液体参考比重表

合集下载

波美度、糖度、比重换算表

波美度、糖度、比重换算表

精心整理相对密度和波美度的测定相对密度是液体一个重要的物理常数。

利用密度的测定可以区分化学组成相类似而密度不同的液体化合物、鉴定液体化合物的纯度以及定量分析溶液的浓度。

由于测定密度比较麻烦,也不易准确。

因而常采用测定相对密度予以代替。

波美度是量度液体相对密度的另一种标度,符号为o Be。

由18世纪法国科学家波美所创制的,因此这种比重计叫做波美比重计。

波美比重计有重表和轻表两种。

重表刻度的方法是把15o C的纯水的相对密度作为0o Be。

0%食盐水溶液的相对密度作为10o Be波美度与比重换算方法:波美度=144.3-(144.3/比重);比重=144.3/(144.3-波美度)对于比水轻的:比重=144.3/(144.3+波美度)波美度、糖度、比重换算表波美度(Be′)比重糖度(Bx)波美度(Be′)比重糖度(Bx)1 1.007 1.8 24 1.200 43.92 1.015 3.7 26 1.210 45.83 1.022 5.5 26 1.220 47.74 1.028 7.2 27 1.231 49.65 1.036 9.0 28 1.241 51.56 1.043 10.8 29 1.252 53.57 1.051 12.6 30 1.263 55.48 1.059 14.5 31 1.274 57.39 1.067 16.2 32 1.286 59.310 1.074 18.0 33 1.297 61.211 1.082 19.8 34 1.309 63.212 1.091 21.7 35 1.321 65.213 1.099 23.5 36 1.333 67.114 1.107 25.3 37 1.344 68.915 1.116 27.2 38 1.356 70.816 1.125 29.0 39 1.368 72.717 1.134 30.8 40 1.380 74.518 1.143 32.7 41 1.392 76.419 1.152 34.6 42 1.404 78.220 1.161 36.4 43 1.417 80.121 1.171 38.3 44 1.429 82.022 1.180 40.1 45 1.442 83.823 1.190 42.0 46 1.455 85.7玉米淀粉乳波美度换算表精心整理精心整理精心整理15.5℃/60℉波美度 比重固体* 百分比干固物含量克/升 波美度 比重 固体* 百分比 干固物含量克/升 0.0 1.0000 0.00 - 13.0 1.0986 23.10 253.32 0.5 1.0035 0.89 8.87 13.5 1.1028 23.99 263.98 1.0 1.0069 1.78 17.85 14.0 1.1071 24.88 274.89 1.5 1.0105 2.66 26.84 14.5 1.1114 25.77 285.79 2.0 1.0140 3.55 35.95 15.0 1.1156 26.66 296.82 2.5 1.0176 4.44 45.18 15.5 1.1199 27.54 307.84 3.0 1.0211 5.33 54.28 16.0 1.1242 28.43 318.98 3.5 1.0248 6.22 63.63 16.5 1.1286 29.32 330.25 4.0 1.0285 7.11 72.98 17.0 1.1330 30.21 341.63 4.5 1.0322 8.00 82.32 17.5 1.1375 31.10 353.02 5.0 1.0358 8.89 91.79 18.0 1.1419 31.99 364.52 5.5 1.0396 9.77 101.38 18.5 1.1465 32.88 376.14 6.0 1.0433 10.66 110.96 19.0 1.1510 33.76 387.89 6.5 1.0470 11.55 120.67 19.5 1.1556 34.65 397.23 7.0 1.0508 12.44 130.49 20.0 1.1602 35.54 411.49 7.5 1.0547 13.33 140.32 20.5 1.1649 36.43 423.48 8.0 1.0585 14.22 150.15 21.0 1.1696 37.32 435.58 8.5 1.0624 15.10 160.09 21.5 1.1744 38.21 447.80 9.0 1.0663 15.99 170.16 22.0 1.1791 39.09 460.02 9.5 1.0703 16.88 180.34 22.5 1.1840 39.98 472.49 10.0 1.0742 17.77 190.53 23.0 1.1888 40.87 484.95 10.5 1.0782 18.66 200.71 23.5 1.1937 41.76 497.41 11.0 1.0822 19.55 211.14 24.0 1.1986 42.65 510.11 11.5 1.0862 20.44 221.56 24.5 1.2036 43.54 522.93 12.0 1.0903 21.32 231.99 25.01.208644.43535.7612.51.0944 22.21242.65固体百分比=波美度×1.7770 淀粉比重1.5-1.6 温度校正值 温度(℉)67 73 79 85 91 97 103 113 118 123增加(Be ).1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .91.01.1。

化学介质特性

化学介质特性

化学药品性质:1. 硫酸:H2SO4-无色油状液体,比重15℃时1.837(1.84)。

在30-40℃发烟;在290℃沸腾。

浓硫酸具有强烈地吸水性,因此它是优良的干燥剂。

2. 硝酸:HNO3-无色液体,比重15℃时1.526、沸点86℃。

红色发烟硝酸是红褐色、苛性极强的透明液体,在空气中猛烈发烟并吸收水份。

3. 盐酸:HCl-无色具有刺激性气味,在17℃时其比重为1.264(对空气而言)。

沸点为-85.2。

极易溶于水。

4. 氯化金:红色晶体,易潮解。

5. 硝酸银:AgNO3-无色菱形片状结晶,比重4.3551,208.5℃时熔融、灼热时分解。

如没有有机物存在的情况下,见光不起作用,否则变黑。

易溶于水和甘油。

能溶于酒精、甲醇及异丙醇中。

几乎不溶于硝酸中。

有毒!6. 过硫酸铵:(NH4)2S2O8-无色甩时略带浅绿色的薄片结晶,溶于水。

7. 氯化亚锡:SnCl2无色半透明的结晶物质(菱形晶系)比重3.95、241℃时熔融、603.25℃时沸腾。

能溶于水、酒精、醚、丙酮、氮杂苯及醋酸乙酯中。

在空气中相当稳定。

8. 重铬酸钾:K2CrO7-橙红色无水三斜晶系的针晶或片晶,比重2.7,能溶于水。

9. 王水:无色迅速变黄的液体,腐蚀性极强,有氯的气味。

配制方法:3体积比重为1.19的盐酸与1体积比重为1.38-1.40的硝酸,加以混合而成。

10. 活性炭:黑色细致的小粒(块),其特点具有极多的孔洞。

1克活性炭的表面积约在10或1000平方米之间,这就决定了活性炭具有高度的吸附性。

11. 氯化钠:NaCl-白色正方形结晶或细小的结晶粉末,比重2. 1675,熔点800℃、沸点1440℃。

溶于水而不溶酒精。

12. 碳酸钠:Na2CO3·10H2O-无色透明的单斜晶系结晶,比重1.5;溶于水,在34℃时具有最大的溶解度。

13. 氢氧化钠:NaOH-无色结晶物质,比重2.20,在空气中很快地吸收二氧化炭及水份.潮解后变成碳酸钠。

水和盐水比重标准测试方法(中文版)

水和盐水比重标准测试方法(中文版)

水和盐水比重标准测试方法1.适用范围这些方法包含了如下不含可分离油的水和盐水的比重的测定:节次测试方法A—比重瓶法 7至11测试方法B—天平法 12至16测试方法C—锥形瓶法 17至20测试方法D—液体比重计法 21至251.2 方法A和B适用于清水或含适量特殊物质的水。

方法B更适合做海水样品或盐水,法B比具有相同适用范围的法D具有更高的灵敏度。

方法C适用于分析含泥浆或淤泥的水。

1.3 使用者有责任确保该方法用于未经测试基质的水的有效性。

1.4 该方法在22℃测试了数值介于1.0252至1.2299范围的比重(表1-4);所有的数据在15.6℃(60 o F )经过了校正。

1.5该标准不旨在阐述所有的安全问题, 只是在和使用方法有联系时稍有提及。

使用者有责任在使用前确定相关的安全与健康措施并确定常规的使用范围。

2.参考文献2.1 ASTM标准D1066试样蒸汽操作2D1129 关于水的术语2D1193 试剂水的规范2D3370 封闭管道中试样水的操作2E1 ASTM 温度计的规范3.专业术语3.1定义:3.1.1盐水——含有浓度约大于30000mg/L的可溶物质的水。

3.1.2有关该方法中使用的术语的定义,见术语D1129。

4.用途及重要性4.1比重是和密度和粘度相关的液体的一个重要的性质。

和一个标准液通常是水相比较,比重可以确定一种液体在一定温度下的性质。

这可以使使用者确定测试液比标准液轻还是重。

5.试剂5.1水的纯度——若没有指明,所涉及的水均是符合类型II,D1193规范的试剂水。

6.取样6.1按操作D3370和D1066收集试样。

6.2考虑到缺少取污泥试样的标准检测方法,没有提及取该类物质的方法。

测试方法A—比重瓶法7.试验方法概要7.1 将试样引入比重瓶,在期望的温度下稳定,称量。

通过该重量值和先前确定的在同样的温度下、将该比重瓶充满试剂水的重量值计算比重。

8.仪器的准备8.1 水浴——恒温水浴保持温度在15.6±1℃(60±1.8 o F)。

常用液体固体比重比热表.doc

常用液体固体比重比热表.doc
1.9-2.4
0.94


1.2-1.8
1.09-1.55(4℃)
煤焦油

1.2
1.47
固体焦

1.0-1.4
1.11


8.82
0.42
软木

0.25
2.01


1.5
1.34
棉籽油

0.95
1.97
导热姆A

0.99
2.64
导热姆C

1.1
1.747-2.72
乙二酸

1.11
2.43
脂肪酸-软脂

1.05
2.09
硝酸60%

1.37
2.68
硝酸10%

1.05
3.77
1#燃油(煤油)

0.81
1.97
2#燃油

0.86
1.84
3#燃油

0.88
1.8
4#燃油

0.9
1.76
5#燃油

0.93
1.72
6#燃油

0.95
1.67
API中部原油

0.85
1.84
API汽油

0.88
1.76


1.7-1.15
0.89



1.45-1.76
0.8
海水

1.03
3.94
丝绸

1.25-1.35
1.38
烧碱50%

1.53

液体比重公式

液体比重公式

液体比重公式全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:液体比重是指液体的密度与水的密度之比。

通常用符号γ表示,液体的密度用ρ表示,水的密度在标准条件下为1克/立方厘米。

液体比重是很重要的物理量,在科学实验和工程应用中起着重要作用。

液体比重公式可以帮助我们准确计算液体的密度,从而更好地应用于实际工作中。

液体比重公式可以通过简单的实验测量得到。

首先需要准备一个均匀的密度计,可以是一根玻璃棒或者金属棒。

将这个密度计放入待测液体中,观察密度计的浮沉情况。

当密度计浮起来时,液体的密度就和密度计的密度相等。

这时可以通过液体比重公式来计算液体的密度。

液体比重公式为:γ = ρ/ρ0γ为液体比重,ρ为液体的密度,ρ0为水的密度。

通过这个公式,我们可以得到液体的密度与水的密度之比,从而得出液体比重。

利用液体比重公式可以进行一些实际的应用。

在化工生产中,我们需要控制不同液体的配比,就可以通过液体比重来实现。

又如,在水下作业中,我们需要测量水下液体的密度,也可以使用液体比重公式来计算。

液体比重公式在各个领域的应用十分广泛。

除了液体比重公式之外,还有一些其他与液体密度相关的公式。

密度的计算公式为ρ = m/V,其中ρ为密度,m为质量,V为体积。

这个公式可以帮助我们计算出液体的密度。

又如,浮力的计算公式为F = ρgV,其中F为浮力,ρ为液体的密度,g为重力加速度,V为物体的体积。

这个公式可以帮助我们了解物体在液体中的浮力情况。

在实际操作中,我们需要注意一些测量液体密度的技巧。

要选择一个适当的密度计,并确保密度计的密度与待测液体的密度相近。

要注意表面张力对密度计的影响,可以在密度计表面涂一层洗涤剂来减小表面张力。

要保持实验的环境稳定,避免因外部环境的变化导致测量误差。

第二篇示例:液体比重是描述液体密度的一个重要概念,它通常用于研究液体的性质和应用。

在液体比重的计算中,有一个重要的公式可以帮助我们快速准确地计算出液体的比重。

那就是液体比重公式。

液体比重

液体比重

液体比重一些常用化学品物性介绍[点击数:469 更新时间:2010年02月21日]氨三乙酸化学式CH6N9O6,分子量191.14,结构式N(CH2COOH)3,白色棱形结晶粉末,熔点246~249℃(分解),能溶于氨水、氢氧化钠,微溶于水,饱和水溶液pH为2.3,不溶于多数有机溶剂,溶于热乙醇中可生成水溶性一、二、三碱性盐。

属于金属络合剂,用于金属的分离及稀土元素的洗涤,电镀中可以代替氰化钠,但稳定性不如EDTA。

丙酮最简单的酮。

化学式CH3COCH3。

分子式C3H6O。

分子量58.08。

无色有微香液体。

易着火。

比重0.788(25/25℃)。

沸点56.5℃。

与水、乙醇、乙醚、氯仿、DMF、油类互溶。

与空气形成爆炸性混和物,爆炸极限2.89~12.8%(体积)。

化学性质活泼,能发生卤化、加成、缩合等反应。

广泛用作油脂、树脂、化学纤维、赛璐珞等的溶剂。

为合成药物(碘化)、树脂(环氧树脂、有机玻璃)及合成橡胶等的重要原料。

冰乙酸化学式CH3COOH。

分子量60.05。

醋的重要成份。

一种典型的脂肪酸,无色液体。

有刺激性酸味。

比重1.049。

沸点118℃,可溶于水,其水溶液呈酸性。

纯品在冻结时呈冰状晶体(熔点16.7℃),故称“冰醋酸”,能参与较多化学反应。

可用作溶剂及制造醋酸盐、醋酸酯(醋酸乙酯、醋酸乙烯)、维尼纶纤维的原料。

苯酚简称“酚”,俗称“石炭酸”,化学式C6H5OH,分子量94.11,最简单的酚。

无色晶体,有特殊气味,露在空气中因被氧化变为粉红,有毒!并有腐蚀性,密度1.071(25℃),熔点42~43℃,沸点182℃,在室温稍溶于水,在65℃以上能与任何比与水混溶,易溶于酒精、乙醚、氯仿、丙三醇、二硫化碳中,有弱酸性,与碱成盐。

水溶液与氯化铁溶液显紫色。

可用以制备水杨酸、苦味酸、二四滴等,也是合成染料、农药、合成树脂(酚醛树脂)等的原料,医学上用作消毒防腐剂,低浓度能止痒,可用于皮肤瘙痒和中耳炎等。

喷气燃料密度的测定(液体比重法)

喷气燃料密度的测定(液体比重法)

喷气燃料密度的测定(液体比重法)
1 任务描述
用韦氏天平法对喷气燃料的密度进行测定,并提交分析检验报告。

1.1 操作步骤
检查韦氏天平各部件是否完好无损,骑码是否齐全。

按要求安装好韦氏天平,并调节天平水平。

向玻璃筒中注入新煮沸并冷却至室温的蒸馏水,将玻璃浮锤全部浸入水中,不得带有气泡,玻璃筒置于恒温水浴中,然后由大到小将骑码加到天平横梁的V形槽上,使指。

针重新对正天平平衡后,记录浮锤浸入水中时的浮力(骑码)读数F
1
取出浮锤,将玻璃筒内的水倾出,玻璃筒和浮锤用95%乙醇洗涤后用电吹风吹干;。

平行测定两次。

以试样代替水同上操作,记录浮锤浸入油中时的浮力(骑码)读数F
2
1.2 数据处理
利用阿基米德浮力原理:
·g·V = F1 ρ油·g·V = F2 ρ油= ρ水·F2 /F1ρ

修正公式:ρ油(20℃)=ρ油+ γ(t - 20)(γ通过课本5-4表中差得)
式中:ρ水——水在室温时的密度,g/mL;g ——重力常数,9.8 N/kg;
V ——浮锤在玻璃筒液体中排开的体积,mL;F1——浮锤浸入水中时的浮力(骑码)读数;
ρ油——柴油在2室温时的密度,g/mL; F2——浮锤浸入柴油中时的浮力(骑码)读数。

1.3 数据记录
表1 四个骑码在测水过程的选用情况表
表2 四个骑码在测油过程的选用情况表
表3密度测定原始记录表。

水玻璃浓度与比重对照表

水玻璃浓度与比重对照表

水玻璃浓度与比重对照表2008-01-14 12:31:11| 分类:默认分类|标签:|字号大中小订阅注浆材料水玻璃浓度的表示40-45Be2011-08-24 11:34波美度(° B e)是表示溶液浓度的一种方法。

把波美比重计浸入所测溶液中,得到的度数叫波美度。

波美度以法国化学家波美(Antoine Baum©命名。

波美是药房学徒出身,曾任巴黎药学院教授。

他创制了液体比重计一一波美比重计。

波美比重计有两种:一种叫重表,用于测量比水重的液体;另一种叫轻表,用于测量比水轻的液体。

当测得波美度后,从相应化学手册的对照表中可以方便地查出溶液的质量百分比浓度。

例如,在15C测得浓硫酸的波美度是66° B e,查表可知硫酸的质量百分在公式中,D1表示比水重的液比浓度是98%。

一般比重计测得的比重可以跟波美度通过下列公式换算。

体的比重(数值上等于它的密度),D2表示比水轻的液体的比重。

波美度数值较大,读数方便,所以在生产上常用波美度表示溶液的浓度(一定浓度的溶液都有一定的密度或比重)波美度是蜂蜜浓度的三种表示方法之一,此外还有含水量和含糖量,它们之间也可以自由换算,只需知其一就可知道其它两项的数值。

国际通用单位是波美度。

按照以前的标准,标准浓度是以气温20摄氏度为准。

一级波美度:42度以上,含水量19%;二级波美度:41度以上,含水量21%三级波美度:40度,含水量23% 四级波美度:39度,含水量25%按照新的国家标准规定:根据蜂蜜理化品质的不同,分为一级品和二级品两个等级。

一级品蜂蜜水分含量W 20%,二级品蜂蜜水分含量要求W 24%此两种等级中均要达到:果糖和葡萄糖含量》60,蔗糖含量W 5% 。

一般来说,蜂蜜喜欢在冬天结晶在气温(13-15度),状态成猪油或细粒状。

蜂蜜90哪会结晶(除槐花、柠檬外),浓度越高,结晶越多越快(除椴树蜜和油菜蜜之外)高浓度蜂蜜会整体结晶,浓缩蜜、调和蜜一般不会,结晶蜂蜜到热天会逐渐熔解。

常用液体、固体比重表

常用液体、固体比重表
g/m )
空气 氨 苯 丁烷 二氧化碳 一氧化碳 氯 乙烷 乙烯 氟利昂-12 氢 硫化氢 甲烷 氮 汽 丙烷 二氧化硫 水蒸汽 相对空的比重 15.8 至 21℃ 1.00 0.60 2.00 1.50 0.97 2.50 1.10 0.97 0.07 1.20 0.55 0.97 1.10 1.50 2.30 比热 15.8℃时 KJ/Kg℃ 1.00 2.26 1.36 1.91 0.88 1.07 0.50 2.09 1.88 0.67 14.32 1.05 2.51 1.06 0.94 1.93 0.68 1.90
1.03 8.90 1.05 1.37 1.05 0.81 0.86 0.88 0.90 0.93 0.95 0.85
0.73 2.25 0.072 1.09 1.26 1.15 1.05 0.90 0.92 11.34 0.86-1.02 0.93 0.208
0.80 3.94 1.38 3.27 3.52 1.00-1.38 0.46 0.50 3.10 2.76 1.26 0.85 1.13 1.47 2.18 3.52 0.54 1.76 0.88 1.76 3.06-3.94 4.19 3.77 3.77 1.36 0.40
常用液体、固体比重-比热表
表 CG-33. 常用液体、固体比重-比热表
相态 乙酸 100% 乙酸 10% 丙酮 100% 醇含乙醇 95% 醇含乙醇 90% 铝 氨 100% 氨 26% Aroclor 石棉板 沥青 固体沥青 苯 砖墙 盐水-氯化钙 25% 盐水-氯化钠 25% 干粘土 煤 煤焦油 固体焦 铜 软木 棉 棉籽油 导热姆 A 导热姆 C 乙二酸 脂肪酸-软脂 脂肪酸-硬脂 鲜鱼 鲜水果 汽油 耐热玻璃 玻璃绵 胶,2 份水 1 份干胶 甘油 100%(丙三醇) 蜂蜜 盐酸 31.55%(氯化) 盐酸 10%(氯化) 冰 冰淇淋 猪油 铅 皮革 亚麻油 氧化镁 85% 枫树浆 鲜猪肉 牛奶 镍 硝酸 95% 硝酸 60% 硝酸 10% 1#燃油(煤油) 2#燃油 3#燃油 4#燃油 5#燃油 6#燃油 API 中部原油 液 液 液 液 液 固 液 液 液 固 液 固 液 固 液 液 固 固 固 固 固 固 固 液 液 液 液 液 液 固 固 液 固 固 液 液 液 液 液 固 固 固 固 固 液 液 液 固 液 固 液 液 液 液 液 液 液 液 液 液 比重 15.6 至 21℃ 1.05 1.01 0.78 0.81 0.82 2.64 0.61 0.90 1.44 0.88 1.00 1.1-1.5 0.84 1.6-2.0 1.23 1.19 1.9-2.4 1.2-1.8 1.20 1.0-1.4 8.82 0.25 1.50 0.95 0.99 1.10 1.11 0.85 0.84 比热 15.6℃时 kJ/Kg℃ 2.01 4.02 2.15 2.51 2.72 0.96 4.61 4.19 1.17 0.80 1.76 0.92-1.67 1.72 0.92 2.89 3.29 0.94 1.09-1.55(4℃) 1.47 1.11 0.42 2.01 1.34 1.97 2.64 1.747-2.72 2.43 2.73 2.30 3.14-3.43 3.35-3.68 2.22 0.84 0.66 3.73 2.43 1.42 2.51 3.14 2.09 2.93 2.68 0.13 1.51 1.84 1.13 2.01 3.27 3.77-3.89 0.46 2.09 2.68 3.77 1.97 1.84 1.8 1.76 1.72 1.67 1.84

(整理)常用液体、固体比重-比热表

(整理)常用液体、固体比重-比热表

2.25
0.84
玻璃绵

0.072
0.66
胶,2份水1份干胶

1.09
3.73
甘油100%(丙三醇)

1.26
2.43
蜂蜜


1.42
盐酸31.55%(氯化)

1.15
2.51
盐酸10%(氯化)

1.05
3.14


0.9
2.09
冰淇淋


2.93
猪油

0.92
2.68


11.34
0.13
皮革

0.42
软木

0.25
2.01


1.5
1.34
棉籽油

0.95
1.97
导热姆A

0.99
2.64
导热姆C

1.1
1.747-2.72
乙二酸

1.11
2.43
脂肪酸-软脂

0.85
2.73
脂肪酸-硬脂

0.84
2.3
鲜鱼


3.14-3.43
鲜水果


3.35-3.68
汽油

0.73
2.22
耐热玻璃
物质
相对空的比重
15.8至21℃
比热
空气
1
1

0.6
2.26


1.36
丁烷
2
1.91
二氧化碳
1.5

pac溶液密度对照表

pac溶液密度对照表

聚合氯化铝pac比重与浓度对照表
聚合氯化铝有液体和固体之分,液体含量是10%;固体聚合氯化铝又有含量26%、28%、30%之分,所以聚合氯化铝在这些情况下比重是不同的,一般来说聚合氯化铝比重与其溶液的浓度有一定的关系,即密度比重越大,则浓度越高,聚合氯化铝比重与浓度对照表如下:
聚合氯化铝pac一般配多少浓度?
使用固体聚合氯化铝pac前应将固体溶解成10%的浓度,投加用量可根据原水的不同浊度,测定最佳的投加量,一般聚合氯化铝PAC浓度配比方法如下:
1、将固体聚合氯化铝按1:3加水溶解为液体后,再加10-
30倍清水稀释成所需浓度后使用,但首先要根据原水情况小试溶液配置按重量比,一般以2~5%配为好;如配3%溶液:聚氯化铝固体3g,盛入的200ml量筒中,加清水约50ml,待溶解后再加水稀释至100ml刻度,摇匀即可。

2、在生产上使用聚合氯化铝时,按聚合氯化铝固体,清水=1:9-1:15质量比混合溶解即可。

氧化铝含量低于1%的溶液易水解,会降低使用效果,浓度太高不易投加均匀。

3、药剂投用后,如见沉淀池矾花少,余浊大,则投加量过少;如见沉淀池矾花大,且上翻,则加药量过大,所以应适当调整此浓度下聚合氯化铝的投加量。

聚合氯化铝使用工程师杨工精通固体聚合氯化铝稀释比例及聚合氯化铝比重和配比浓度,可帮助用户获得更好的聚合氯化铝使用效益。

常见液体比重

常见液体比重

二乙醚
戊酸乙脂 异戊醇 异丁醇 间二甲苯 邻二甲苯 对二甲苯 乙醚苯 乙基苯
分子式 密度(kg/m3)名称
C2H7N 706
苯甲酸四 酯
分子式 密度(kg/m3) C8H8O2 1100
C2H3Br 1517
戊烷
C5H12 626
C4H10K 810 C6H14 660 C7H16 684 C6H14O 820 C7H16O 823 C3H8O3 1260 C10H18 100 C10H18 870 CH2l2 3325 C2H7N 680 CH2Cl7
HNO3 1512
H2O 998.2
H2SO4 1834
CC14 1595
C12H16O 1010 C5H12O 810 C6H7N 1022 C2H4O 783 C3H6O 791 C6H6 879.1 C6H5Br 1495.2 C2H6O 790
溴乙烯
丁醇 已烷 庚烷 已醇-1 庚醇-1 甘油 顺萘烷 反苯烷 二碘甲烷 二甲胺 二氯甲烷 二氯四氟乙 烷 反式二氯乙 烯 顺式二氯乙 烯 二乙胺
喹啉
C9H7N 1093
氯苯
C6H5Cl 1106
戊基氯 C5H11Cl 883
乙基氯 C2H5Cl 900
乙-氯丙烷 C3H7Cl 892
间氯甲苯 C7H7Cl 1072
邻氯甲苯 C7H7Cl 1081
环已烷 C6H12 778
醋酸乙脂 C4H8O2 900
乙二醇 C2H5O2 1115
乙晴
CH3CN 240
甲醇 甲酸甲酯 甲酸 硝基苯 硝化甘油 辛烷 异戊烷 丙酸 萘满 三溴甲烷 三氧甲烷
CH4O 792 C2H4O2 975 CH2O2 1220 C6H5O2N 1203 C3H5O3N 1600 C8H18 702 C5H12 621 C3H6O2 992 C10H12 975 CHBr2 2890 CHCl3 1489

水和盐水比重标准测试方法(中文版)

水和盐水比重标准测试方法(中文版)

水和盐水比重标准测试方法1.适用范围这些方法包含了如下不含可分离油的水和盐水的比重的测定:节次测试方法A—比重瓶法 7至11测试方法B—天平法 12至16测试方法C—锥形瓶法 17至20测试方法D—液体比重计法 21至251.2 方法A和B适用于清水或含适量特殊物质的水。

方法B更适合做海水样品或盐水,法B比具有相同适用范围的法D具有更高的灵敏度。

方法C适用于分析含泥浆或淤泥的水。

1.3 使用者有责任确保该方法用于未经测试基质的水的有效性。

1.4 该方法在22℃测试了数值介于1.0252至1.2299范围的比重(表1-4);所有的数据在15.6℃(60 o F )经过了校正。

1.5该标准不旨在阐述所有的安全问题, 只是在和使用方法有联系时稍有提及。

使用者有责任在使用前确定相关的安全与健康措施并确定常规的使用范围。

2.参考文献2.1 ASTM标准D1066试样蒸汽操作2D1129 关于水的术语2D1193 试剂水的规范2D3370 封闭管道中试样水的操作2E1 ASTM 温度计的规范3.专业术语3.1定义:3.1.1盐水——含有浓度约大于30000mg/L的可溶物质的水。

3.1.2有关该方法中使用的术语的定义,见术语D1129。

4.用途及重要性4.1比重是和密度和粘度相关的液体的一个重要的性质。

和一个标准液通常是水相比较,比重可以确定一种液体在一定温度下的性质。

这可以使使用者确定测试液比标准液轻还是重。

5.试剂5.1水的纯度——若没有指明,所涉及的水均是符合类型II,D1193规范的试剂水。

6.取样6.1按操作D3370和D1066收集试样。

6.2考虑到缺少取污泥试样的标准检测方法,没有提及取该类物质的方法。

测试方法A—比重瓶法7.试验方法概要7.1 将试样引入比重瓶,在期望的温度下稳定,称量。

通过该重量值和先前确定的在同样的温度下、将该比重瓶充满试剂水的重量值计算比重。

8.仪器的准备8.1 水浴——恒温水浴保持温度在15.6±1℃(60±1.8 o F)。

水和盐水比重标准测试方法(中文版)

水和盐水比重标准测试方法(中文版)

水和盐水比重标准测试方法(中文版)水和盐水比重标准测试方法1.适用范围这些方法包含了如下不含可分离油的水和盐水的比重的测定:节次测试方法A—比重瓶法 7至11测试方法B—天平法 12至16测试方法C—锥形瓶法 17至20测试方法D—液体比重计法 21至251.2 方法A和B适用于清水或含适量特殊物质的水。

方法B更适合做海水样品或盐水,法B比具有相同适用范围的法D具有更高的灵敏度。

方法C适用于分析含泥浆或淤泥的水。

1.3 使用者有责任确保该方法用于未经测试基质的水的有效性。

1.4 该方法在22℃测试了数值介于1.0252至1.2299范围的比重(表1-4);所有的数据在15.6℃(60 o F )经过了校正。

1.5该标准不旨在阐述所有的安全问题, 只是在和使用方法有联系时稍有提及。

使用者有责任在使用前确定相关的安全与健康措施并确定常规的使用范围。

2.参考文献2.1 ASTM标准D1066试样蒸汽操作2D1129 关于水的术语2D1193 试剂水的规范2D3370 封闭管道中试样水的操作2E1 ASTM 温度计的规范3.专业术语3.1定义:3.1.1盐水——含有浓度约大于30000mg/L的可溶物质的水。

3.1.2有关该方法中使用的术语的定义,见术语D1129。

4.用途及重要性4.1比重是和密度和粘度相关的液体的一个重要的性质。

和一个标准液通常是水相比较,比重可以确定一种液体在一定温度下的性质。

这可以使使用者确定测试液比标准液轻还是重。

5.试剂5.1水的纯度——若没有指明,所涉及的水均是符合类型II,D1193规范的试剂水。

6.取样6.1按操作D3370和D1066收集试样。

6.2考虑到缺少取污泥试样的标准检测方法,没有提及取该类物质的方法。

测试方法A—比重瓶法7.试验方法概要7.1 将试样引入比重瓶,在期望的温度下稳定,称量。

通过该重量值和先前确定的在同样的温度下、将该比重瓶充满试剂水的重量值计算比重。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

液体化学品参考比重表
品名比重品名比重品名比重
四氢呋喃 0.89
1,1,1-三氯乙烷 1.34
二亚乙基三胺 0.95
松节油 ~0.86 1,2-丙二醇 1.04
二乙胺 0.71
松油醇 0.94
二乙醇胺 1.09
1.2-二氯乙烷 1.25
吐温-80 1.07
1-十二硫醇 0.85
过氧化氢 1.11
无水甲醇 0.79
过氧乙酸 1.14
1-辛醇 0.83
无水乙醚 0.71
环已酮 0.95
25%戊二醛 1.066
硝酸 1.40
环已烷 0.78
2-丁醇 0.81
溴水
2-丁酮 0.80
甲苯 0.87
盐酸 1.18
甲醇 0.79
30-60石油醚 ~0.65
液体石蜡 ~0.88
甲基丙烯酸丁酯 0.89
36%乙酸 1.05
液体石蜡 ~0.88
甲醛溶液 1.09
4-甲基-2-戊酮 0.80
一缩二乙二醇 1.12
50%水合联氨 1.032
甲醛溶液 1.09
乙醇 0.79
甲酸 1.22
60-90石油醚 ~0.65
聚乙二醇辛基苯基醚 1.067 乙醇(95%) 0.81 80%水合联氨 1.03
乙醇胺 1.02
邻苯二甲酸二丁酯 1.0459
90-120石油醚 ~0.65
邻苯二甲酸二甲酯 1.190
乙二胺 0.90 N,N二甲基苯胺 0.96
乙二醇 1.11 N,N-二甲基甲酰胺 0.94 邻苯二甲酸二乙酯 1.12
乙二醇一丁醚 0.90
N-甲基-2-吡咯烷酮 1.03 磷酸 1.69
乙二醇一乙醚 0.93
氨水 0.88
磷酸三丁酯 0.97
乙腈 0.786
磷酸三乙酯 1.06
苯 0.88
乙醚 0.71 苯磺酰氯 1.38
硫酸 1.84
乙酸丁酯 0.88
氯化亚砜 1.64
蓖麻油 0.945~0.965
乙酸乙酯 0.90
氢氟酸 1.13
冰醋酸 1.05
乙酰乙酸乙酯 1.03
乳酸 1.21
丙三醇 1.26
异丙醇 0.786
三氯甲烷 1.48
丙酮 0.79
异辛醇 0.83
三氯乙烯 1.46
丙烯酯丁酯 0.90
油酸 0.89
三亚乙基四胺 0.98
次氯酸钠溶液 1.21~1.23
正丙醇 0.80
三乙胺 0.73
多亚乙基多胺 1.0
正丁醇 0.81
三乙醇胺 1.12
二丙酮醇 0.94
正庚烷 0.68
叔丁醇 0.78
二甲苯 0.86
正硅酸乙酯 0.94
四氯化碳 1.59
二甲基亚砜 1.10
正已烷 0.66
四氯乙烷 1.59
二氯甲烷 1.3
四氯乙烯 1.62
二缩三乙二醇 1.12。

相关文档
最新文档