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如何确定电子天平的闪变点 工作中怎么确定电子天平的闪变点,可以通过下面几个实例加以说明。 案例1 已知一台电子天平的检定标尺分度值e=d=1g,此天平属于e<5d,应考虑引进修正误差。当我们用一个实际质量为200.0g的标准砝码,加放到电子天平的秤盘上时,电子天平的显示值为200g。然后,逐渐在电子天平的秤盘上轻缓地添加1/10d(100mg)的标准砝码,当我们加到400mg(ΔL)时,电子天平的显示数字发生了在200g和201g交替显示的情况,即闪变点。试问在200g标准砝码放在秤盘上时的电子天平的闪变点是多少? 因为ΔL=400mg=0.4g,所以,此电子天平在200g载荷下的闪变点ΔL为0.4g。
举例1:测量一台没有数字显示的红外高温计探头。高温计探头的测量范围为600℃~1600℃,输出的标准电流为(4~20)mA。 使用模拟变送器把测量项目设置为测量电流,输入的下限值为4mA,输入的上限值为20mA,输出的下限值为6mA,输出的上限值为16mA,转换函数为Linear(线性函数)。开始测量时,当模拟变送器显示值为8.025mA时,没有数字显示的红外高温计探头当前温度为802.5℃。 举例2:测量一台没有数字显示的一氧化碳报警器探头。一氧化碳报警器探头的测量范围为(0~1000)×10-6,输出的标准电流为(4~20)mA。 使用模拟变送器把测量项目设置为测量电流,输入的下限值为4mA,输入的上限值为20mA,输出的下限值为0mA,输出的上限值为10mA,转换函数为Linear(线性函数),开始测量时,当模拟变送器显示值为3mA时,没有数字显示的一氧化碳报警器探头当前的气体浓度值为300×10-6。
使用万分之一及以上高度天平称量粉末状样品时,会发现天平显示值比较难稳定,显示值会有规律地增加或者减少,这就是静电引起的。静电是由粉末或颗粒状样品与绝缘容器摩擦而产生的,没有好的泄放路径,这些静电就不能消除或者至少需要几小时才能缓慢地消除。称量中,这些静电会对天平产生一个除样品重量以外的作用力,这个作用力不稳定地存在,导致测量值重复性差。消除或减小静电的方法,需要电源插座的接地端与大地有良好接地,也可以购买外置的离子风机或去静电笔。
天平的校准,是正确使用电子天平的重要一步。电子天平采用电磁力平衡传感器,采用电磁力与重力相平衡原理来测量物体质量,测量结果与重力加速度相关,重力加速度的大小与天平所处的海拔高度相关。天平位置的变化引起海拔高度变化,是天平校准原因。天平的校准是通过空载和加载对应的标准砝码,记录下天平各点的平衡电流值。称量样品时,运用空载和标准砝码各点平衡电流值,通过校准技术,运算出称量物的质量。在不同的环境和条件下,天平表征平衡电流值是不相同的。理论上,工作中天平环境或者自身都是变化的。为平衡电流值能随外部环境和自身的变化而改变,天平严格实行日常校准。电子天平拥有高灵敏度的特性,实际分度值极其微小,有0.01mg的,甚至更小,对环境或者自身的变化极为敏感,所以电子天平的日常校准更为重要。校准的频率,可根据环境变化和实际工作来判定,比如工作实验中需要长时间的大量重复称量时,期间需要再次校准天平。
称量时,保持样品和容器与称量室具有相同的温度;温度不相同时,称量室内会产生上下扰动气流;电子天平使用时,极易引起示值的漂移,或者错误的称量结果。实验员不能直接用手触摸容器,应使用较长的镊子或样品勺夹取容器,工具应避免长时间在称量室内活动,引起称量室温度的变化。因此,每次称量时,所有样品和工具都需要在恒温恒湿的实验室,放置(4~5)h。实验证明,样品的温度比称量室低时,称量的值比实际值大,反之称量的值比实际值小。
样品在天平内称量时,容易受到环境的影响,震动、气流、温度、湿度、静电、磁性及样品的自身变化,这些因素都会使称量结果发生偏差。称量中应尽量缩短样品的称量时间,同一个实验,应选择同一台天平,这样可减少天平引入的系统误差和随机误差。这是电子天平称量使用的一个总的原则。
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