粘度的测定和应用乌氏粘度计法
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粘度测试注意事项及乌氏粘度计原理根据其测量原理,为了获得准确可靠的测量数据必须注意以下几点:一、仪器的性能指标必须满足国家计量检定规程度要求。
使用中的仪器要进行周期检定,必要时(仪器使用频繁或处于合格临界状态)要进行中间自查以确定其计量性能合格,系数误差在允许范围内,否则无法获得准确数据。
二、特别注意被测液体的温度。
许多用户忽视这一点,认为温度差一点无所谓,我们的实验证明:当温度偏差0.5℃ 时,有些液体粘度值偏差超过5% ,温度偏差对粘粘度计度影响很大,温度升高, 粘度下降。
所以要特别注意将被测液体的温度恒定在规定的温度点附近,对精确测量最好不要超过0.1℃。
三、测量容器(外筒)的选择。
对于双筒旋转粘度计要仔细阅读仪器说明书,不同的转子(内筒)匹配相应的外筒, 否则测量结果会偏差巨大。
对于单一圆筒旋转粘度计,原理上要求外筒半径无限大,实际测量时要求外筒即测量容器的内径不低于某一尺寸。
例如上海天平仪器厂生产的NDJ-1型旋转粘度计,要求测量用烧杯或直筒形容器直径不小于70mm。
实验证明特别在使用一号转子时,若容器内径过小引起较大的测量误差。
四、正确选择转子或调整转速,使示值在20~90格之间。
该类仪器采用刻度盘加指针方式读数,其稳定性及读数偏差综合在一起有0.5格,如果读数偏小如5格附近,引起的相对误差在10%以上,如果选择合适的转子或转速使读数在50格,那么其相对误差可降低到1%。
如果示值在90格以上,使游丝产生的扭矩过大,容易产生蠕变,损伤游丝,所以一定要正确选择转子和转速。
五、频率修正。
对于国产仪器名义频率在50Hz,而我国目前的供电频率也是50 Hz,我们用频率计测试变动性小于0.5%,所以一般测量不需要频率修正。
但对于日本和欧美的有些仪器, 名义频率在60Hz, 必须进行频率修正,否则会产生20%的误差,修正公式为: 实际粘度=指示粘度×名义频率÷实际频率六、转子浸入液体的深度及气泡的影响。
乌氏粘度计原理乌氏粘度计是一种用来测量液体粘度的仪器,它是由德国物理学家约翰·乌氏于1886年发明的。
乌氏粘度计的原理是基于液体在流动时受到的阻力与流速的关系,通过测量液体在流动时所受到的阻力来确定其粘度。
在本文中,我们将详细介绍乌氏粘度计的原理及其工作过程。
首先,乌氏粘度计的原理是基于斯托克斯定律。
斯托克斯定律是描述微小颗粒在流体中沉降速度的定律,它表明颗粒的沉降速度与颗粒的半径、密度以及流体的粘度有关。
乌氏粘度计利用了斯托克斯定律来测量液体的粘度。
乌氏粘度计的工作原理是通过让液体在一个细管中流动,然后测量液体在流动时所受到的阻力来确定其粘度。
当液体在细管中流动时,液体分子之间会发生摩擦,从而产生阻力。
根据斯托克斯定律,阻力与流体的粘度成正比,同时与流速和细管的半径有关。
因此,通过测量液体在流动时所受到的阻力,可以确定其粘度。
为了测量液体的粘度,乌氏粘度计通常由一个长细管和一个测量装置组成。
首先,将待测液体注入细管中,然后通过外部力(如重力或泵)使液体在细管中流动。
在流动过程中,测量装置会测量液体在流动时所受到的阻力,并根据斯托克斯定律计算出液体的粘度。
乌氏粘度计的原理简单而有效,它可以用来测量各种液体的粘度,包括液体金属、聚合物溶液、油漆等。
由于其测量精度高、操作简便,乌氏粘度计在化工、医药、食品等领域得到了广泛的应用。
总之,乌氏粘度计是一种通过测量液体在流动时所受到的阻力来确定其粘度的仪器,其原理基于斯托克斯定律。
通过测量液体在流动时的阻力,可以准确地测量液体的粘度,因此乌氏粘度计在工业生产和科学研究中具有重要的应用价值。
实验二--乌氏粘度计测定聚合物的特性粘度实验二乌氏粘度计测定聚合物的特性粘度一、实验目的粘度法是测定聚合物分子量的相对方法,此法设备简单,操作方便,且具有较好的精确度,因而在聚合物的生产和研究中得到十分广泛的应用。
通过本实验要求掌握粘度法测定高聚物分子量的基本原理、操作技术和数据处理方法。
二、实验原理分子量是表征化合物特征的基本参数之一。
但高聚物分子量大小不一,参差不齐,一般在103~107之间,所以通常所测高聚物的分子量是平均分子量。
测定高聚分子量的方法很多,本实验采用粘度法测定高聚物分子量。
高聚物在稀溶液中的粘度,主要反映了液体在流动时存在着内摩擦。
在测高聚物溶液粘度求分子量时,常用到下面一些名词。
如果高聚物分子的分子量愈大,则它与溶剂间的接触表面也愈大,摩擦就大,表现出的特性粘度也大。
特性粘度和分子量之间的经验关系式为:式中,M 为粘均分子量;K为比例常数;alpha是与分子形状有关的经验参数。
K和alpha值与温度、聚合物、溶剂性质有关,也和分子量大小有关。
K 值受温度的影响较明显,而alpha值主要取决于高分子线团在某温度下,某溶剂中舒展的程度,其数值解与0.5~1 之间。
K 与alpha 的数值可通过其他绝对方法确定,例如渗透压法、光散射法等,从粘度法只能测定[η]。
在无限稀释条件下因此我们获得[η]的方法有二种;一种是以ηsp/C对C 作图,外推到C→0 的截距值;另一种是以lnηr/C对C作图,也外推到C→0 的截距,两根线会合于一点。
方程为:测定粘度的方法主要有毛细管法、转筒法和落球法。
在测定高聚物分子的特性粘度时,以毛细管流出发的粘度计最为方便若液体在毛细管粘度计中,因重力作用流出时,可通过泊肃叶公式计算粘度。
(m=1)。
对于某一只指定的粘度计而言,(4)可以写成下式省略忽略相关值,可写成:式中,t 为溶液的流出时间;t0为纯溶剂的流出时间。
可以通过溶剂和溶液在毛细管中的流出时间,从(6)式求得ηr,再由图求得[η]。
粘度测试注意事项及乌氏粘度计原理粘度测试注意事项及乌氏粘度计原理根据其测量原理,为了获得准确可靠的测量数据必须注意以下几点:一、仪器的性能指标必须满足国家计量检定规程度要求。
使用中的仪器要进行周期检定,必要时(仪器使用频繁或处于合格临界状态)要进行中间自查以确定其计量性能合格,系数误差在允许范围内,否则无法获得准确数据。
二、特别注意被测液体的温度。
许多用户忽视这一点,认为温度差一点无所谓,我们的实验证明:当温度偏差0.5℃ 时,有些液体粘度值偏差超过5% ,温度偏差对粘粘度计度影响很大,温度升高, 粘度下降。
所以要特别注意将被测液体的温度恒定在规定的温度点附近,对精确测量最好不要超过0.1℃。
三、测量容器(外筒)的选择。
对于双筒旋转粘度计要仔细阅读仪器说明书,不同的转子(内筒)匹配相应的外筒, 否则测量结果会偏差巨大。
对于单一圆筒旋转粘度计,原理上要求外筒半径无限大,实际测量时要求外筒即测量容器的内径不低于某一尺寸。
例如上海天平仪器厂生产的NDJ-1型旋转粘度计,要求测量用烧杯或直筒形容器直径不小于70mm。
实验证明特别在使用一号转子时,若容器内径过小引起较大的测量误差。
四、正确选择转子或调整转速,使示值在20~90格之间。
该类仪器采用刻度盘加指针方式读数,其稳定性及读数偏差综合在一起有0.5格,如果读数偏小如5格附近,引起的相对误差在10%以上,如果选择合适的转子或转速使读数在50格,那么其相对误差可降低到1%。
如果示值在90格以上,使游丝产生的扭矩过大,容易产生蠕变,损伤游丝,所以一定要正确选择转子和转速。
五、频率修正。
对于国产仪器名义频率在50Hz,而我国目前的供电频率也是50 Hz,我们用频率计测试变动性小于0.5%,所以一般测量不需要频率修正。
但对于日本和欧美的有些仪器, 名义频率在60Hz, 必须进行频率修正,否则会产生20%的误差,修正公式为: 实际粘度=指示粘度×名义频率÷实际频率六、转子浸入液体的深度及气泡的影响。
乌氏粘度计单位乌氏粘度计是一种用来测量液体粘度的仪器,它使用乌氏粘度单位来表示液体的粘度大小。
乌氏粘度单位是指以乌氏粘度计为基准测量出的液体粘度值。
乌氏粘度计是由法国工程师Eugene Ubbelohde在19世纪末发明的。
它的原理是通过测量液体在特定温度下通过一个细管流动所需的时间来确定粘度。
乌氏粘度计通常由一个U形玻璃管组成,两端分别装有注射器和液体收集器。
液体通过注射器注入玻璃管,然后通过重力作用自由流动。
通过测量液体通过细管所需的时间,可以计算出液体的粘度值。
乌氏粘度单位通常用于测量液体的动力粘度,即液体内部分子之间的摩擦力。
乌氏粘度单位的定义是在特定温度下,通过乌氏粘度计所需的时间与水通过同一粘度计所需的时间之比。
通常,乌氏粘度单位被表示为cSt(厘斯托克),1cSt等于1毫米²/秒。
乌氏粘度计的读数是通过将液体的流动时间与标准溶液的流动时间进行比较得出的。
乌氏粘度计单位具有以下特点和优点:1. 易于使用:乌氏粘度计的使用非常简单,只需要将液体注入粘度计中,测量液体通过细管所需的时间即可得到粘度值。
2. 精确度高:乌氏粘度计通过比较液体流动时间与标准溶液流动时间的比值来计算粘度值,能够提供相对准确的粘度测量结果。
3. 广泛适用性:乌氏粘度计可以用于测量各种类型的液体,包括油、溶剂、树脂等。
4. 温度控制:乌氏粘度计通常需要在特定的温度下进行测量,因此可以通过控制温度来获得更准确的粘度值。
乌氏粘度计单位在工业生产和科学研究中具有广泛的应用。
在液体流体力学研究中,粘度是一个重要的参数,可以用来描述液体的流动性质。
乌氏粘度计可以帮助工程师和科学家了解液体的粘度特性,从而为液体的加工、运输和储存等过程提供参考和指导。
此外,乌氏粘度计还可以用于质量控制和产品检验,确保产品的质量符合标准要求。
乌氏粘度计单位是一种常用的测量液体粘度的方法,它通过测量液体在特定温度下通过细管流动所需的时间来确定粘度值。
乌⽒粘度计的使⽤与测定(⼆)洗涤及烘⼲洗涤及烘⼲洗涤及烘⼲洗涤及烘⼲使⽤前必须将粘度计洗净,⼀般先⽤能溶解粘度计内残留物的溶剂反复洗涤,再⽤酒精或汽油洗,然后⽤发烟硫酸洗或重铬酸钾洗液浸2-3⼩时,最后⽤⾃来⽔冲洗,蒸馏⽔冲⼀下,放⼊烘箱,升温⾄150oC左右即可,或在⾃然温度下倒置数天,蒸⼲为⽌。
⾼聚物相对分⼦质量的测定(黏度法)有对如何⽤⽑细管法测定液体粘度的具体描述。
此外⽑细管粘度测定法⾎液粘度测定。
⼀、实验⽬的1.了解⾼聚物黏均相对分⼦质量的测定⽅法及原理;2.掌握⽑细管黏度计的使⽤⽅法,测定聚合物的黏均相对分⼦质量。
(技能要求:掌握封闭式⽑细管粘度计的使⽤⽅法,实验数据的作图处理⽅法)。
⼆、实验原理黏度是液体流动时内摩擦⼒⼤⼩的反映。
纯溶剂黏度反映了溶剂分⼦间的内摩擦⼒效应,聚合物溶液的黏度是体系中溶剂分⼦间、溶质分⼦间及他们相互间内摩擦效应之和。
增⽐黏度ηsp定义为:ηsp=(?- ?0)/?0= ?r-1η为聚合物溶液的黏度;?0为纯溶剂黏度;?r为相对黏度⽐浓黏度ηsp/c和⽐浓对数黏度(ln ?r)/c与⾼分⼦溶液浓度c的关系为:ηsp/c=[η]+k1[η]2c(ln ?r) /c=[η]+k2[η]2c其中:[η]为特征黏度;反映了⽆限稀溶液中溶液分⼦与⾼分⼦间的内摩擦效应,它决定与溶剂的性质和聚合物的形态及⼤⼩。
对同⼀聚合物,两直线⽅程外推所得截距[η]交于⼀点k1-k2=0.5;[η]值随聚合物的摩尔质量有规律变化。
特征黏度与聚合物摩尔质量的关系为:[η]=k*Mηα式中:Mη为黏均相对分⼦质量;k和α是温度,聚合物及溶剂性质有关的常数。
本实验采⽤⽑细管法,当液体在重⼒作⽤下流经⽑细管黏度计时,遵守公式:η/ρ=πhgr4t/8LV-mV/8πLt式中:η为液体黏度;ρ为液体密度;L为⽑细管长度;r为⽑细管半径;t为体积V的液体流经⽑细管的时间;h为流过⽑细管液体的平均液柱⾼度;g为重⼒加速度;m为动能校正系数(当V/r〈〈1时,m=1)对某⼀给定⽑细管黏度计,式可改写为:η/ρ=A*t-B/t式中,当B〈1,t〉100s时,第⼆项可以忽略。
1、取出乌氏粘度计,按照规定制成一定浓度的溶液,用3号垂熔玻璃漏斗
滤过,弃去初滤液(约1ml);
2、取续滤液(不得少于7ml)沿洁净、干燥乌氏粘度计的管2内壁注入B中,
将粘度计垂直固定于恒温水浴(水浴温度除另有规定外,应为25±0.05℃)中,并使水浴的液面高于球C,放置15分钟后;
3、将管口1、3各接一乳胶管,夹住管口1的胶管,自管口3处抽气,使供
试品溶液的液面缓缓升高至球C的中部,先开放管口3,再开放管口1,使供试品溶液在管内自然下落,用秒表准确记录液面自测定线m<[1]>下降至测定线
m<[2]>处的流出时间;
4、重复测定两次,两次测定值相差不得超过0.1秒,取两次的平均值为供试
液的流出时间(T)。
5、取经3号垂熔玻璃漏斗滤过的溶剂同样操作,重复测定两次,两次测定
值应相同,为溶剂的流出时间(T<[0]>)。
按下式计算特性粘数:
lnη<[r]>
特性粘数[η]=────
C
式中
η<[r]>为T/T<[0]>;
c为供试液的浓度(g/ml)。
计算公式
〔η〕=KMα,α式上标对于一定的高分子溶剂体系,在一定的温度下,一定的分子量范围内
K,常数,随着分子量和温度的增加略有减小;
α,常数,取决于温度和体系的性质。
在0.5~1之间。
在θ状态时为0.5,一般为0.8。
乌氏粘度计型号:CN60M/1835乌氏粘度计型号:JC522-1835常用型号规格有:1835附常数乌氏粘度计0.5-0.6mm1835附常数乌氏粘度计0.6-0.7mm1835附常数乌氏粘度计0.7-0.8mm1835附常数乌氏粘度计0.8-0.9mm1835附常数乌氏粘度计0.9-1.0mm1835附常数乌氏粘度计1.0-1.1mm极限粘数的测定1.方法提要:将聚丙烯酸转化为聚丙烯酸钠。
在101g/L硫氰酸钠溶液中制成稀溶液,用乌氏黏度计测定其极限黏数。
2.试剂和材料:①氢氧化钠溶液:80g/L②硫氰酸钠溶液:101g/L3.仪器、设备:①一般实验室仪器。
②乌氏黏度计:毛细管内径0.50mm(±2%)。
30℃±0.1℃时,蒸馏水流过计时标线E、F的时间为100s以上。
③恒温水浴:温度可控制在30℃±0.1℃。
④温度计:0-50℃,分度值0.1℃。
⑤秒表:最小分度值0.1s。
⑥培养皿:直径85mm⑦耐酸滤过漏斗:G3,40mL。
4.分析步骤:①硫氰酸钠溶液流出时间的测定:将清洁、干燥的乌氏黏度计垂直置于30℃±0.3℃的恒温水浴中,经G3耐酸滤过漏斗加入硫氰酸钠溶液至乌氏黏度计充装标线G、H之间为止,恒温10-15min。
用洗耳球将硫氰酸钠溶液吸入C球标线E 以上,用秒表测定硫氰酸钠溶液流过计时标线E、F的时间,连续测定3次,误差不超过0.2s。
取其平均值t0 (s)。
②试液的制备:称取3-4g试样置于培养皿中,用氢氧化钠溶液仔细调节试样的pH值至9.0(用精密pH试纸检查)。
然后放入电热干燥箱内,从室温开始加热,于120℃±2℃下干燥4h ,于干燥器中冷却至室温,即制成干燥试样。
称取0.25-0.30g 干燥试样,精确到0.0002g ,置于50mL 烧杯中,用约20mL 硫氰酸钠溶液溶解,全部转移至50mL 容量瓶中,用硫氰酸钠溶液稀释至刻度,摇匀。
乌氏粘度计操作规程一、操作规程1、根据实验需要将恒温槽温度调节至25±0.05℃或30±0.05℃。
2、配制聚合物溶液用粘度法测聚合物分子量,选择高分子-溶剂体系时,常数K、α值必须是已知的而且所用溶剂应该具有稳定、易得、易于纯化、挥发性小、毒性小等特点。
为控制测定过程中hr在1.2~2.0之间,浓度一般为 0.001g/ml~0.01g/ml。
于测定前几天,用100 ml容量瓶把待测聚合物试样溶解于溶剂中配成已知浓度的溶液。
准确称取100-500mg待测聚合物放入100ml清洁干燥的容量瓶中,倒入约80ml甲苯(本例以甲苯为溶剂),使之溶解,待聚合物完全溶解之后,放入已调节好的恒温槽中,容量瓶也放入恒温槽中。
再加溶剂至刻度,取出摇匀,用3号玻璃砂芯漏斗过滤到另一100ml容量瓶中,放入恒温槽恒温待用,容量瓶及玻璃砂芯漏斗,用后立即洗涤。
玻璃砂芯漏斗要用含30%硝酸钠的硫酸溶液洗涤,再用蒸馏水抽滤,烘干待用。
3、洗涤粘度计粘度计和待测液体是否清洁,是决定实验成功的关键之一。
由于毛细管粘度计中毛细管的内径一般很小,容易被溶液中的灰尘和杂质所堵塞,一旦毛细管被堵塞,则溶液流经刻线a和b所需时间无法重复和准确测量,导致实验失败。
若是新的粘度计,先用洗液浸泡,再用自来水洗三次,蒸馏水洗三次,烘干待用。
对已用过的粘度计,则先用甲苯灌入粘度计中浸洗除去留在粘度计中的聚合物,尤其是毛细管部分要反复用溶剂清洗,洗毕,将甲苯溶液倒入回收瓶中,再用洗液、自来水、蒸馏水洗涤粘度计,最后烘干。
4、测定溶剂的流出时间乌氏粘度计是气承悬柱式可稀释的粘度计,把预先经严格洗净,检查过的洁净粘度计垂直夹持于恒温槽中,使水面完全浸没小球M1。
用移液管吸10ml甲苯,从A管注入E球中。
于25℃恒温槽中恒温3分钟,然后进行流出时间t0的测定。
用手捏住C管管口,使之不通气,在B管用洗耳球将溶剂从E球经毛细管、M2球吸入M1球,然后先松开洗耳球后,再松开C管,让C管通大气。
乌氏粘度计的使用方法以乌氏粘度计的使用方法为标题,写一篇文章。
一、引言乌氏粘度计是一种常用的测量液体粘度的仪器。
它通过测量液体在特定温度下通过管道的流动速度来推算出粘度值,广泛应用于化工、食品、医药等领域。
本文将介绍乌氏粘度计的使用方法,帮助读者正确操作该仪器。
二、仪器准备在使用乌氏粘度计之前,首先需要准备好相关仪器和材料。
主要包括乌氏粘度计、温度计、样品容器、计时器等。
确保这些仪器和材料干净、完好,并且能够正常工作。
三、样品准备样品的准备对于乌氏粘度计的使用非常重要。
首先需要选择适合的样品,确保其能够在乌氏粘度计中流动,并且能够提供准确的测量结果。
然后按照要求将样品放入样品容器中,注意不要超过容器的容量限制。
同时,确保样品的温度与仪器使用的温度相匹配,这样可以避免温度对测量结果的影响。
四、仪器设置在开始使用乌氏粘度计之前,需要对仪器进行一些设置。
首先,根据样品的特性选择合适的管道和孔径。
然后,将乌氏粘度计放置在水平的台面上,并将样品容器放在仪器的支架上。
接下来,将温度计插入样品容器中,并确保其能够准确测量样品的温度。
最后,根据需要调整仪器的流量控制阀和温控装置,以达到所需的测量条件。
五、测量操作乌氏粘度计的测量操作相对简单,但需要细心和耐心。
首先,打开流量控制阀,让样品开始通过管道流动。
然后,开始计时,并记录下样品通过乌氏粘度计的时间。
在测量过程中,要保持仪器和样品容器的稳定,避免外界因素对测量结果的干扰。
同时,注意观察样品的流动状态,确保其能够顺利通过管道。
当样品通过乌氏粘度计后,停止计时,并记录下测量结果。
六、数据处理在得到测量结果后,需要进行数据处理以得到粘度值。
根据乌氏粘度计的原理,可以使用相关的公式将测量结果转换为粘度值。
这个过程可以通过计算机软件或手动计算完成。
在进行数据处理时,要注意使用正确的单位,并进行必要的换算。
最后,将处理后的粘度值记录下来,并进行必要的分析和比较。
七、仪器维护乌氏粘度计的长期稳定运行需要进行定期的维护。
乌氏粘度计操作规程一、引言乌氏粘度计是一种常用的实验仪器,用来测量液体的粘度。
粘度是液体内部分子间摩擦力的表现,是衡量液体黏稠程度的物理量。
本文将介绍乌氏粘度计的操作规程,以帮助读者正确操作该仪器并获取准确的粘度数据。
二、乌氏粘度计的组成乌氏粘度计主要由以下部分组成:1. 粘度计背板:安装粘度计的主要支架。
2. 粘度计杯:用于盛放待测液体的容器。
3. 注液器:用于将待测液体注入粘度计杯中。
4. 测液器:用于测定液体从粘度计杯中流出的时间。
5. 电源:为粘度计提供电力。
三、操作步骤1. 准备工作(1)检查粘度计背板是否牢固,确保其平稳稳定。
(2)检查注液器和测液器是否清洁,无杂质。
(3)将粘度计放置在水平台上,确保水平度。
2. 校准粘度计(1)先用纯净水进行校准。
将纯净水注入粘度计杯中,注满为宜。
(2)按下启动按钮,记录纯净水从粘度计杯中流出的时间。
(3)重复以上步骤3次,取平均值作为校准值。
3. 测量待测液体的粘度(1)将待测液体注入粘度计杯中,注满为宜。
(2)按下启动按钮,记录待测液体从粘度计杯中流出的时间。
(3)重复以上步骤3次,取平均值作为待测液体的粘度值。
4. 清洁和维护(1)测量结束后,及时将粘度计杯和测液器清洗干净,防止液体残留。
(2)定期检查乌氏粘度计的电源线和连接线是否完好,如有损坏及时更换。
(3)保持粘度计背板的清洁,防止灰尘和杂质影响精度。
四、注意事项1. 在测量过程中,避免将粘度计杯触碰到任何物体,以免影响测量结果。
2. 粘度计杯和测液器应保持干燥和清洁,避免与其他物质发生化学反应。
3. 测量不同液体时,应先清洗粘度计杯和测液器,以免产生交叉污染。
4. 在校准和测量过程中,应保持环境温度和湿度的稳定,以减少外界因素对测量结果的影响。
5. 操作人员应佩戴适当的防护用品,如实验手套和眼镜,以确保安全。
五、结论乌氏粘度计是一种简单而有效的测量粘度的仪器。
通过按照操作规程正确操作乌氏粘度计,可以获得准确可靠的粘度数据。
乌氏粘度计范围乌氏粘度计是一种常用的测量液体黏度的仪器。
它是通过测量流体在规定温度下通过标准孔的时间来确定其黏度的。
乌氏粘度计广泛应用于各种行业,如化学、制药、食品等。
本文将详细介绍乌氏粘度计的范围。
一、什么是乌氏粘度计乌氏粘度计又称为Ubbelohde粘度计,是一种测量液体黏度的仪器。
它由一根玻璃管和一个标准孔组成。
在使用时,将待测液体注入玻璃管中,并将其放置在恒温水槽中进行加热。
当液体达到恒定温度后,打开阀门使其流经标准孔,并记录流过标准孔所需的时间。
通过比较不同液体流过标准孔所需时间的差异,可以确定它们之间的黏度差异。
二、乌氏粘度计的范围1. 测量范围乌氏粘度计可以测量各种类型和性质的液体,包括纯液体和混合物。
它适用于测量低至0.5mm²/s的低黏度液体,也可以测量高达10,000mm²/s的高黏度液体。
因此,乌氏粘度计可以广泛应用于各种行业,如化学、制药、食品等。
2. 测量温度范围乌氏粘度计通常在20℃和25℃之间进行测量。
在测量前需要将待测液体加热至恒定温度,并保持一段时间使其达到稳定状态。
在实际应用中,由于不同液体的性质不同,可能需要在不同温度下进行测量。
3. 测量精度乌氏粘度计具有较高的测量精度。
它可以通过调整标准孔的尺寸来适应不同液体的黏度范围,并通过使用标准样品进行校准来确保测量结果的准确性。
在实际应用中,为了获得更精确的结果,还需要注意仪器使用和维护方面的问题。
三、乌氏粘度计的优缺点1. 优点(1)适用范围广:乌氏粘度计可以测量各种类型和性质的液体,包括纯液体和混合物。
(2)测量精度高:乌氏粘度计具有较高的测量精度,可以通过调整标准孔的尺寸来适应不同液体的黏度范围,并通过使用标准样品进行校准来确保测量结果的准确性。
(3)易于操作:乌氏粘度计操作简单,仪器结构简单,易于维护和清洗。
2. 缺点(1)测量时间较长:由于需要将待测液体加热至恒定温度并保持一段时间使其达到稳定状态,因此乌氏粘度计的测量时间较长。
乌氏粘度计的使用方法
乌氏粘度计是一种常用的测量液体粘度的仪器,其使用方法如下:
1. 准备工作:
a. 准备好需要测量粘度的液体样品。
b. 清洁乌氏粘度计的温度计和杯子,并确保无异物附着。
c. 将乌氏粘度计放在水平平台上。
2. 调整杯口大小:
a. 根据液体的粘度选择乌氏粘度计上对应的孔口大小,或根据规定选择合适的孔口。
b. 调整杯口大小,确保液体可以顺畅地流过孔口。
3. 测量温度:
a. 利用乌氏粘度计上的温度计测量液体样品的温度,确保温度计与样品完全接触且准确读数。
b. 记录下温度的数值。
4. 测量粘度:
a. 将液体样品倒入已调整好孔口大小的乌氏粘度计杯中,液体高度应超过孔口。
b. 开始计时,同时观察液体从孔口流出的情况。
c. 当液体从孔口完全流出时,停止计时,并记录下流出液体所用的时间。
5. 计算粘度:
a. 用记录的温度和流出时间,参照乌氏粘度计的标定曲线或公式,计算出液体的粘度值。
6. 清洁乌氏粘度计:
a. 测量结束后,将乌氏粘度计彻底清洗干净,以防止残留的液体影响下次的测量。
需要注意的是,乌氏粘度计对于非牛顿流体的测量可能会有不准确的结果。
在实际操作中,应根据具体情况选择适合的粘度计和测量方法。