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温度计用玻璃应具有良好的热稳定性:
用玻璃应具有良好的热稳定性:(耐热性)o玻璃耐热性是指玻璃经受温度变化而不破裂的性能j往往把造成玻璃破裂的急冷或急热的温度差,称为玻璃开裂温度差。这一要求十分重要,因为温度计在使用时,总是经历着急冷急热这样反复的过程。
玻璃的耐热性与玻璃的膨胀系数、导热系数、机械强度等因素有关,也与制品的厚度有关。玻璃是热的不良导体;导热系数很小,耶那160玻璃约为0.814W/(m..℃)。玻璃所能承受的伸张或压缩的能力,称为抗张强度或抗压强度。玻璃的抗张强度约大于抗压强度的几倍。因此,玻璃冷却比受热更易破裂。
根据上述分析,温度计插入高温油、盐、锡槽前,须先把温度计放到槽盖上仔细预热;从高温槽中拔出的温度计,要擦净油迹,放到导热性差的板或棉制品上。千万不能让刚从高温槽中拔出的温度计碰到水或金属制品上。
二、温度计用玻璃的化学稳定性
温度计用玻璃还应具有较高的化学稳定性。温度计在使用中与水接触多,其次是与酸碱等化学溶液接触。因此’,要求温度计用玻璃应具有抵抗这些化学溶液侵蚀的能力。玻璃的耐碱性能差,比耐水性、耐酸性小14~19倍。所以,左碱性环境中测温对玻璃温度计腐蚀性大。
三、温度计用玻璃的热后效
要求温度计玻璃的热后效要小。由于温度计感温泡加热冷却后,其容积不会立即恢复到原来的状态。冷却后感温泡的状态与冷却方法有关,这种现象称为热后效应。温度计玻璃的热后效,与玻璃的成分和热处理工艺以及热历史有关,直接影响温度计的示值,也是影响温度计质量的一个重要问题。由于玻璃内部组织的变化,经过一段时间之后,温泡体积会呈现一些缩小现象,这种收缩称为玻璃的自然变化。由于收缩,将使温度计零位升高。此外,当温度计受热后,膨胀了的温泡不能及时恢复到原来的容积,因而造成低降,即零点降低的现象。低降现象需要经过几个小时,有时甚至几天的时间方能。所以温度计用玻璃的热后效是玻璃温度计测量的误差主要来源之一。
为了缩短变化的过程,对于温度计的玻璃采用人工老化。人工老化的过程是将玻璃加热到接近软化温度,然后逐渐冷却,这样反复进行数次,以玻璃内部组织的应力,使之能较快地达到稳定状态。
还应考虑温度计用玻璃的软化点温度要高,在热加工过程中不失透明和不变得混浊,以及质地均匀,不含未熔化颗粒和大的气线、气泡等。
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温度计
体温表内的为金属汞,是一种很不活泼的金属元素,它不能与鲜奶或蛋清的蛋白质结合,在肠道内也不会发生化学变化,也不在肠道内吸收,故一般不会发生化学变化,也不在肠道内吸收,故一般不引起中毒。有资料报告,儿童或咬断体温表后几小时,多十几小时,即从肠道排出体外,无一人中毒。孩子咬断体温表后给用清水漱口,以免碎玻璃刺破口腔等处理是正确的,但不必顾虑会由此引起中毒。体温计破碎后,掉在地上会形成许多水珠,如果不及时收集,会很快挥发到空气中,蒸气有很大的毒性,通过人的呼吸道可进入系统,使人中毒。如果不小心碰到皮肤上也能进入人体,危害人体的健康。
收集处理方法是,用湿润的小棉棒或胶带纸将洒落在地面上的粘集起来,放进可以封口的小瓶中,如饮料瓶等塑料瓶,并在瓶中加入少量水,瓶上写明“废弃”等标识性文字,交给本单位或社区居委会废液管理人员处理或送到处理。特别提醒广大市民注意,千万不要把收集起来的倒入下水道,以免污染地下水源。如果渗入地下水,人们饮用了含有重金属的水,会危害人体健康。
对掉在地上不能完全收集起来的,可撒些,以降低毒性。因为与结合可形成难以挥发的化合物,防止挥发到空气中危害人体健康。注意多通风!那么微量的很容易挥发完的,建议打开空调,提高其挥发速度。
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金相显微镜特点:
1.采用世界上的无限远双重色彩校正及反差增强型(ICCS)光学系统,为用户提供锐利的图像。
2.采用5种上部部件和3种下部部件及两个立柱组合方式,可根据您对材料检测的要求和经济成本进行任意灵活的组合,可实现对透明材料、不透明材料以及荧光材料的分析,同时具有强大的升级空间,您未来的检测要求。
3.业界大式样高度可达到380毫米的,给您提供非凡的操作空间。
4. 贴近用户的灵活性,设备的部件升级无需人员,用户可自行操作完成。
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金相显微镜电子目镜是一种针对金相显微镜成像研制而成的光学电子仪器。该系列金相显微镜电子目镜作为一款新型光电装置,传输接口为USB2.0高速接口,金相显微镜电子目镜采用1/2″CMOS大面阵图像传感器及大口径光学镜头,使获取的图像具有的清晰度;单幅照相影像更佳。分辨率可达130-300万像素,并可以方便地应用于任何标准生物显微镜、体视显微镜及望远镜中。从而给观察、教学、科研、临床、家庭带来了的快捷和便利。
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金相显微镜的改进主要有以下几点:
普遍采用无限远光学系统
物镜按照无限远象距进行设计而不是象常规物镜那样按照有限象距进行设计,这种光学系统称为无限远色差和象差校正的光学系统或简称无限远光学系统.使用这种光学系统时,当入射光从试样表面反射再次进入物镜后,并不收敛而是保持为平行光束,直到通过镜筒透镜后才收敛并形成中间象,即一次放大实象,然后才供目镜再次放大.无限远光学系统的优点是显微镜中的各种光学附件(如暗视场光束分离器、偏振光分离器、用于微差干涉衬度)的棱镜、检偏振镜,以及其它附加滤色镜等)都可以放置在物镜凸缘与镜简透镜之间平行光束的空间,由于成象光束没有受到上述光学附件的干扰,物象的质量不会受到损害,从而简化了物镜设计中色差和象差的校正.此外,在无限远光学系统中,镜筒长度系数保持为一,无论物镜与目镜之间的距离有多远,也不需要一个固定的中转透镜系统。德国、日本的公司生产的金相显微镜均已先后采用无限远光学系统设计.
同焦面性设计
在新型显微镜中,更换物镜及目镜后不须重新调焦,一般只需略微调节微调旋钮,就可以使物象准确聚焦.为此,物镜和目镜的光学机械尺寸应满足同焦面性的要求,即:①所有物镜的共轭距离(即从试样表面到物镜初次放大实象象面之间的距离)相等:②所有物镜初次放大实象到目镜镜筒口的距离不变;③所有目镜的焦面与物镜初次放大实象的象面重合.同焦面性并不是物镜或目镜的一个固有特性,而是在新型显微镜的设计中为了便于使用者的操作而采取的一种措施.
对显微镜有效放大倍数的再认识
显微镜的有效放大倍数(M)与物镜数值孔径(NA)的关系可以表示为:550NA
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1.产品概述
PHB-4型水质PH值测试仪是由微处理器控制的智能化pH计,选用高可靠进口集成元件并经严格筛选精制而成,性能稳定、可靠,操作简单。适用于实验室及水质现场精密测量溶液的酸度(pH值)和电极电位(mV,需另购配套ORP电极),外观时尚,性能,同时显示PH值和温度值,PH精度0.01,可加测ORP,性价比(标配不含ORP电极)。广泛用于轻工、化工、制药、食品、防疫、环保及教育科研部门的电化学分析。
2.测量原理
水溶液pH值的测量一般用玻璃电极作为指示电极,甘汞电极作为参比电极,当溶液中氢离子浓度(严格说是活度)即溶液的pH值发生变化时,玻璃电极和甘汞电极之间产生的电势也随着发生变化,而电势变化关系符合下列公式:
△E ?= -58.16×△pH×(273+t℃)/293(mV)
△E :表示电势的变化,以毫伏为单位。(mV)
△pH:表示溶液pH值的变化。
t :表示被测溶液的温度(℃)。
常用的指示电极有玻璃电极、锑电极、氟电极,银电极等等,其中玻璃电极使用广。pH玻璃电极头部是由的敏感薄膜制成,它对氢离子有敏感作用,当它插入被测溶液内,其电位随被测液中氢离子的浓度和温度而改变。在溶液温度为25℃时,每变化1个pH,电极电位就改变59.16mV。这就是常说的电极的理论斜率系数。
常用的参比电极为甘汞电极,其电位不随被测液中氢离子浓度而改变。
pH值测量的实质就是测量两电极间的电位差。当一对电极在溶液中产生的电位差等于零时,被测溶液的pH值即为零电位pH值,它与玻璃电极内溶液有关。本仪器配用的是由玻璃电极和Ag-Agcl电极组成一体的复合电极,其零点位pH值在7±0.25pH。
3.性能参数一览
测量参数 PH值 OPR值 温度值
测量范围 0.00-14.00ph ±1999mV 0~60℃
分辨率 0.01ph 1mv 1℃
准确度 ±0.01ph ±5mv ±1℃
温度补偿 0~60℃ 手动/自动补偿
基本配置 E201-C-W塑壳PH 温度电极 PH标准校准试样 7号DC1.5V 电池4节
重复性 3% 3%
仪器电源 1.5V电池/4节
环境条件 0-40℃ ≤85%无冷凝
尺寸重量 180×80×30mm(长×宽×高) 0.5Kg
消耗功率 2w零点漂移≤0.01pH±1个字/2小时
输入阻抗 ≥1×1012Ω条件要求无显著的振动、除地球磁场外无外磁场干扰
4.功能特点
携带方便,配箱子仅重0.5kg
结果准确,采用国际、国标通用方法
无需试剂,仪器采用电极法?
大屏幕显示
带背光功能,方便光线较暗处读取数据
校正方便,采用一键校准功能,无需手调