验过程中油温保持基本不变,需在油温稳定后(约需20min~30min)再做实验。在实验前后各测一次油的温度,然后求平均,作为实验时的油温,并用密度计测量油的密度ρ0。  (6)用小镊子夹起小钢球,将球体用油浸润后,沿量筒中轴线投入油中,用停表测出小球经过距离l所需的时间t。用漏盘捞出小钢球,待油液平静后,重新落球,反复测量5次。  (7)换另一不同直径的小球,测量下落时间,重复测量5次。【数据处理】  (1)设计数据表格,记录各待测量的测量数据;  (2)分别求出各直接测量量的测量不确定度;  (3)对于两种小球的实验数据,分别用式(6—5)计算出粘度η值,并分析其测量不确定度。【思考题】  (1)空气和水在各温度下的粘度见下表:http://course.tju.edu.cn/physics/syjx/jxnr/cha3/s6/table1.bmp从表中可以看出空气的粘度随温度的升高而增大,水的粘度随温度的升高而减小,试解释其原因。  (2)实验中如果温度不稳定,会有什么现象产生,如何改进?  (3)根据卫森霍夫(Weyssenhof

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