最新恒温槽的性能测试
试验一恒温槽性能测试和粘度测定
11实验一 恒温槽性能测试和粘度测定一、 实验目的1.了解恒温槽的构造及恒温原理,初步掌握恒温槽的装配、调节和使用。
2.绘制恒温槽的灵敏度曲线,学会分析恒温槽的性能。
3.测定乙醇的粘度。
二、 基本原理1.恒温槽恒温的原理物质的物理性质和化学性质,如折射率、粘度、蒸气压、表面张力、化学反应速率常数等都与温度有关。
许多物理化学实验须在恒温下进行。
一般常用恒温槽来控制温度维持恒温,图1-1就是本实验用的恒温装置。
它由浴槽,加热器、搅拌器、温度计、感温元件、恒温控制器等组成。
现分别介绍如下:(1)浴槽:通常采用玻璃槽以利观察,其容量和形状视实验需要而定。
本实验采用10升圆形玻璃缸,浴槽内的液体用蒸馏水。
(2)电加热器:本实验要求恒温槽的温度为30度。
由于高于室温,则需不断向槽中供给热量补偿其向四周散失的热量。
供给热量的方式是用电加热器间歇加热来实现恒温。
(3)搅拌器:加强液体介质的搅拌对保证恒温槽温度均匀起着很重要的作用。
本实验用可调速的电动搅拌器。
(4)温度计:用1/10℃温度计作为观察温度用。
为测定恒温槽的灵敏度,可用1/10℃温度计。
(5)感温元件:它是恒温槽的感觉中枢,是提高恒温槽精度的关键所在。
其作用是当恒温槽的温度被升高到指定值时发出信号,命令执行机构断开加热电路,加热器停止加热,低于指定温度时则发出信号,命令执图1-2图1-1行机构导通加热电路。
本实验感温元件是接触温度计或称水银温度计,接触温度计的构造如图1-2所示,它与水银温度计不同之处在于毛细管中悬有一根可上下移动的金属丝。
从水银球也引出一根金属丝再与温度控制器连接,接触温度计上部装有一根可随管外永久磁铁而旋转的螺杆,螺干上有一标铁与毛细管中的金属丝(钨丝)相连,钨丝下端所指的位置与上端标铁所指的位置相同。
它依靠顶端上部的一块磁铁来调节钨丝的上下位置。
当旋转磁铁时,就带动内部螺旋杆转动,使标铁上下移动,水银球和螺干引出的两根线作为导电和断电用。
恒温槽装配和性能测试
时间/min 贝克曼温度 25℃ 计读数 35℃ 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5…… ……30
1. 以时间为横坐标,温度为纵坐标,绘制不同温度 下的“温度~时间”曲线。
2. 计算不同温度时恒温槽的灵敏度。
六、思考讨论题
• 1. 对于提高恒温槽的灵敏度,可从哪些方面进 行改进? • 2. 试讨论为什么采用温差测量比采用温度测量 更为准确? • 3.如果所需恒定的温度低于室温,如何装配恒 温槽?
4.超级恒温槽灵敏度的测定:待恒温槽调节到25℃
恒温后,观察SWC—ⅡD精密数字温差仪的读数,
利用秒表,每30秒记录一次SWC—ⅡD精密数字
温差仪的读数,测定30min。
5.按上述步骤分别测定25℃、35℃时超级恒温槽的
灵敏度。
6.测量完毕,关闭SWC—ⅡD精密数字温差仪、关
闭超级恒温槽。
五、数据记录和处理:
超级恒温水浴 SWC—ⅡD精密 数字温差仪
(2) 接通电源,打开电源开关并将 “自控与外循环”档调至“自控” 档(当加热器加热时,伴有“嗡嗡 声”,当电子继电器停止加热时, “嗡嗡声”消失),观察SWC— ⅡD精密数字温差仪读数。当读数 达25℃时,使钨丝与水银处于刚刚
接通与断开状态,此时“嗡嗡声”
变速器来调节搅拌温度。 4、温度计:常用1/10℃温度计作为观察温度
用。为了测定恒温槽的灵敏度,可用
1/100℃温度计或贝克曼温度计。
5、感温元件: 它是决定恒温槽灵敏度的关 键部件之一,目前常用接触温度计,又称 水银导电表,其作用相当于一个自动开关, 用于控制加热器的工作状态,从而控制浴
槽所要求的温度,控制精度一般在±0.1K。
恒温槽的装配和性能测试
恒温槽的装配和性能测试1 引言1.1实验目的[1]1、了解恒温槽的构造及恒温原理,初步掌握其装配和调试的基本技术2、分析恒温槽性能,找出合理的最佳布局。
3、掌握热敏电阻温度计等的基本测量原理和使用方法。
1.2 实验原理本实验讨论的恒温水浴是一种常用的控温装置。
当水温低于设定值时,线路接通,加热器工作,使水槽温度上升;当水槽温度升高到设定值时,线路段开,加热器停止加热。
如此反复进行,从而使恒温槽维持在所需恒定的温度。
[1]实验时恒温槽由浴槽、温度计、加热器、搅拌器等组成。
浴槽内含有液体介质(水)。
内有一套测温的热敏电阻温度计连接已设定好目标温度可控电路通断的温控仪,并与加热器串联,从而实现根据温度变化控制加热器是否加热。
1/10℃温度计与热敏电阻温度计紧连在一起亦置于水槽中,用以测量温度,热敏电阻温度计与无纸记录仪、计算机相连,测量值由计算机处理出图。
电加热器还与调压器连接,可以控制加热器的加热电压。
恒温效果是由一系列元件的动作来获得的,因此存在着滞后现象。
因此装配时除对上述各元件的灵敏度有一定要求外,还应根据各元件在恒温槽中的作用选择合理的摆放位置,合理的布局才能达到理想的恒温效果。
灵敏度是恒温槽恒温效果好坏的一个重要标志,一般以制定温度下T T 停始、分别表示开始加热和停止加热时槽内水的温度(相对值),以()12T T T =-停始为纵坐标,实践t 为横坐标,画出灵敏度曲线如图:图1:几种形状的灵敏度曲线若最高温度为T 高,最低温度为T 低,测得恒温槽的灵敏度为:E 2T T T -=±低高2 实验操作2.1 实验药品、仪器型号及测试装置示意图恒温槽一套:玻璃钢、D-8410多功能型电动搅拌器,数显惠斯通电桥清华大学化学系,群力接触调压器北京调压器厂,1/10℃温度计,热敏电阻温度计,电加热器放大镜,温控仪,无纸记录仪2.2 实验条件温度:17.0 ℃湿度:56.2%压强:101.28 kPa2.3 实验操作步骤及方法要点1、恒温槽的装配按实验原理中所述连接线路。
恒温槽装配和性能测试
恒温槽装配和性能测试一、实验技能1、欲设定实验温度为25℃,如何调节恒温槽?2、贝克曼温度计的调节和使用。
参考答案:1.温度设定:(用水银导电表调节)假定室温为20℃,欲设定实验温度为25℃,其调节方法如下:先旋开水银接触温度计上端螺旋调节帽的锁定螺丝,再旋动磁性螺旋调节帽,使温度指示螺母位于大约22℃处。
接通继电器电源,打开开关,开启加热器和搅拌器令其工作,注视温度计的读数。
当达到24℃左右,再次转动磁性螺旋调节帽,使触点与水银柱处于刚刚接通与短开的状态。
此时要缓慢加热,直到温度升至25℃为止,然后旋紧锁定螺丝。
2.调节贝克曼温度计:实验中采用标尺读书法该法是直接利用贝克曼温度计上部的温度标尺,而不必另外用恒温浴来调节,其操作步骤如下:首先将贝克曼温度计倒置,使下方水银球中的水银和上方辅助水银贮槽中的水银连接,正立过来,放于已经恒温的恒温槽中恒温5分钟,计下此时水银柱停留在辅助水银贮槽上的刻度;倒置,使水银在原来的刻度基础上上升2.5个小格(大约相当于5度),立即正立,拍断,将贝克曼温度计重新放在恒温槽中,使水银柱刻度位于1~4之间即可。
二、提问问题:1.恒温槽构造,各部件的作用。
2.怎样提高恒温槽的灵敏度?3.贝克曼温度计的构造和特点。
4.贝克曼温度计的调节方法。
参考答案:1.恒温槽构造,各部件的作用。
(1)浴槽浴槽包括容器和液体介质。
如果要求设定的温度与室温相差不太大,通常可用20dm3的圆形玻璃缸作容器。
若设定的温度较高(或较低),则应对整个槽体保温,以减小热量传递速度,提高恒温精度。
恒温水浴以蒸馏水为工作介质。
如对装置稍作改动并选用其它合适液体作为工作介质,则上述恒温可在较大的温度范围内使用。
(2)温度计观察恒温浴的温度可选用分度值为0.1℃的水银温度计,而测量恒温浴的灵敏度时应采用贝克曼温度计。
温度计的安装位置应尽量靠近被测系统。
(3)搅拌器搅拌器以小型电动机带动,其功率可选40W,用变速器或变压器来调节搅拌速度。
恒温槽的装配和性能测试实验报告
恒温槽的装配和性能测试实验报告恒温槽的装配和性能测试一、实验目的:1.了解恒温槽的构造及恒温原理,初步掌握其装配和调试的基本技术。
2.绘制恒温槽灵敏度曲线。
3.掌握水银接点温度计,继电器的基本测量原理和使用方法。
4.掌握乌氏粘度计的构造和使用方法。
二、实验原理:恒温槽使实验工作中常用的一种以液体为介质的恒温装置。
用液体作介质的优点是热容量大和导热性好,从而使温度控制的稳定性和灵敏度大为提高。
根据温度控制的范围,可采用下列液体介质:-60℃~30℃—乙醇或乙醇水溶液;0℃~90℃—水;80℃~160℃—甘油或甘油水溶液;70℃~200℃—液体石蜡、汽缸润滑油、硅油。
三、实验装置四、实验步骤:(一)恒温槽操作步骤:1、根据所给元件和仪器,安装恒温槽,并接好线路。
经教师检查完毕,方可接通电源。
2、槽体中放入约4/5容积的蒸馏水。
3、旋松水银接点温度计上端的调节帽上的固定螺丝,旋转调节帽,使水银接点温度计的温度较希望控制的温度低一定温度,打开搅拌器,继电器。
然后加热。
加热过程中要严格观察恒温槽中的精密温度计,以防实际温度超过设定温度。
4、仔细观察恒温槽中的精密温度计,根椐其与控制温度差值的大小,进一步旋转调节帽来调节接点温度计,反复进行,直到实际温度在设定温度的一定范围内波动。
调节时刚开始可以调节幅度大些,当实际温度快接近设定温度时,调节幅度要很小,不然很容易冲温。
5、将调节帽固定螺丝旋紧,使之不再转动。
6、记录温度随时间的变化值,以时间作为横坐标,实际温度与设定温度的温差作为纵坐标,绘制恒温槽灵敏度曲线。
7、实验完毕后,关闭电源,整理实验台。
8、注意:加热时最后插加热管的插头,关闭电源时首先拔掉加热管的插头。
(二)、粘度计操作步骤:1、将粘度计垂直夹在恒温槽内,将纯水自A管注入粘度计内,恒温5分钟左右,夹紧C管上连结的乳胶管,同时在连接B管制乳胶管上接洗耳球慢慢抽气,待液体升至G球的1/2左右时停止。
恒温槽性能测定实验报告
竭诚为您提供优质文档/双击可除恒温槽性能测定实验报告篇一:恒温槽的性能测试实验报告课程名称:大学化学实验p指导老师:_杜志强______成绩:__________________实验名称:恒温槽的性能测试实验类型:设计型同组学生姓名:__________一、实验目的和要求(必填)二、实验内容和原理(必填)三、主要仪器设备(必填)四、操作方法和实验步骤五、实验数据记录和处理六、实验结果与分析(必填)七、讨论、心得一、实验目的和要求(1)了解恒温槽的构造和恒温原理(2)学会分析恒温槽的性能(3)掌握电接点水银温度计的调节和使用(4)学会恒温槽温度波动曲线的绘制二、实验内容和原理1.恒温槽的结构:恒温槽由于超、温度调节器、温度控制器、加热器、搅拌器和温度指示器组成2.恒温槽的恒温原理:恒温槽通过温度控制器对加热器进行自动调节,具体实现方式:当恒温槽的温度超过预设温度时,温度计的汞柱会与温度计中的铂丝相接触,继电器电路导通,电子继电器工作,电路断开,加热器停止加热,继而温度下降;当温度低于预设温度,温度计的汞柱会与温度计中的铂丝相分离,继电器电路断开,电子继电器停止工作,电路导通,加热器开始工作,温度上升。
3.电接点水银温度计的构造:下半部分与普通温度计相似,有一根铂丝引出线与水银想接触;上半部分也有一根铂丝引出线,通过顶部磁钢旋转可以控制器高低。
上铂丝运动在定温指示标杆上,可以通过改变上铂丝的位置来设定温度。
4.温度测定:一般采用1/10温度计作为测温元件,同时使用紧密温差测试仪来测量温差。
三、主要仪器设备仪器:玻璃钢;温度调节器;紧密电子测温仪;温度计;搅拌器;继电器;加热器;试剂:蒸馏水四、操作方法和实验步骤1.准备1.将蒸馏水灌入恒温水浴槽4/5处2.连接电路3.打开电源、搅拌器,开始升温2.温度调节1.调节上铂丝于25℃(略低于25℃)2.当汞柱与上铂丝相接触时,向上旋转调节冒,使上铂丝接近25℃3.重复步骤1、2,直至上铂丝位于25℃位置4.固定调节冒5.观察1/10温度计读数,如果读数为25℃,这温度调节完成3.温度测量使用1/10温度计测量恒温槽各个部位(上、中、下、左、右)的温度,记录于表中4.温差测量1.使用精密温差测量仪测定恒温槽中部在加热电压为200V下的温度波动情况,每隔30sec读一次数,一共进行15min的测量,将结果计入表中2.将电压调节至100V,重复上述操作五、实验数据记录表1恒温槽不同部位温度情况位置最低温度最高温度温差平均上中下24.8724.8824.8924.9024.9224.930.030.040.0224.8924.9 024.91左24.8724.920.0524.895右24.8624.920.0624.89时间0.511.5200V0.0550.0430.029100V-0.020.003-0.006时间5.566.5200V0.011-0.004-0.018100V-0.006-0.020时间10.51111.5200V-0.01-0.0250.011100V-0.01-0.004-0.017表2恒温槽温度波动情况22.533.544.550.0140-0.014-0.0270.0420.0390.025-0.01 9-0.012-0.003-0.0150-0.013-0.01277.588.599.510-0.020.0710.0610.0460.0320.0180.001-0 .009-0.0210-0.012-0.024-0.003-0.0141212.51313.51414.5150.0570.0430.0290-0.013-0.0270.0 41-0.002-0.01-0.0090-0.012-0.005-0.002六、实验数据处理0.080.060.040.020.00-0.02246810121416time(min)200V电压下恒温槽温度波动折线图0.080.060.04V00.02020.00-0.02-0.04time(min)图2200v电压下恒温槽的温度波动拟合曲线图0.0050.000-0.005100V-0.010-0.015-0.020-0.025time(min)图3100v电压下恒温槽温度波动折线0.0050.000-0.005100V-0.010-0.015-0.020-0.025time(min)图4100V电压下恒温槽温度波动拟合曲线0.080.060.04200V0.020.00-0.02-0.04246810121416time(min)图5两种电压下恒温槽温度波动曲线的比较七、实验结果与分析1.恒温槽各部位的温度波动程度不同,通过表1,可以发现:A.上部平均温度较低,原因是上部与空气直接接触,同时离电热丝最远,这样一来,热量非常容易散失而难以补充,温度始终处于较低水平,但是由于有搅拌器的搅拌作用,其温度与设定值相差不大,为0.01左右。
恒温槽装配性能测试及恒温操作.
恒温槽装配、性能测试及恒温操作预习题:1.玻璃恒温水浴槽包括哪些部件?它们的作用?2.如何操作温度控制仪调节温度?如何确定水浴温度已恒温于某一温度?3.电加热器加热过程中,加热电压如何调节?4.如何防止水浴温度超过所需要的恒温温度?5.一个优良的恒温水浴槽应具备哪些基本条件?6.绘制恒温槽灵敏度曲线的温度如何读取?7.恒温槽灵敏度θE的意义是什么?如何求得?8.实验结束,感温元件(热敏电阻)应如何处理?9.实验中三个测量温度的元件(水银温度计、温度指示控制仪、贝克曼温度计)的作用分别是什么?哪一个温度显示值是水浴的准确温度?一.实验目的1.了解恒温槽的构造及恒温原理,初步掌握其装配和调试的基本操作技术。
2.绘制恒温槽的灵敏度曲线。
3.掌握贝克曼温度计的使用方法。
二.实验原理在许多物理化学实验中,由于欲测的数据,如折射率、蒸汽压、电导、粘度、化学反应速率等都随温度而变化,因此,这些实验都必须在恒温条件下进行。
一般常用恒温槽达到热平衡条件。
当恒温槽的温度低于所需的恒定温度时,恒温控制器通过继电器的作用,使加热器工作,对恒温槽加热,待温度升高至所需的恒定温度时,加热器停止加热,从而使恒温槽的温度仅在一微小的区间内波动,本实验所用恒温槽的装置如图1-1所示。
现将恒温槽各部分的设备分别介绍于下:1.浴槽。
通常有金属槽和玻璃槽两种,槽的容量及形状视需要而定。
槽内盛有为热容较大的液体作为工作物质,一般所需恒定温度1~100℃之间时,多采用蒸馏水;所需恒定温度在100℃以上时,常采用石蜡油,甘油等。
图1-1 恒温槽装置图 1-浴槽;2-加热器;3-搅拌器;4-水银温度计;5-温度控制仪传感器(感温元件);6-恒温控制仪;7-贝克曼温度计传感器2.感温元件。
它是恒温槽的感觉中枢,其作用在于感知恒温物质的温度,并传输给温度控制仪。
它是影响恒温槽灵敏度的关键元件之一。
其种类很多,如半导体、热敏电阻等,原理为利用材料电阻对温度变化的敏感性达到控制温度的目的。
恒温槽性能测试
η=πPr4t/8VL
式中: 在时间t内流过毛细管的液体体积 式中:V——在时间 内流过毛细管的液体体积; 在时间 内流过毛细管的液体体积; P——管两端压力差; 管两端压力差; 管两端压力差 r——毛细管半径 ; 毛细管半径 L ——管长。 管长。 管长
6
设两种液体在本身重力作用下分别流经同一毛细 管,且流出的体积相等,则 且流出的体积相等,
5
粘度的测量
粘度是流体的一种重要性质。 粘度是流体的一种重要性质。液体粘度的大 小,一般用粘度系数(η)表示。当用毛细管法 一般用粘度系数( )表示。 测定液体粘度时,则可通过泊肃叶( 测定液体粘度时,则可通过泊肃叶(Porseuiue) ) 公式计算粘度系数(简称粘度): 公式计算粘度系数(简称粘度):
η1=π P1r4t1/8VL
从而
η2=πP2r4t2/8VL
η1 / η2=P1t1/P2t2
g——重力加速度; 重力加速度; 重力加速度 h——推动液体流动的液位差; 推动液体流动的液位差; 推动液体流动的液位差
液体密度; 式中P=ρgh; ρ——液体密度; 液体密度
如果每次取用试样的体积一定,则可保持 在实验 如果每次取用试样的体积一定,则可保持h在实验 中的情况相同。 中的情况相同。 因此, 因此,
乌氏粘度计
10
将粘度计中溶液由A管倒入回 将粘度计中溶液由 管倒入回 收瓶, 收瓶,及时用已过滤的蒸馏水约 10ml洗涤粘度计 ,并至少抽洗 、 洗涤粘度计 并至少抽洗G、 E球3~5次,倒出蒸馏水。同上法再 球 次 倒出蒸馏水。 洗涤两遍,然后加入 蒸馏水, 洗涤两遍,然后加入20ml蒸馏水, 蒸馏水 恒温后,测其流出的时间, 恒温后,测其流出的时间, 为了节约实验时间, 为了节约实验时间,可将已过 滤好的蒸馏水及待测溶液同时放在 恒温槽中恒温备用。 恒温槽中恒温备用。 实验完毕,倒出蒸馏水, 实验完毕,倒出蒸馏水,将粘 度计倒置晾干。 度计倒置晾干。 乌氏粘度计
恒温槽的性能测试
实验一恒温槽的性能测试【实验目的】1.了解恒温槽的构造及恒温原理,初步掌握其调试的基本技术。
2.绘制恒温槽灵敏度曲线,学会分析恒温槽的性能。
【实验原理】恒温槽装置示意图1. 浴槽2. 加热器3. 搅拌器4. 温度计5. 电接点温度计6. 继电器7. 贝克曼温度计恒温槽的部分构件简介:1.浴槽如果控制的温度同室温相差不是太大,则用敞口大玻璃缸作为浴槽是比较合适的,对于较高和较低温度,则应考虑保温问题。
具有循环泵的超级恒温槽,有时仅作供给恒温液体之用,而实验则在另一工作槽中进行。
2.加热器如果要求恒温的温度高于室温,则需不断向槽中供给热量以补偿其向四周散失的热量,如恒温的温度低于室温,则需不断从恒温槽取走热量,以抵偿环境向槽中的传热。
在前一种情况下,通常采用电加热器间隙加热来实现恒温控制。
对电加热器的要求是热容量小、导热性好、功率适当。
选择加热器的功率最好能使加热和停止的时间约各占一半。
3.搅拌器加强液体介质的搅拌,对保证恒温槽温度均匀起着非常重要的作用。
设计一个优良的恒温槽应满足的基本条件:(1)测量探头灵敏度高;(2)搅拌强烈而均匀;(3)加热器导热良好而且功率适当;(4)搅拌器、测量探头和加热器相互接近,使被加热的液体能立即搅拌均匀并流经测温探头及时进行温度控制。
恒温槽控制的温度是有一个波动范围的,控制的温度波动范围越小,灵敏度越高,灵敏度是恒温槽性能的主要标志。
它除与感温元件、电子继电器有关外,还受搅拌器的效率、加热器的功率等因素影响。
恒温槽灵敏度的测定,是在指定温度下用贝克曼温度计记录温度波动范围,即T—t曲线。
最高温度为T2,最低温度为T1,则灵敏度te=(T2—T1)/2由图2—2可以看出:曲线A表示恒温槽灵敏度较高;B表示恒温槽灵敏度较差;C表示加热器功率太大;D表示加热器功率太小或散热太快。
图1—1 恒温槽控温灵敏度曲线图【仪器和试剂】SYP—ⅡC玻璃恒温水浴1台;SWC—ⅡD精密数字温度温差仪1台【实验步骤】1.根据所给元件和仪器,安装恒温槽,并接好线路,接通电源。
恒温槽的装配及性能测试.
恒温槽的装配及性能测试一:实验目的1.了解恒温水浴的构造及其工作原理,学会恒温水浴的装配技术。
2.测绘恒温水浴的灵敏度曲线。
3.掌握贝克曼温度计的调节技术和正确使用技术。
二:基本原理恒温控制可分为两类,一类是利用物质的相变点温度来获得恒温,但温度的选择受到很大限制;另外一类是利用电子调节系统进行温度控制,此方法控温范围宽、可以任意调节设定温度。
恒温槽是实验工作中常用的一种以液体为介质的恒温装置,根据温度控制范围,可用以下液体介质:-60度~30度用乙醇或乙醇水溶液;0度~90度用水;80度~160度用甘油或甘油水溶液;70度~300度用液体石蜡、汽缸润滑油、硅油。
恒温槽是由浴槽、电接点温度计、继电器、加热器、搅拌器和温度计组成,具体装置示意图见图课本P338。
继电器必须和电接点温度计、加热器配套使用。
电接点温度计是一支可以导电的特殊温度计,又称为导电表。
当温度升高时,毛细管中水银柱上升与一金属丝接触,两电极导通,使继电器线圈中电流断开,加热器停止加热;当温度降低时,水银柱与金属丝断开,继电器线圈通过电流,使加热器线路接通,温度又回升。
如此,不断反复,使恒温槽控制在一个微小的温度区间波动,被测体系的温度也就限制在一个相应的微小区间内,从而达到恒温的目的。
恒温槽的温度控制装置属于“通”“断”类型,当加热器接通后,恒温介质温度上升,热量的传递使水银温度计中的水银柱上升。
但热量的传递需要时间,因此常出现温度传递的滞后,往往是加热器附近介质的温度超过设定温度,所以恒温槽的温度超过设定温度。
同理,降温时也会出现滞后现象。
由此可知,恒温槽控制的温度有一个波动范围,并不是控制在某一固定不变的温度。
控温效果可以用灵敏度Δt表示:式中,t1为恒温过程中水浴的最高温度,t2为恒温过程中水浴的最低温度。
三:仪器试剂SYP型玻璃恒温水浴:1套(包括加热器和搅拌器)数字贝克曼温度计(SWC-II, SWC-II D )----与SYP型玻璃恒温水浴配套继电器(SWQP数字控温仪, SWQ智能数字恒温控制器)---与SYP型玻璃恒温水浴配套(超级恒温槽:1套水银温度计电接点温度计(导电表);贝克曼温度计)四:实验步骤(一)超级恒温槽:1.接好线路,经过教师检查无误,接通电源,使加热器加热:开始,加热开关处于“通”,加热功率为1500 W,观察温度计读数,到达设定温度时----40℃(加热开关处于“加热”,加热功率为500 W),旋转温度计调节器上端的磁铁,使得金属丝刚好与水银面接触(此时继电器应当跳动,绿灯亮,停止加热),然后再观察几分钟,如果温度不符合要求,则需继续调节。
【测试】恒温槽装配和性能测试实验报告
【关键字】测试恒温槽装配和性能测试实验报告篇一:实验1 恒温槽的装配和性能尝试实验1 恒温槽的装配和性能测定1. 引言1.1.实验目的了解恒温槽的构造及恒温原理,初步掌握其装配和调试的基本技术绘制恒温槽的灵敏度曲线(温度——时间曲线),学会分析恒温槽的性能掌握水银接点温度计、热敏电阻温度计、继电器、自动平衡记录仪的基本测量原理与使用方法1.2.实验原理许多物理化学实验都需要在恒温条件下进行。
欲控制被研究体系的某一温度,通常采取两种方法:一是利用物质相变时温度的恒定性来实现,叫介质浴。
如:液氮(-195.9℃)、冰-水(0℃)、沸点水(100℃)、干冰-丙酮(-78.5℃)、沸点萘(218℃)等等。
相变点介质浴的最大优点是装置简单、温度恒定。
缺点是对温度的选择有一定限制,无法任意调节。
另一种是利用电子调节系统,对加热或制冷器的工作状态进行自动调节,使被控对象处于设定的温度之下。
本实验讨论的恒温水浴就是一种常用的控温装置,它通过继电器、温度调节器(水银接点温度计)和加热器配合工作而达到恒温的目的。
其简单恒温原理线路如图1所示。
当水槽温度低于设定值时,线路I是通路,因此加热器工作,使水槽温度上升;当水槽温度升高到设定值时,温度调节器接通,此时线路II为通路,因电磁作用将弹簧片D吸下,线路I断开,加热器停止加热;当水槽温度低于设定值时,温度调节器断开,线路II断路,此时电磁铁失去磁性,弹簧片回到原来的位置,使线路I又成为通路。
如此反复进行,从而使恒温槽维持在所需恒定的温度。
恒温槽由浴槽、温度计、接点温度计、继电器、加热器、搅拌器等部件组成。
如图2所示。
为了对恒温槽的性能进行尝试,图中还包括一套热敏电阻测温装置。
现将恒温槽主要部件简述如下。
① 浴槽浴槽包括容器和液体介质。
根据实验要求选择容器大小,一般选择10L或者20L的圆形玻璃缸做为容器。
若设定温度与室温差距较大时,则应对整个缸体保温。
以减少热量传递,提高恒温精度。
恒温槽的组装及性能测试
实验一恒温槽的装配及性能测试一、实验目的1.了解恒温水浴的构造及其工作原理,学会恒温水浴的装配技术。
2.测绘恒温水浴的灵敏度曲线。
二、基本原理恒温控制可分为两类,一类是利用物质的相变点温度来获得恒温,但温度的选择受到很大限制;另外一类是利用电子调节系统进行温度控制,此方法控温范围宽、可以任意调节设定温度。
恒温槽是实验工作中常用的一种以液体为介质的恒温装置,根据温度控制范围,可用以下液体介质:-60度~30度用乙醇或乙醇水溶液;0度~90度用水;80度~160度用甘油或甘油水溶液;70度~300度用液体石蜡、汽缸润滑油、硅油。
恒温槽是由浴槽、电接点温度计、继电器、加热器、搅拌器和温度计组成,。
继电器必须和电接点温度计、加热器配套使用。
电接点温度计是一支可以导电的特殊温度计,又称为导电表。
当温度升高时,毛细管中水银柱上升与一金属丝接触,两电极导通,使继电器线圈中电流断开,加热器停止加热;当温度降低时,水银柱与金属丝断开,继电器线圈通过电流,使加热器线路接通,温度又回升。
如此,不断反复,使恒温槽控制在一个微小的温度区间波动,被测体系的温度也就限制在一个相应的微小区间内,从而达到恒温的目的。
恒温槽的温度控制装置属于“通”“断”类型,当加热器接通后,恒温介质温度上升,热量的传递使水银温度计中的水银柱上升。
但热量的传递需要时间,因此常出现温度传递的滞后,往往是加热器附近介质的温度超过设定温度,所以恒温槽的温度超过设定温度。
同理,降温时也会出现滞后现象。
由此可知,恒温槽控制的温度有一个波动范围,并不是控制在某一固定不变的温度。
控温效果可以用灵敏度Δt表示:式中,t1为恒温过程中水浴的最高温度,t2为恒温过程中水浴的最低温度。
三、仪器试剂SYP型玻璃恒温水浴:1套(包括加热器和搅拌器)继电器(SWQP数字控温仪,SWQ智能数字恒温控制器)四、实验步骤1.接好线路,经过教师检查无误,接通电源---将SWQP数字控温仪或SWQ智能数字恒温控制器,设定温度为40℃,数字贝克曼温度计“基温选择”为40℃,使加热器加热;使搅拌器搅拌;2.作灵敏度曲线:读取恒温过程中的最高温度和最低温度各20次。
恒温槽的性能测试实验报告
恒温槽的性能测试实验报告一、实验目标和请求1、懂得恒温槽的结构及恒温原理,初步把握装配和调试技巧。
2、学会剖析恒温槽的性能。
3、控制接触温度计的调节和应用。
二、实验内容和原理本实验研讨的是常用的控温装置―恒温水浴。
它通过温度节制器控制加热器的工作状况从而实现恒温的目标。
当恒温水浴热量散失导致其温度降落到设定值时,掌握器使节制加热器工作,体系温度升高,当体系再次到达设定温度时,则主动结束加热。
如此循环,可以使体系温度在必定范畴内坚持恒定。
一般恒温槽都用水作为恒温介质,使用温度为20~50℃左右。
若须要更高恒温温度(不超过90℃)时,可在水面上加少许白油以防止水的蒸发,90℃以上则可用甘油、白油或其他高沸点物资作为恒温介质。
恒温槽一般由浴槽、温度调节器、温度把持器、加热器、搅拌器和温度指导器等部件组成。
装配和使用恒温槽的时候,应注意各元件在恒温槽中的布局是否公道,注意各元件的敏锐度,注意感温、温度传递、掌握器、加热器等的滞后现象。
通常,灵敏度越高,恒温槽内温度波动越小,各区域温度越均匀。
灵敏度是恒温槽恒温好坏的一个重要标记。
为了进步恒温槽的灵敏度,在设计恒温槽时要注意以下几点:恒温槽介质的热容量要大些,传热后果要好些,尽可能加快电热器与接触温度计间传热的速率,感温元件的热容尽可能小,感温元件与电加热器间间隔要近一些,搅拌器效力要高,作调节温度用的加热器功率要适当。
三、重要仪器和装备仪器:玻璃缸1个;温度调节器(导电表)1支;精密电子温差丈量仪1台;温度计1支;搅拌器1套;温度节制器(继电器)1台;加热器1只。
四、操作方式和实验步骤(1)将蒸馏水灌进浴槽至容积的4/5处,然后将恒温槽所需元件按公道的排布组装成一套恒温槽,并接好所有的线路。
(2)打开搅拌器和加热器,使恒温槽内的水温度升高,等温度计显示温度为25℃左右时通过调节调节帽调节温度调节器的温度使之温度在23-25℃之间,固定好调节帽。
当唆使灯的显示呈红绿交替时即可开端下一步骤。
恒温槽技术性能测试规范
恒温槽技术性能测试规范
恒温槽技术性能测试规范恒温槽是一种常用的实验设备,它主要用于研究温度对物质的影响,它可以实现恒温、可调温度等功能,因此它被广泛应用于各个科学研究中,包括物理学、化学、生物学等领域。
恒温槽由室内装有温控仪表、加热元件、隔热绝热材料等组成。
为了保证恒温槽的安全性能,需要进行性能测试,以确保其质量符合要求。
恒温槽性能测试一般包括以下几项:
1.温度测量准确度测试:测试恒温槽室内温度和控制温度
的准确度,确保恒温槽的温度测量精度满足要求;
2.时间恒定测试:测试恒温槽在设定温度下的温度稳定性,即在恒温槽室内保持设定温度时,温度变化速率小于设定值;
3.安全性测试:检查恒温槽的安全性,包括外壳的防护等级、防火措施以及加热元件的安全性等;
4.耐压测试:测试恒温槽的耐压能力,以确保恒温槽可以
承受正常工作和运输过程中可能产生的压力;
5.密封性测试:测试恒温槽的密封性,确保恒温槽的结构
合理,可以防止热量的损失和外界污染物的侵入;
6.防护性测试:测试恒温槽的防护性能,确保恒温槽可以
承受正常工作和运输过程中可能产生的机械损伤;
7.控制性能测试:检查恒温槽控制系统的性能,确保恒温
槽可以实现设定的温度控制;
8.其他性能测试:根据恒温槽的具体功能,进行其他相关
性能的测试,确保恒温槽实现设定的功能。
以上是恒温槽技术性能测试规范的大致内容,以上各项测试内容应符合国家标准和行业标准,以保证恒温槽的安全性能,确保恒温槽的质量符合要求。
在实际操作中,应结合实际情况结合各项测试,确保恒温槽的正常使用。
温度校准用恒温槽技术性能测试规范 试验报告
温度校准用恒温槽技术性能测试规范试验报告温度校准用恒温槽技术性能测试规范修订小组2019年8月1 / 31试验目录一、恒温槽温场稳定性试验二、铂热电阻稳定性试验三、标准铂电阻温度计不同浸没深度下的漏热影响试验四、不同温度计热响应时间(升降温速率)试验五、恒温槽技术性能测试2 / 31一恒温槽温场稳定性试验1 试验目的了解恒温槽在稳定状态下,内部各位置之间的温差(温场性能)随时间变化状况,以确定科学、合理的温场测试方法。
2 试验设备四线制A级铠装铂电阻温度计9支;电测设备(温度巡检仪,型号:暂缺,编号:暂缺),分辨力0.001℃;恒温槽三台,编号和温度范围见表1。
表1 恒温槽温场性能3 试验方法3.1将4支温度计(编号1-4)的底端放置在距液面15cm的水平面上,1支温度计(编号5)的底端置于距液面30cm的水平面中心位置,4支温度计(编号6-9)的底端放置在距液面45cm处的水平面上。
待温度稳定后,测试各温度计数值,每30秒间隔测试一遍。
持续测试4次。
观察各位置点的温度变化幅度。
3.2 将4支温度计(编号1-4)的底端放置在距液面15cm的水平面上,1支温度计(编号5)的底端置于距液面30cm的水平面中心位置,4支温度计(编号6-9)的底端放置在距液面30cm处的水平面上,待温度稳定后,测试各温度计数值,每30秒间隔测试一遍。
持续测试4次。
首先计算各位置点的温度变化,最后计算所有温度变化的最大幅度。
4 试验人员李颖、,大连市计量检测研究院有限公司,2019年3月-4月3 / 315 测试记录5.1测试温度-80℃试验结论:在-80℃时,恒温槽正常运行状态下,30min内,主要测试位置的温度的变化之差不大于0.001℃,远小于恒温槽水平温差0.01℃、垂直温差0.02℃的技术要求。
4 / 315.2测试温度-80℃试验结论:在-80℃时,恒温槽正常运行状态下,30min内,主要测试位置的温度变化之差不大于0.001℃,远小于恒温槽水平温差0.01℃、垂直温差0.02℃的技术要求。
恒温槽的性能测试实验报告
恒温槽的性能测试实验报告恒温槽的性能测试实验报告引言恒温槽是一种用于控制温度的设备,广泛应用于科研实验、工业生产和医疗领域。
为了验证恒温槽的性能和稳定性,我们进行了一系列的实验测试。
本报告将介绍实验的目的、方法、结果和讨论。
实验目的本次实验的目的是测试恒温槽在不同温度条件下的性能表现,包括温度控制精度、温度均匀性以及稳定性。
通过实验数据的收集和分析,我们可以评估恒温槽的性能是否符合要求,并为进一步改进和优化提供参考。
实验方法1. 实验设备准备:我们选择了一台常见的恒温槽,并根据实验要求设置了不同的目标温度。
2. 温度校准:在开始实验前,我们使用了一台高精度的温度计对恒温槽进行了校准,以确保实验数据的准确性。
3. 温度控制精度测试:我们将恒温槽设置为目标温度,并记录实际温度的波动情况。
通过计算实际温度与目标温度的偏差,我们可以评估恒温槽的温度控制精度。
4. 温度均匀性测试:我们在恒温槽内放置了多个温度传感器,并记录不同位置的温度变化。
通过分析温度差异,我们可以评估恒温槽的温度均匀性。
5. 稳定性测试:我们将恒温槽设置为目标温度,并记录一段时间内的温度变化。
通过分析温度的波动情况,我们可以评估恒温槽的稳定性。
实验结果1. 温度控制精度测试结果显示,恒温槽的温度控制精度为±0.1°C,符合实验要求。
2. 温度均匀性测试结果显示,恒温槽内不同位置的温度差异小于0.5°C,表明恒温槽具有良好的温度均匀性。
3. 稳定性测试结果显示,在目标温度下,恒温槽的温度波动范围在±0.2°C以内,表明恒温槽具有较好的稳定性。
讨论与分析根据实验结果,我们可以得出以下结论:1. 恒温槽具有较高的温度控制精度,可以满足大多数实验和生产的要求。
2. 恒温槽具有良好的温度均匀性,可以确保样品在不同位置的温度一致性。
3. 恒温槽具有较好的稳定性,可以在长时间实验中保持温度的稳定性。
恒温槽恒温性能的测试
实验一恒温槽恒温性能的测试一、实验目的1.了解恒温槽的构造及恒温原理,掌握恒温操作技术。
2.绘制恒温槽的灵敏度曲线,学会分析恒温槽的性能。
二、实验原理许多物理化学量都与温度有关,要准确测量其数值,必须在恒温下进行。
实验室最常用的是用恒温槽来控制温度维持恒温,它是以某种液体为介质的恒温装置,依靠温度控制器来自动调节其热平衡。
图1-1 恒温槽装置图1-浴槽;2-电热丝;3-搅拌器;4-温度计;5-接触温度计;6-温度控制器恒温槽一般是由浴槽、搅拌器、加热器、接触温度计、温度控制器和温度计等部分组成,现分别介绍如下:(如图所示)实验开始时,先将搅拌器3启动,将实验目标温度调至所需恒温温度(例如25℃),若此时浴槽1内的水温低于25℃,则接触温度计5的两条引出线断路,则温度控制器6发出指令对加热器2通电加热,使浴槽1内的水温升高,当浴槽1内的水温达到25℃时,接触温度计5的两条引线导通,则温度控制器6发出指令对加热器2停止加热。
以后当浴槽1内的水因对外散热使温度低于25℃时,则接触温度计5的两条引线再次断路,则加热器2重新工作。
这样周而复始就可使介质的温度在一定范围内保持恒定。
由于这种温度控制装置属于“通”“断”类型,当加热器接通后传热使介质温度上升并传递质温度上升并传递给接触温度计,使它的水银柱上升。
由于传质、传热都需要一定时间,因此,会出现温度传递的滞后现象。
即当接触温度计的水银触及钨丝时,实际上电热器附近的水温已超过了指定温度,因此,恒温槽温度必高于指定温度。
同理,降温时也会出现滞后现象。
由此可知,恒温槽控制的温图1-2 温度控制器的电路图T-电源变压器;D1、D2、D3、D4-2AP3晶体二级管;J-121型灵敏继电器;C 1、C1-滤波电容;L1-工作指示氖炮;L2-电源指示灯炮。
度有一个波动范围,而不是控制在某一固定不变的温度,并且恒温槽内各处的温度也会因搅拌效果的优劣而不同。
控制温度的波动范围越小,各处的温度越均匀,恒温槽的灵敏度越高。
恒温槽性能的测试实验讲义
实验二恒温槽性能的测试[实验目的]1 了解恒温原理,掌握恒定温度的调节方法;2 绘制恒温槽的灵敏感度曲线并计算灵敏度。
[恒温槽的构造][恒温原理]当接触温度计断开时,电子温控器接通加热器的电源加热,当接触温度计接通时,电子温控器断开加热器的电源,停止加热。
接触温度计受浴槽中水温的控制,水温高于或等于设定温度时,接触温度计接通,水温低于设定温度时,接触温度计断开,如此通、断不断进行,亦即加热停止加热不断进行,从而使浴槽中温度仅在设定温度下的微小区间内波动,即达到了恒温的目的。
恒温槽的灵敏度曲线如下图所示,它反映了恒温期间浴槽中温度的微小波动情况,θ为由电子温差仪测定的温差值,t为时间,恒温槽的灵敏度θ E = ±(θmax - θmin)/2 。
[实验步骤]1、恒定温度的调节(恒在35℃):旋松接触温度计上端调节螺丝,旋转调节帽,使标铁指示稍低于35℃,待温度恒定在35℃左右时,再稍加调整,使其刚好为35℃±0.1℃(通过温度计读出水温的准确温度值);2、待恒温槽在35℃下恒温5min后,按电子温差仪上的置零按钮,使显示屏上的温度为0。
3、灵敏度测定:每隔0.5min(用秒表计时)从电子温差仪上读一次水温值θ,测30min。
(说明:一定要等恒温槽中的温度稳定了再测定!)[数据记录与处理]2、绘制灵敏度曲线(用坐标纸,并贴在下面,希望图形美观并大小合适);3、计算恒温槽的灵敏度:[问答题] 恒温槽中有3支温度计,请说明各起什么作用?──────────────────────────────────────────────────────────班级:姓名:学号:实验日期:分数:教师:。
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实验报告
课程名称: 大学化学实验P 指导老师:_杜志强______成绩:__________________ 实验名称: 恒温槽的性能测试 实验类型: 设计型 同组学生姓名:__________ 一、实验目的和要求(必填) 二、实验内容和原理(必填) 三、主要仪器设备(必填) 四、操作方法和实验步骤 五、实验数据记录和处理 六、实验结果与分析(必填) 七、讨论、心得
一、实验目的和要求
(1)了解恒温槽的构造和恒温原理 (2)学会分析恒温槽的性能
(3)掌握电接点水银温度计的调节和使用 (4)学会恒温槽温度波动曲线的绘制
二、实验内容和原理
1.恒温槽的结构:
恒温槽由于超、温度调节器、温度控制器、加热器、搅拌器和温度指示器组成 2.恒温槽的恒温原理:
恒温槽通过温度控制器对加热器进行自动调节,具体实现方式:当恒温槽的温度超过预设温度时,温度计的汞柱会与温度计中的铂丝相接触,继电器电路导通,电子继电器工作,电路断开,加热器停止加热,继而温度下降;当温度低于预设温度,温度计的汞柱会与温度计中的铂丝相分离,继电器电路断开,电子继电器停止工作,电路导通,加热器开始工作,温度上升。
3.电接点水银温度计的构造:
下半部分与普通温度计相似,有一根铂丝引出线与水银想接触;上半部分也有一根铂丝引出线,通过顶部磁钢旋转可以控制器高低。
上铂丝运动在定温指示标杆上,可以通过改变上铂丝的位置来设定温度。
4.温度测定:
一般采用1/10温度计作为测温元件,同时使用紧密温差测试仪来测量温差。
三、主要仪器设备
仪器:玻璃钢;温度调节器;紧密电子测温仪;温度计;搅拌器;继电器;加热器; 试剂:蒸馏水
四、操作方法和实验步骤 1.准备
1.将蒸馏水灌入恒温水浴槽4/5处
2.连接电路
3.打开电源、搅拌器,开始升温
2.温度调节
1.调节上铂丝于25℃(略低于25℃)
2.当汞柱与上铂丝相接触时,向上旋转调节冒,使上铂丝接近25℃ 3.重复步骤1、2,直至上铂丝位于25℃位置
4.固定调节冒
5.观察1/10温度计读数,如果读数为25℃,这温度调节完成
3.温度测量
使用1/10温度计测量恒温槽各个部位(上、中、下、左、右)的温度,记录于表中
4.温差测量
1.使用精密温差测量仪测定恒温槽中部在加热电压为200V下的温度波动情况,每隔30sec读一次
数,一共进行15min的测量,将结果计入表中
2.将电压调节至100V,重复上述操作
五、实验数据记录
表1 恒温槽不同部位温度情况
位置上中下左右
最低温度24.87 24.88 24.89 24.87 24.86
最高温度24.90 24.92 24.93 24.92 24.92
温差0.03 0.04 0.02 0.05 0.06
平均24.89 24.90 24.91 24.895
24.89
表2 恒温槽温度波动情况
时间0.5 1 1.5
2 2.5 3
3.5 4
4.5 5
200V 0.055 0.043 0.029 0.014 0 -0.014 -0.027 0.042 0.039 0.025 100V -0.02 0.003 -0.006 -0.019 -0.012 -0.003 -0.015 0 -0.013 -0.012 时间 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 200V 0.011 -0.004 -0.018 -0.02 0.071 0.061 0.046 0.032 0.018 0.001 100V -0.006 -0.02 0 -0.009 -0.021 0 -0.012 -0.024 -0.003 -0.014 时间10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 200V -0.01 -0.025 0.011 0.057 0.043 0.029 0 -0.013 -0.027 0.041 100V -0.01 -0.004 -0.017 -0.002 -0.01 -0.009 0 -0.012 -0.005 -0.002
六、实验数据处理
2
4
6
8
10
12
14
16
-0.04
-0.02
0.00
0.02
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0.06
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200V
time (min
)
图1
200V 电压下恒温槽温度波动折线图
-0.04
-0.02
0.00
0.02
0.04
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time (min )
图2 200v 电压下恒温槽的温度波动拟合曲线
-0.025
-0.020
-0.015
-0.010
-0.005
0.000
0.005
1
00V
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图3 100v 电压下恒温槽温度波动折线
-0.025
-0.020
-0.015
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0.000
0.005
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time (min )
图4 100V 电压下恒温槽温度波动拟合曲线
2
4
6
8
10
12
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16
-0.04
-0.02
0.00
0.02
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0.06
0.08
200V
time (min )
图5 两种电压下恒温槽温度波动曲线的比较
七、实验结果与分析
1.恒温槽各部位的温度波动程度不同,通过表1,可以发现:
A .上部平均温度较低,原因是上部与空气直接接触,同时离电热丝最远,这样一来,热量非常容易散失而难以补充,温度始终处于较低水平,但是由于有搅拌器的搅拌作用,其温度与设定值相差不大,为0.01左右。
B .下部平均温度较高,原因是下部直接与电热丝接触,同时离空气最远,这样一来,热量容易积累而难以散失,但是由于搅拌器的搅拌作用,其温度与设定值相差不大,为0.01左右。
C .中部处于上和下的中间,其平均温度也处于上下之间,且在设定温度24.90上下均匀波动(波动范围0.02)
D .左右位置与中间相差不大,比较接近设定温度 2.电压不同会影响恒温槽的温度波动情况
A .200V 的电压下,最高偏差温度出现+0.071,最低偏差温度出现-0.027,平均峰值:0.056 平均谷值:-0.024,波动周期:2.5min
B .100V 的电压下,最高偏差温度出现+0.003,最低偏差温度出现-0.024,平均峰值:-0.0025 平均谷值:-0.016,波动周期:1min
原因分析:电压高时,温度低于预设温度电阻丝就会产生大量热量,使得水温迅速上升,见图1,然后电阻丝停止加热,温度缓慢下降,由于温度上升较高,所以待温度下降到预设温度以下需要更多时间,所以总体看来,高电压的波动剧烈,周期长,低电压波动小,周期短
七、讨论、心得
思考题
1.影响恒温槽灵敏度的因素有哪些?
A.搅拌器的转速
B.导电笔的性能
C.电热丝的形状
2.如何提高恒温槽的灵敏度?
A.加快搅拌器的转速
B.增加导电笔的灵敏度
C.增大电热丝与水的接触面积,同时使电热丝尽量分布在整个水槽中
实验总结
1.设定温度时,应该先使上铂丝的位置低于设定温度,放置升温惯性
2.温度达到设定温度后,应该旋紧调节冒,防止搅拌器的震动使得上铂丝位置发生变化。