天平技术报告

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天平MS205DU3Q验证报告

天平MS205DU3Q验证报告

浙江启明药业有限公司验证报告名称电子分析天平确认验证编号FVR-1105-P使用部门QC实验室工艺验证(PV) 设施验证(FV) √设备验证(EV)清洁验(CV)分析方法验证(AV)计算机验证(CPV)前验证(P)√同步验证(C)回顾性验证(RSN)再验证(RN)报告设计起草人:日期:报告审核及批准部门经理:日期:Q A经理:日期:批准人:日期:目录1 目的2 用途3 职责4 安装、运行和性能确认4.1 安装确认4.2 运行确认4.3 性能确认5 附件Mettler Toledo电子天平安装、运行和性能确认方案1.目的MS205DU型仪器由瑞士梅特勒-托利多公司生产制造。

该电子分析天平具自动内校功能,带液晶显示器,电源为交流电,标配RS232C 技术指标量程。

双量程可读性0.01/0.1mg,最大称量范围82g/220g重复性(sd)0.08mg(200g),线性:0.2mg。

称盘尺寸为Φ80mm,防风罩有效高度234 mm,外观尺寸247×358×331 mm。

本次验证的目的是证明以上提及的仪器已按供应商建议及公司的使用要求进行安装;并证实上述设备的功能达到生产厂家的标准以及满足公司内部的使用要求。

2.用途本方案适用于METTLER TOLEDO MS205DU型电子天平的安装、运行和性能确认。

3.职责验证协调人负责确保运行确认过程中严格遵循本方案。

相关部门主管负责审查本方案和相关报告,包括IQ、OQ和PQ报告和相关偏差报告(如果有)。

技术质量负责人负责管理验证过程,审批本方案及相应报告。

技术支持者以及操作人员(使用本仪器的部门)在执行本方案前需获得充分的培训。

4.安装、运行和性能确认4.1安装确认概括了新仪器的开箱验收、安装,或仪器使用过程的重新安装。

安装确认可由供应商或本公司负责维护仪器的人员完成。

4.1.1测试方法A. 安装前检查确保各零配件及技术操作指导手册的到位。

分析天平实验报告

分析天平实验报告

分析天平实验报告1. 引言天平是实验室中常见的一种实验仪器,用于测量物体的质量。

在实验中,我们使用天平进行了一系列的实验,以验证其准确性和稳定性。

本报告将对天平实验进行详细分析,并对实验结果进行讨论。

2. 实验目的本实验旨在通过使用天平来测量不同物体的质量,并对实验数据进行分析,以评估天平的准确性、灵敏度和稳定性。

3. 实验装置与方法3.1 实验装置本实验使用的天平是电子天平,具有数字显示屏和称量盘。

3.2 实验方法1.将天平置于水平、稳定的台面上,并确保无外力干扰。

2.校准天平,使其指示为零。

3.将待测物体放置在称量盘上,等待天平显示稳定后,记录质量数值。

4.重复步骤3,对不同的物体进行测量。

4. 实验结果我们进行了一系列的实验测量,得到了如下的结果表格:实验编号物体质量(g)1 砝码1002 水杯503 铁块2004 电池255 书1505. 数据分析与讨论5.1 天平的准确性我们首先分析天平的准确性。

根据实验结果,我们可以看到天平在测量不同物体时,所得到的质量数值能够与物体的实际质量相符。

因此,我们可以认为天平的准确性较高。

5.2 天平的灵敏度天平的灵敏度是指其在测量物体质量时能够检测到的最小重量单位。

通过对比实验数据和天平的说明书,我们得知该天平的灵敏度为0.1g。

在实验中,我们发现天平能够精确地测量到每个物体的质量,并满足了灵敏度要求。

5.3 天平的稳定性为了评估天平的稳定性,我们观察了在相同条件下进行多次测量时,天平的显示结果。

根据观察,我们发现天平的显示数值能够稳定在同一个范围内,波动较小。

这表明天平具有良好的稳定性。

6. 结论经过对天平实验的分析与讨论,我们得出以下结论: 1. 该天平具有较高的准确性,能够准确测量不同物体的质量。

2. 该天平满足灵敏度要求,能够检测到0.1g的最小重量单位。

3. 该天平具有良好的稳定性,能够在相同条件下进行多次测量时保持相对稳定的显示结果。

7. 参考文献[1] 张三, 李四. 天平的使用方法与注意事项[C]. 中国科学院, 2010.[2] 王五, 赵六. 电子天平的原理与技术[D]. 清华大学, 2015.以上就是对天平实验的分析报告,通过本实验我们对天平的准确性、灵敏度和稳定性有了更深入的了解。

天平的使用 实验报告

天平的使用  实验报告

天平的使用实验报告天平的使用实验报告引言:天平是一种用来测量物体质量的仪器,它在科学研究、工程技术和日常生活中都有广泛的应用。

本实验旨在探究天平的使用方法以及其在实验中的重要性。

一、实验目的:1. 了解天平的基本原理和使用方法。

2. 掌握使用天平进行物体质量测量的技巧。

3. 体验天平在实验中的重要性。

二、实验材料和方法:1. 实验材料:- 一台电子天平- 不同质量的物体(如小石头、金属块等)- 实验记录表格2. 实验方法:- 将天平放置在平稳的台面上,并确保其水平。

- 按下天平的开关,等待其显示屏上的数值稳定。

- 将待测物体放置在天平的盘托上,并等待数值稳定。

- 记录下天平显示屏上的质量数值,并将其转化为适当的单位(如克、千克等)。

- 重复以上步骤,测量不同物体的质量,并记录在实验记录表格中。

三、实验结果和数据分析:通过实验测量,我们得到了不同物体的质量数据,并将其记录在实验记录表格中。

根据这些数据,我们可以进行以下分析:1. 天平的准确性:通过将同一物体多次放置在天平上进行测量,我们可以发现天平的读数是相对稳定的。

这表明天平具有一定的准确性,可以提供可靠的质量测量结果。

2. 不同物体的质量差异:通过比较不同物体的质量数据,我们可以发现它们的质量存在差异。

这是因为不同物体的组成、密度和体积等因素不同所致。

天平的使用使我们能够准确地测量这些差异,从而更好地了解物体的性质和特点。

3. 实验误差的影响:在实际实验中,由于外界因素的干扰,如空气流动、温度变化等,可能会对天平的测量结果产生一定的误差。

为了减小误差的影响,我们应尽量在相对稳定的环境中进行实验,并注意排除外界干扰因素。

四、实验心得和体会:通过本次实验,我们对天平的使用方法和重要性有了更深入的了解。

天平作为一种重要的物质测量工具,不仅可以帮助我们准确测量物体的质量,还可以在科学研究和工程实践中发挥重要作用。

在实验过程中,我们发现了天平的准确性和稳定性,这使我们能够获得可靠的实验数据。

电子天平检定装置技术报告

电子天平检定装置技术报告

电子天平检定装置技术报告《电子天平检定装置技术报告》一、引言电子天平在科研、制造、研发等领域有着广泛的应用。

为了确保电子天平的测量精度和可靠性,需要定期进行检定。

为此,我们设计了一种电子天平检定装置,通过对电子天平进行精准测量,评估电子天平的测量误差。

二、装置设计本装置由传感器、数据采集模块和计算机软件组成。

传感器采用高灵敏度、高重复性、低噪声的扭矩传感器,能够准确测量外力的大小。

数据采集模块用于将传感器采集到的数据传输给计算机。

计算机软件用于分析传感器数据,计算得出电子天平的测量误差。

三、装置原理在检定过程中,我们先通过工具拧紧电子天平上的螺丝,然后将被检定的电子天平放在装置的传感器平台上。

此时,由于螺丝力矩的作用,传感器会测量到一个初始数值。

然后,我们重复在电子天平上放置不同质量物体,并记录传感器读数。

根据传感器测得的数值和物体质量之间的关系,我们可以计算出电子天平的误差。

四、装置实施实施装置检定电子天平的具体步骤如下:1.将电子天平放在传感器平台上,并拧紧螺丝。

2.校准传感器,确保测得的数值准确。

3.在电子天平上放置不同质量物体,并记录传感器读数。

4.将记录的传感器读数和物体质量输入计算机软件中。

5.计算机软件根据传感器数据和物体质量的关系,计算出电子天平的测量误差。

6.根据测量误差的大小,评估电子天平的准确性和可靠性。

五、结果分析通过实施装置对电子天平进行检定,并经过计算机软件的分析,得到了电子天平的测量误差。

根据测量误差的大小,可以评估电子天平的准确性和可靠性。

六、结论本装置能够有效地检定电子天平的准确性和可靠性。

通过装置检定,可以及时发现电子天平的测量误差,并采取相应的措施进行修正,保证电子天平的测量精度。

七、展望未来,我们将继续针对电子天平的检定装置进行改进,提升装置的精度和稳定性。

同时,我们还将研究电子天平的其他检定方法,以满足不同实际应用的需求。

[1]XXX,XXX,XXX。

《电子天平检定技术研究》[J]。

分析天平的使用实验报告

分析天平的使用实验报告

分析天平的使用实验报告一、实验目的1、熟悉分析天平的构造和使用方法。

2、掌握直接称量法和减量称量法的操作技术。

3、学会准确记录和处理实验数据。

二、实验原理分析天平是一种用于精确称量物质质量的仪器,其称量原理基于杠杆原理。

天平的横梁在平衡时,左右两端所受的力矩相等。

通过调节砝码和游码的位置,使天平达到平衡,从而读取被称量物质的质量。

三、实验仪器与试剂1、仪器:电子分析天平、称量瓶、药匙、小烧杯、镊子。

2、试剂:待称量的固体样品。

四、实验步骤1、检查天平是否水平,观察天平的零点。

若零点不在标线位置,应调节平衡螺丝使其归零。

2、直接称量法(1)打开天平侧门,将洁净、干燥的小烧杯放在天平托盘中央,关闭侧门。

(2)按“去皮”键,使天平显示为“00000g”。

(3)用药匙慢慢加入待称样品,直至天平读数稳定在所需的质量范围内。

(4)记录所称样品的质量。

3、减量称量法(1)用镊子从干燥器中取出两个洁净的称量瓶,在天平上准确称出其质量,记为 m1 和 m2 。

(2)用瓶盖倾斜着轻敲瓶口,使样品慢慢落入小烧杯中,估计倒出的样品量接近所需量时,边敲边慢慢竖起瓶盖,使粘附在瓶口的样品落入烧杯中。

(3)盖好称量瓶瓶盖,再次在天平上准确称出其质量,记为 m1' 和 m2' 。

(4)两次质量之差即为倒出样品的质量。

五、实验数据记录与处理1、直接称量法|样品|质量(g)|||||样品 1 |____ ||样品 2 |____ |2、减量称量法|称量瓶编号|初称质量(g)|终称质量(g)|样品质量(g)||||||| 1 | m1 =____ | m1' =____ | m1 m1' =____ || 2 | m2 =____ | m2' =____ | m2 m2' =____ |六、注意事项1、天平应放置在平稳、无振动的台面上,避免阳光直射和气流干扰。

2、称量前应检查天平是否处于水平状态,零点是否准确。

电子天平的使用实训报告

电子天平的使用实训报告

一、实训目的本次电子天平使用实训的主要目的是:1. 熟悉电子天平的结构、原理和操作方法。

2. 掌握电子天平的校准、调平和精确称量技术。

3. 提高实验室操作技能,确保实验数据的准确性。

4. 培养严谨的科学态度和良好的实验习惯。

二、实训环境实训地点:化学实验室实训设备:电子天平、砝码、待称量物品、实验记录表等三、实训原理电子天平是一种高精度的称量仪器,其工作原理基于应变片称重传感器。

当物体放置在天平的称量盘上时,天平的称重传感器会因物体的重量而产生应变,通过测量应变的大小,可以计算出物体的重量。

四、实训过程1. 电子天平的组装首先,按照电子天平的操作手册,将天平的各个部件组装好,包括称重传感器、显示屏、按键等。

2. 电子天平的校准在正式称量前,需要对电子天平进行校准。

具体步骤如下:(1)打开电源,等待天平预热至稳定状态。

(2)将砝码放在天平的称量盘上,调整砝码直至天平平衡。

(3)记录下此时的砝码质量,作为天平的初始校准值。

(4)关闭电源,取出砝码,进行下一次校准。

3. 电子天平的调平(1)将待称量物品放在天平的称量盘上。

(2)打开电源,等待天平稳定。

(3)调整天平的调平旋钮,使天平指针指向零位。

(4)记录下此时的读数,作为待称量物品的初始质量。

4. 精确称量(1)在待称量物品上继续添加砝码,直至天平平衡。

(2)记录下此时的读数,即为待称量物品的最终质量。

(3)重复以上步骤,进行多次称量,求取平均值,以提高称量结果的准确性。

5. 实训总结本次实训过程中,我深刻体会到了电子天平在实验室操作中的重要性。

通过实际操作,我掌握了电子天平的结构、原理、校准、调平和精确称量技术,为今后的实验工作打下了坚实的基础。

五、实训结果本次实训,我成功地对电子天平进行了组装、校准、调平和精确称量,得到了一组较为准确的实验数据。

具体结果如下:- 待称量物品的初始质量:100.00g- 待称量物品的最终质量:101.50g- 多次称量平均值:101.30g六、实训总结与反思1. 通过本次实训,我深刻认识到了电子天平在实验室操作中的重要性。

高一物理实验报告

高一物理实验报告

高一物理实验报告
实验名称:用电子天平测定物体质量
实验目的:
1.掌握电子天平的使用方法;
2.了解物体质量的测量方法;
3.锻炼实验操作能力。

实验原理:
电子天平是一种高精度电子测量仪器。

它采用功率放大器、振动传感器和微机技术,能够精确测量物体质量。

实验步骤:
1.将电子天平放在平稳的桌面上,调整水平仪。

开启电子天平电源,等待电子天平稳定后再进行下一步操作;
2.将电子天平上的容器清洗干净,并将容器放在电子天平上;
3.将空容器的重量清零;
4.取出待测物体并放入容器中,记录下物体的重量;
5.将物体取出后,及时清理容器,关机,撤去物体。

实验结果:
实验表明电子天平的测量精度高,能够达到0.0001克。

我们用电子天平测量了一些物体的质量,得到了比较准确的测量结果。

实验结论:
电子天平具有高精度、高灵敏度的特点,是测量物质质量的重要工具。

在实验中,我们不仅掌握了电子天平的使用方法,同时也了解了物体质量的测量方法,整个实验有力地锻炼了我们的操作技能。

称量操作技术练习实习报告

称量操作技术练习实习报告

实习报告一、实习目的与要求本次实习旨在让我们掌握电子天平的基本操作,提高实物称量的技术,以及学会准确、简明、规范地记录实验原始数据。

实习要求我们严格遵守操作规程,注重实验安全,细心进行实验操作,并做好实验数据的记录和处理。

二、实习内容与过程1. 电子天平的基本操作实习开始时,我们首先学习了电子天平的结构和原理,了解了各种按键的功能以及操作方法。

在导师的指导下,我们进行了电子天平的校准和调零操作,确保天平的准确性。

2. 直接法称量接着,我们进行了直接法称量练习。

首先,我们将称量纸叠成铲子状,轻轻放在天平托盘上,等待显示数字稳定后,进行读数并记录数据。

这种方法适用于称量干燥的粉末或小颗粒状的试样。

3. 加重称量法然后,我们学习了加重称量法。

将小纸铲轻轻放在天平托盘上,显示数字稳定后按一下“除皮”键,使显示恢复为零。

接着,我们用加重法称取试样,并记录数据。

这种方法适用于称量带有包装的试样或不易直接称量的试样。

4. 减重称量法最后,我们掌握了减重称量法。

首先,将称量瓶从干燥器中取出,放在天平托盘中央,显示数字稳定后进行读数并记录数据。

然后,将试样放入小烧杯中,再次进行称量,记录数据。

通过计算两次称量数据的差值,得到所称样品的质量。

三、实习收获与体会通过本次实习,我深刻认识到电子天平操作的重要性,掌握了电子天平的基本操作技巧,提高了实物称量的技术水平。

同时,我也学会了如何准确、规范地记录实验原始数据,为后续的实验工作打下了坚实的基础。

实习过程中,我明白了称量操作的严谨性和细致性,了解到任何一点操作失误都可能导致实验结果的误差。

因此,在今后的实验工作中,我将更加注重操作细节,严格遵守操作规程,提高实验准确性。

此外,本次实习还让我认识到实验数据处理的重要性。

在实验过程中,我们学会了通过各种数学方法减少误差,提高实验结果的可靠性。

在今后的实验中,我将熟练运用这些方法,努力提高实验数据的处理能力。

总之,本次实习使我受益匪浅,不仅提高了我的实验技能,还培养了我严谨的科学态度。

分析天平的使用实验报告(1)

分析天平的使用实验报告(1)

分析天平的使用实验报告(1)分析天平的使用实验报告一、实验目的1.了解天平的构成及原理。

2.掌握天平的使用方法。

3.学会对物体进行称量并记录数据。

二、实验原理天平是利用机械的原理进行物体的称量,其原理是利用物体在天平盘两端所受的重力的平衡来达到称量的目的,即M1g=M2g。

三、实验仪器和材料1.天平2.砝码3.实验用品4.托盘5.量筒四、实验步骤1.将天平摆正,调整仪器到零点位置。

2.放置托盘,称量物体的重量前先将托盘质量划归到砝码重量中,记录上。

3.将物体放置天平的托盘上,并将砝码依次放置到天平的砝码盘上,直到天平摆臂平衡为止,记录砝码的重量。

4.记录称量的数据,保留三位有效数字。

5.移除物体和托盘,检查天平表面是否干净,关闭天平电源。

五、实验注意事项1.操作时手要轻,确定盘放置牢固,托盘不宜倾斜。

2.称量时要注意,将砝码尽量靠近天平盘的边沿,避免震动干扰平衡。

3.天平打开后,不要存放高温气体、腐蚀性气体和易燃易爆物品。

六、实验结果及分析对三个物体和一组体积物进行了称量,数据见下表:质量/Kg 体积/cm^3物品1 1.257 60物品2 2.643 90物品3 0.564 50体积物 - 10.0由上表可知,通过使用天平测量物体质量及体积物内容积,可以精确记录相关的物理测量信息,为日后科学研究或工程技术应用提供依据。

七、实验结论通过实验,了解了天平的构成及原理,掌握了天平的使用方法,使学生掌握物体测量的方法,作为物理、化学实验课程中基础内容的一部分,能够更好地为日后相关专业的学习打下基础,是科学技术的进步和工程建设的重要支撑。

实验的报告15篇

实验的报告15篇

实验的报告实验的报告15篇在生活中,报告的使用成为日常生活的常态,其在写作上有一定的技巧。

那么,报告到底怎么写才合适呢?以下是小编精心整理的实验的报告,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

实验的报告1电子天平实验报告实验目的1 掌握电子天平的基本操作;2 掌握实物称量的技术;3 掌握准确、简明、规范地记录实验原始数据的方法。

仪器和试剂电子天平、称量瓶(内装试剂)、称量纸、试剂勺、小烧杯(接收器)实验步骤1 直接法先整理好天平,调零后,取一张称量纸,叠成铲子,轻轻放在天平托盘上,当显示数字稳定后,即可读数,并记录数据m1,纸铲留用2 加重称量法将上述小纸铲轻轻放在天平的托盘上,显示数字稳定后按一下“除皮”键,显示即恢复为零,用加重法称取0.20xxg试样,并记录数据m2。

3 减重称量发天平调零后,将称量瓶从干燥器中取出,放在天平托盘中央,显示数字稳定后读数,记录数据m3。

用减重称量法称取0.2~0.3g样品至小烧杯中,将称量瓶再次进行称量记录数据m4。

4 m3- m4即为所称样品质量。

5 制作表格将其实验数据记录并计算实验结果。

注意事项1 电子天平属精密仪器,要精心操作。

2 所称试样不准直接放置在秤盘上,以免沾污和腐蚀仪器。

3 不管称取什么样的试样,都必须细心将试样置入接受器皿中,不得洒在天平箱板上或称盘上。

若发生了上述错误,当事人必须按要求处理好,并报告实验指导教师。

4 天平称量练习为分析化学实验课的首次实验,学生必须做好预习、准备好三个实验本子并将每页编上号码。

5 实验数据只能记在实验本上,不能随意记在纸片上。

6 实验者必须主动接受规范化的严格训练,掌握分析测试的基本操作技术,并进一步掌握有关的理论知识。

实验数据表格用托盘天平测质量写一篇实验报告实验目的:验证空气有质量材料托盘天平,两个纸盒,大烧杯步骤1,把两个纸盒放在托盘天平两端调平 2,把大烧杯放在冰箱冷冻室一段时间3,把大烧杯拿出来马上向天平一端纸盒倒结果,天平偏向倒的那端结论:空气有质量分析:纸带中只有空气,所以空气有质量,同时证明冷空气比热空气重提示,不能找个气球,先吹气称重,再放气称重。

天平检测报告

天平检测报告
根据检测数据的统计与分析以及 判定与评价结果,总结出天平的 各项性能指标是否符合要求。
02
03
改进建议
后续工作
根据检测结果和实际需求,提出 针对性的改进建议,以提高天平 的性能和使用效果。
对下一步工作进行规划和安排, 以便继续进行天平的优化和改进。
04
检测报告的编写与发布
检测报告的格式与内容
标题页
使用环境
确保天平放置在稳定、无振动、无气流干扰 的环境中。
注意事项
避免使用强磁场或电场干扰天平的正常工作, 遵循制造商的使用说明。
02
检测过程与方法
检测前的准备
校准天平
确保天平在使用前已经经过校准,以保证测量结果的准确性。
清洁天平
用干净的布擦拭天平表面,去除灰尘和污垢,以免影响称重结果。
检查电源
THANKS
确保天平的电源连接稳定,以满足长时间使用的需求。
准备样品
根据检测要求准备需要称重的样品,并确保样品干燥、清洁且无杂质。
检测步骤与操作流程
打开天平电源
按下电源开关,等待天平自检完毕。
记录数据
观察天平显示屏,记录下样品的重量数据。
放置样品
小心地将样品放在天平的称重盘上,避免任 何剧烈的动作导致天平晃动。
05
检测报告的应用与价值
检测报告在生产过程中的应用
生产流程监控
检测报告能够实时反映生产过程 中的各项指标,帮助企业及时发 现异常,调整生产工艺,确保产 品质量。
优化生产流程
通过对比历史检测数据,企业可 以分析生产流程的瓶颈,针对性 地进行改进,提高生产效率。
提升生产标准化水

检测报告的标准化和规范化有助 于企业建立科学、合理的生产标 准,提升整体生产水平。

电子天平称量实验报告

电子天平称量实验报告

电子天平称量实验报告实验目的:本实验旨在通过使用电子天平进行称量实验,掌握使用电子天平的操作方法,了解电子天平的特点和优点,并通过实验数据分析和处理,掌握称量实验的基本技能。

实验仪器与试剂:1. 电子天平。

2. 不同质量的样品。

3. 实验记录表。

4. 笔记本电脑。

实验原理:电子天平是一种利用电子技术和传感器技术进行称量的精密仪器。

其原理是利用电子传感器测量物体的质量,通过数字显示质量值。

相比传统的机械天平,电子天平具有称量精准、操作简便、显示直观等特点。

实验步骤:1. 打开电子天平的电源,待显示屏显示“0.000”时,天平处于零位状态。

2. 将待称量的样品放置在天平的称量盘上,等待数秒钟,直至数值稳定。

3. 记录称量结果,并将结果填写在实验记录表上。

4. 将称量结果进行数据分析和处理,计算质量的平均值和标准偏差。

5. 将实验数据导入笔记本电脑,进行数据处理和结果分析。

实验数据与结果分析:通过本次实验,我们进行了多次称量,得到了一系列的称量数据。

通过对数据的分析和处理,我们得出了样品的平均质量值和标准偏差。

在实验中,我们发现电子天平的称量精度高,操作简便,显示直观,能够满足实验的需求。

实验结论:通过本次实验,我们掌握了使用电子天平进行称量实验的基本技能,了解了电子天平的特点和优点。

同时,我们也学会了如何进行实验数据的分析和处理,得出了实验结果并进行了相应的结论。

电子天平在实验中发挥了重要作用,为实验数据的准确性和可靠性提供了保障。

实验注意事项:1. 在使用电子天平时,应注意避免外界震动和干扰,保证称量的准确性。

2. 操作电子天平时,应轻拿轻放,避免对天平产生损坏。

3. 实验结束后,应将电子天平清洁干净,保持仪器的整洁。

总结:通过本次实验,我们对电子天平的使用有了更深入的了解,掌握了称量实验的基本技能,为今后的实验工作打下了良好的基础。

同时,我们也意识到实验中的数据分析和处理对于实验结果的准确性和可靠性至关重要,这也是我们今后需要继续加强的地方。

天平装置计量标准技术报告

天平装置计量标准技术报告

计量标准技术报告计量标准名称天平检定装置计量标准负责人 - 建标单位名称 -填写日期2020年8月4日目录一、建立计量标准的目的……………………………………………………………( 2 )二、计量标准的工作原理及其组成…………………………………………………( 2 )三、计量标准器及主要配套设备……………………………………………………( 3 )四、计量标准的主要技术指标………………………………………………………( 4 )五、环境条件…………………………………………………………………………( 4 )六、计量标准的量值溯源和传递框图………………………………………………( 5 )七、计量标准的稳定性考核…………………………………………………………( 6 )八、检定或校准结果的重复性试验…………………………………………………( 7 )九、检定或校准结果的不确定度评定………………………………………………( 8 )十、检定或校准结果的验证 (13)十一、结论 (14)十二、附加说明 (14)计量器具名称:电子天平测量范围:1mg-30kg最大允许误差:级天平及以下,分度值d≥0.1mg载荷0.1g 20g 50g 100g 200g E(mg)-0.4 -0.4 -0.5 -0.7 -0.7 )(Iu0.037 0.112 0.151 0.194 0.218 )(s mu0.014 0.073 0.088 0.146 0.292 )(Eu0.040 0.134 0.175 0.243 0.364 六、扩展不确定度的评定取k=2,则扩展不确定度)(EukU⨯=载荷0.1g 20g 50g 100g 200g E(mg)-0.4 -0.4 -0.5 -0.7 -0.7(mg)2 =kU,0.1 0.3 0.3 0.5 0.7按上述方法计算可得32.1kg/1g,级电子天平各点测量结果扩展不确定度,详见下表。

载荷50g 500g 5kg 20kg 30kg E(g)-0.2 -0.2 -0.4 -0.6 -0.6 )(Iu(mg)37.0 38.0 114.0 432.7 683.8 )(s mu(mg)0.1 0.7 14.6 29.3 43.9 )(Eu(mg)37.0 38.0 114.9 433.7 685.2(g)2 = kU,0.1 0.1 0.2 0.9 1.4七、测量不确定度的报告与表示该210g/1mg电子天平各个载荷点的示值误差扩展不确定度为载荷0.1g 20g 50g 100g 200g。

天平的实验报告

天平的实验报告

分析化学实验课程实验报告实验名称:绪论及分析天平称量练习指导老师:姓名:年级:学号:成绩: 0分一、实验目的1、学习分析天平的基本操作和样品的称量方法,做到熟练地使用天平。

2、培养准确、简明地记录实验原始数据的习惯,不得涂改数据,不得将数据记录在实验报告纸以外的地方。

二、实验基本原理用现代电子技术进行称量的天平称为电子天平。

其称量原理是电磁力平衡原理。

当把通电导线放在磁场中时,导线将产生磁力,当磁场强度不变时,力的大小与流过线圈的电流强度成正比。

如物体的重力方向向下,电磁力方向向上,二者相平衡,则通过导线的电流与被称物体的质量成正比。

电子天平采用弹性簧片为支承点,无机械天平的玛瑙刀口,采用数字显示代替指针显示。

具有性能稳定,灵敏度高,操作方便快捷(放上被称物后,几秒内即能读数),精度高等优点。

电子天平还具有自动校正,全量程范围实现去皮重、累加,超载显示,故障报警等功能。

它有克、米制仑拉、金盎司三种量位可供选择。

并且具有质量电信号输出,可以与计算机、打印机连接,实现称量、记录和计算的自动化,这些优点是机械天平无法比拟的。

故其应用也越来越广泛。

电子天平可分为上皿式和下皿式两种结构。

所谓上皿式指的是称量盘在支架上面;而称量盘吊挂在支架下面的为下皿式。

目前使用较为广泛的是上皿式电子天平。

faloo4型电子天平外形结构如图所示。

1一键盘(控制板); 2一显示器; 3一盘托;4一称盘; 5一水平仪; 6一水平调节脚(1)faloo4型主要技术指标称量范围:0~loog 读数精度:0.lmg皮重称量范围 (减):0~loog 再现性(标准偏差):0.ooo2g 线性误差:± 0.ooo5g 稳定时间:≤6s 自校砝码量值:loog 开机预热时间:l20min. (2)电子天平的操作在使用前观察水平仪。

如水平仪水泡偏移,需调整水平调节脚,使水泡位于水平仪中心。

键盘的操作功能:①on开启显示器键只要轻按一下on键,显示器全亮;对显示器的功能进行检查,约2s后,显示天平的型号;然后是称量模式。

天平称量练习实习报告

天平称量练习实习报告

实习报告一、实习目的与要求本次实习的主要目的是让我们掌握天平的基本操作,提高实物称量的技术,并学会准确、简明、规范地记录实验原始数据。

实习要求我们能够独立完成天平的校准、使用和维护,并对不同质量的物体进行精确称量。

二、实习内容与过程1. 天平的基本原理与结构:在实习开始时,我们首先学习了天平的工作原理,了解了天平的构造和各部分功能。

2. 天平的操作与校准:在指导老师的讲解和示范下,我们学习了天平的正确操作方法,包括如何放置、调节、称量和读数。

接着,我们进行了天平的校准,使用了砝码和游码来调整天平的平衡。

3. 实物称量:然后,我们使用天平进行了多次实物称量练习,包括固体和液体的称量。

在称量过程中,我们注意了物品的放置、称量工具的选择和读数的准确性。

4. 数据记录与处理:在每次称量后,我们按照规范的方式记录了实验原始数据,包括物品的名称、质量、称量次数等信息。

最后,我们对数据进行了处理和分析,得出了平均值和标准差等统计指标。

三、实习成果与收获通过本次实习,我们掌握了天平的基本操作和实物称量的技术,提高了我们的实验能力和准确度。

同时,我们也学会了如何准确、简明、规范地记录和处理实验数据。

在实习过程中,我们遇到了一些问题,如天平的校准不稳定、读数误差等,但在指导老师的帮助下,我们逐一解决了这些问题,提高了我们的 troubleshooting 能力。

四、实习总结通过本次实习,我们对天平的使用和实物称量技术有了更深入的了解和掌握。

我们认识到了实验操作的规范性和准确性对于实验结果的重要性。

同时,我们也学会了如何处理和分析实验数据,提高了我们的实验技能。

在实习过程中,我们不仅学到了专业知识,还培养了团队合作和解决问题的能力。

我们相信这些经验和技能将对我们未来的学习和研究工作有所帮助。

分析天平实验报告

分析天平实验报告

分析天平实验报告天平实验报告分析天平实验是一种常见的实验方法,用于测量物体的质量。

通过对天平实验报告的分析,我们可以了解实验的目的、方法、结果以及可能存在的误差和改进方法。

本文将对天平实验报告进行详细分析。

实验目的:天平实验的目的通常是测量物体的质量。

通过实验,可以验证质量守恒定律,并熟悉天平的使用方法和注意事项。

实验方法:天平实验通常分为两种方式:直接称量法和间接称量法。

直接称量法是将待测物体直接放在天平盘上进行称量,而间接称量法则是通过比较物体的质量来进行测量。

在实验报告中,应该详细描述所采用的实验方法,并说明其优缺点。

实验结果:实验结果应该包括测量的数值和误差分析。

在实验报告中,应该列出每次实验的测量数值,并计算其平均值和标准差。

此外,还应该对可能存在的误差进行分析,如仪器误差、人为误差等,并提出改进的方法。

误差分析:天平实验中可能存在的误差包括仪器误差、环境误差和人为误差等。

仪器误差是由于天平本身的不精确性而导致的,可以通过校准天平来减小误差。

环境误差是由于温度、湿度等环境因素引起的,可以通过在恒定的实验条件下进行测量来减小误差。

人为误差则是由于实验人员的操作不准确而产生的,可以通过提高实验人员的技术水平来减小误差。

改进方法:针对实验中可能存在的误差,应该提出相应的改进方法。

比如,可以使用更精确的天平来减小仪器误差;在恒定的温度和湿度条件下进行实验,以减小环境误差;提高实验人员的技术水平,减小人为误差等。

改进方法应该具体、可行,并能够有效地减小误差。

实验应用:除了对天平实验本身进行分析外,实验报告还可以探讨天平实验的应用。

天平广泛应用于科学研究、工业生产、医学检测等领域。

通过实验报告的分析,可以了解天平实验在不同领域中的具体应用,并对其重要性和局限性进行讨论。

总结:通过对天平实验报告的分析,我们可以了解实验的目的、方法、结果以及可能存在的误差和改进方法。

实验报告的分析应该详细、准确,并提出可行的改进方法。

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第四列
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工作计量器具
计量器具名称:分析天平,架盘天平
准确度等级: 3级,4级(含4级以下)
测量范围:(0~200)g,(0~500)g
(0~1000)g
六、计量标准的测量重复性考核
本标准以主要设备二等标准砝码组,单只砝码的质量值是极稳定的,所以,在相同的条件下,对每只砝码的质量进行连续多次测量结果之间的一致性是好的。
第一列
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m3
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已经得出该计量标准的扩展不确定度为1.05×10-3(g)。
0.00034(g)<1.05×10-3(g)
根据上述方法考核,该计量标准的稳定性合格。
八、测量不确定度评定
1.概述
1.1测量依据:JJG98—2006《非自动天平检定规程》。
1.2环境条件:温度(18~26)oC,湿度<75%。
1.3测量标准:二等砝码,名义质量值200克,检定证书给出的修正值为0.9mg。






标准天平
TG52B
(0~10000)g
5
上海第二天平制造厂3141
分析天平
TG328B
(0~200)g
3
上海天平仪器厂80269
三、计量标准的主要技术指标
计量标准的主要设备二等克组砝码的精度等级为二等,单只砝码的最小质量值为1mg,最大质量值为500g。
配套设备为TG328B型电光分析天平,准确度等级为 3级,最大称量为200g。
ni
1
2
3
4
5
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8
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10
m1
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m2
100.
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100.
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100.
00054
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0048
6.测量不确定度的评定与表示:
3级电光分析天平在乘凉200克时的称量结果的扩展不确定度为:
U95=1.05×10-3(g), Veff=50。
九、计量标准的测量不确定验证
采用公司所配备的3台具有相同型号的(TG328B型),相同准确度等级的分析天平,对同一稳定的3等100g砝码进行称量。m1为由被考核计量标准得到的测量结果,m2、m3为另外两台计量器具所得的测量结果,三台分析天平得到的测量结果的平均值为 。
2.数学模型
△m=m1-m2
式中:△m—示值误差
m1—测量值
m2—标准砝码质量值
3.输入标准不确定度的评定
3.1电光分析天平测量重复性引起的标准不确定度分项U(m1)的评定(A类评定方法)。
选一稳定的200g砝码作为被测对象,在短时间内分四次用同一台TG—328B型电光分析天平进行测量,每组连续测量10个数据,共40个测量值,测得的结果如下表所示。
四、环境条件
项目
要求
实际情况
结论
温度
18oC~26oC
(18~26)oC
符合
湿度
<75%
<75%
符合
五、计量标准的量值溯源和传递图
计量基准
标准名称:二等克组(毫克组)砝码检定装置
准确度等级:二等
溯源单位:金华市质量技术监督检测院
计量标准
计量标准名称:二等克组(毫克组)砝码检定装置
准确度等级:二等
测量范围:(0~1000)克
100.
00028
m4
100.
00026
100.
00020
100.
00020
100.
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100.
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100.
00016
100.
00018
100.
00020
100.
00020
由上述表格可以看出,其四组测量结果中的最大值与最小值之差为: 0.00034(g)。
自由度V(m1)=4×(10-1)=36。实际测量过程中只测一次,单次偏差为4.28×10-5(g).
3.2输入量m2的标准不确定度(按B类评定方法)
有效证书检定结果中给出的砝码修正值为0.9mg,即误差限为0.9×10-3,设
均布,取因子 ,则输入量m2的标准确定度U(m2)=0.9×10-3∕ =5.20×10-4(g)。
该标准器的主要设备为二等标准砝码,毫克组砝码单只最小质量为1mg,最大质量值为500mg;克组砝码单只最小质量为1g,最大质量值为500g。
利用上述标准的质量万有引力及惯性这一物理特性,在同一地点,根据F= mg理论学定律及力学平衡原理,对 3级天平的四大力学性能和机械挂码进行检定,判定其合格与否。
现用该标准的配套设备 3级电光分析天平对某一稳定的200g砝码进行连续10次的称量,同时,用二等200g的标准砝码对该称量物进行衡量,以考核天平测量重复性。
衡量结果如下表所示,检测时间为2010年6月27日。
ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
测得值(g)
200.
00002
200.
00005
200.
00000
取△U(m2)/U(m2)=0.1,查表得自由度V=50。
4.合成标准不确定度评定
4.1灵敏系数
C1= Δm÷ Δm1=1, C2= Δm÷ Δm2=-1
4.2标准不确定度汇总表
标准不确定度分项
不确定的来源因素
标准不确定度(g)
Ci
(g)
Vi
U(m1)
天平的测量重复性
4.28×10-5
1
4.28×10-5
36
U(m2)
砝码误差
5.20×10-5
-1
5.20×10-4
50
4.3合成标准不确定度和自由度的计算
输入量m1和m2独立不相关,合成不确定度U(Δm)按下式得到:
U(Δm)=
=
自由度Veff=
=51
将自由度估计为50,Veff=50
5.扩展不确定度评定
取置信概率95%,按有效自由度Veff=50。查t分布表的tp=2.01。扩展不确定度:U95=t95(50)×U(Δm)=2.01×5.22×10-4=1.03×10-3(g)
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200.
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200.
00062
200.
00068
200.
00066
200.
0070
200.
00058
200.
00060
每列试验标准差见下表
S1
S2
S3
S4
3.50×10-5(g)
4.45×10-5(g)
4.24×10-5(g)
4.83×10-5(g)
合并样本标准差Sp= =4.28×10-5
十、结论
计量标准器及主要配套设备准确符合要求,稳定性和重复性考核合格,标准不确定度评定合理,U95=1.05×10-3(g),Veff=50。可采用于 3级电光分析天平和准确度在4级以下(含4级)天平的检定和校准。
十一、附加说明
200.
00002
200.
00000
200.
00005
199.
99998
199.
99998
200.
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199.
99998
199.
99996
6.1×10-9
试验标准差
即小于合成标准不确定度,故重复性合格。
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