常见仪器的使用
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第二讲常见仪器的使用和实验基本操作一、常用的仪器(仪器名称不能写错别字)A:不能加热的仪器:量筒、集气瓶、漏斗、温度计、滴瓶、表面皿、广口瓶、细口瓶等B:能直接加热的仪器:试管、蒸发皿、坩埚、燃烧匙C:间接加热的仪器(通常垫上石棉网):烧杯、烧瓶、锥形瓶(1)试管——常用做①少量试剂的反应容器;②也可用做收集少量气体的容器;③或用于装置成小型气体的发生器注意:①给固体或液体加热前,试管先均匀预热;②给固体加热时,试管口要略略向下倾斜(与水平面保持45°),没有说明用量的时候,固体只需盖满试管底部即可。
③给液体加热时,要不时地移动试管, 加热时试管内的液体不得超过试管容积的1/3(没说明用量时,一般取1~2m L),反应时试管内的液体不超过试管容积的1/2。
④加热时试管口不能对着人⑤加热时不要使玻璃容器底部跟灯芯接触⑥加热前,试管外壁的水珠要擦干(2)烧杯——主要用于:①溶解固体物质、配制溶液,以及溶液的稀释、浓缩;②也可用做较大量的物质间的反应(3)烧瓶----有圆底烧瓶、平底烧瓶①常用做较大量的液体间的反应②也可用做装置气体发生器(4)锥形瓶——常用于:①加热液体,②也可用于装置气体发生器和洗瓶器③也可用于滴定中的受滴容器。
(5)蒸发皿——通常用于溶液的浓缩或蒸干注意:①蒸发时液体不能超过蒸发皿容积的2/3 ;②不能蒸干,待还有少许液体时,利用余热蒸干;③蒸发完毕后,不能把蒸发皿直接放到台面上。
(6)胶头滴管用于移取和滴加少量液体。
注意:①使用时胶头在上,管口在下(防止液体试剂进入胶头而使胶头受腐蚀或将胶头里的杂质带进试液②滴管管口不能伸入受滴容器(防止滴管沾上其他试剂)③用过后应立即洗涤干净并插在洁净的试管内,未经洗涤的滴管严禁吸取别的试剂④滴瓶上的滴管必须与滴瓶配套使用,不能交叉使用。
(7)量筒用于量取一定量体积液体的仪器。
①不能在量筒内稀释或配制溶液,决不能对量筒加热。
②也不能在量筒里进行化学反应注意:①在量液体时,要根据所量的体积来选择大小恰当的量筒(否则会造成较大的误差),如要量取8mL的液体,则选择10mL的量筒;②当液面接近刻度时,改用胶头滴管滴加;读数时应将量筒垂直平稳放在桌面上,视线与量筒内液体的凹液面的最低处保持水平,即平视。
初中科学常见仪器及使用仪器在科学研究和实验中起着非常重要的作用,它们能够帮助科学家观察、测量和验证各种现象和实验结果。
以下是一些常见的初中科学实验中常用的仪器及其使用方法:1.显微镜:用于观察微小物体。
使用时,先将待观察的物体放在载玻片上,将载玻片放在显微镜的载物台上,然后用调焦轮将物体带入焦点,通过目镜观察物体。
2.试管和试管架:用于盛装液体和固体试验物。
将试管放在试管架上,可以加热试管来进行反应。
3.均质器:用于将液体中的固体均匀悬浮在溶液中。
将试管中的固体和液体装入均质器,在加热和搅拌的同时,均匀悬浮固体。
4.烧杯:用于加热和混合液体。
将待加热的物质加入烧杯中,然后将烧杯放在火焰上进行加热。
5.pH计:用于测量溶液的酸碱度。
将pH电极浸入溶液中,然后读取pH计上的数值。
6.温度计:用于测量物体的温度。
将温度计放入待测量的物体中,等待温度计指示的数字稳定后,读取数值。
7.天平:用于测量物体的质量。
将待测量的物体放在天平的盘上,等待天平指示的数字稳定后,读取数值。
8.镊子:用于夹取小物体。
使用时,将物体夹在镊子的两边,然后移动镊子进行操作。
9.量筒:用于测量液体的体积。
将待测量的液体倒入量筒中,然后读取液面处的刻度值。
10.电池和电流表:用于测量电流。
将电流表的正负极与电路的正负极接触,读取电流表上的数值。
11.击球器:用于模拟运动中的碰撞实验。
将两个小球放在击球器的对应位置上,然后用手击动击球器让小球相撞。
12.流量计:用于测量液体或气体的流量。
将流体流经流量计,然后读取流量计上的数值。
以上只是初中科学实验中常用的一些仪器及其使用方法,不同的实验可能需要使用不同的仪器。
熟练掌握仪器的使用方法对于进行准确的实验和观察非常重要。
初中科学常见仪器及使用1、试管:(1)用作少量试剂的反应容器,在常温或加热时使用。
(2)有时也用于收集少量气体,作简易发生器,或作洗气瓶。
注意事项:(1)加热前外壁无水滴,最大盛液小于试管容积的1/3。
(2)加热后不能骤冷,防止炸裂。
2、试管夹:用于夹持试管加热。
注意事项:(!)使用试管夹时,应手握长柄,用大拇指对短柄施加压力,控制试管夹的或松开。
(2)加热时,不要烧坏试管夹。
试管应从底部套入管夹,夹在度管的中上部。
3、玻璃棒:(1)搅拌溶液,防止局部温度过高造成液体飞溅,或加快溶解,或加快反应速率。
(2)使固体或溶液混合均匀。
(3)溶解、过滤时用作引流。
(4)用于蘸取少量溶液,用以检验溶液的性质。
★注意事项:每次实验后必须洗净下班棒,防止沾污试剂。
4、胶头滴管:用于吸取和滴加少量液体(滴瓶用于盛放液体药品)注意事项:(1)液体不要吸入胶帽内,以免药液腐蚀胶帽。
(2)用过后应立即洗净,再去吸取其他药品。
(3)滴加时不得伸入容器内,不得与反应器接触。
(4)取液体时直立平移。
(5)使用滴管滴液体时,滴管尖端接近反应器附近。
5、酒精灯:用作热源。
灯焰分为焰心、内焰、外焰三个部分。
注意事项:(1)洒精量不超过容积的2/3,不少于1/3。
(2)点燃时用火柴,严禁对接点火。
(3)严禁向燃着的洒精灯里添加洒精。
(4)加热时用灯的外焰。
熄灭时用灯帽盖灭。
6、烧杯:用作配制溶液和较大量试剂的反应容器,在常温或加热时使用。
注意事项:(1)加热时应放置在石棉网上,使之受热均匀。
(2)加热前外壁无水滴。
(3)配制溶液时,所盛溶液为容积的1/2为最佳。
7、量筒:量度液体的体积注意事项:(1)不能用量筒配制溶液或进行化学反应。
(2)不能加热,也不能盛装热溶液以免炸裂(3)量取液体时应在室温下时行。
(4)读数时,视线应与凹型液面中央水平最低处相平。
(5)量取已知体积的液体,应选择比已知体积稍大的量筒,否则会造成误差过大。
如量取15mL的液体,应选用容量为20mL的量筒,不能选用容量为50mL或100mL的量筒。
各种检验测试仪器使用说明一、电子万用表电子万用表是一种常见的电子测量仪器,用于测量电流、电压、电阻等电学量。
使用电子万用表时需要注意以下几点:1.准备工作将电子万用表开关置于关断位置,进行以下准备工作:(1)检查电子万用表的电池是否电量充足,如电池电量不足,需更换电池;(2)将旋钮调整至适当的量程,一般建议选择比待测电量稍大的量程;(3)根据需要选择合适的测量插口和测试针头。
2.测量电压(1)将红表笔插入表的VΩmA插头口,黑表笔插入CΩ插头口;(2)打开要测量的电路电源,将电路电源的正极与电子万用表红表笔相连,负极与黑表笔相连;(3)将电子万用表选择旋钮拨到电压测量档位,根据需要选择直流电压范围或交流电压范围;(4)读取电压值,并注意量程是否适当。
3.测量电流(1)将红表笔插入表的VΩmA插头口,黑表笔插入CΩ插头口;(2)断开电路中的一段,将电子万用表串联在其中;(3)将电子万用表选择旋钮拨到电流测量档位,根据需要选择直流电流范围或交流电流范围;(4)将电子万用表串联在断开的电路中,注意红表笔连接正极,黑表笔连接负极;(5)闭合电路,读取显示屏上的电流值,并注意量程是否适当。
4.测量电阻(1)将红表笔和黑表笔分别插入表的VΩmA插头口;(2)将旋钮拨到电阻测量位置,选择适当的量程;(3)将被测电阻的两端分别与红表笔和黑表笔相连接;(4)查看显示屏上的电阻值,并注意量程是否适当。
二、矢量网络分析仪矢量网络分析仪是一种广泛应用于射频和微波领域的测试仪器,用于测量信号的频率响应和传输性能。
使用矢量网络分析仪时需要注意以下几点:1.准备工作(1)检查矢量网络分析仪的电源是否正常,确保连接正确;(2)将所需测试器件与矢量网络分析仪相连,可使用同轴电缆等方式连接,确保连接牢固可靠;(3)打开矢量网络分析仪的电源,并进行相应的仪器初始化。
2.设置测试参数(1)选择合适的测试频率范围和步进值,根据测试要求进行设置;(2)根据需要选择测试的S参数,如S11、S21等;(3)设置功率级别,保证测试结果准确可靠。
常用仪器及实验基本操作在科学研究和实验中,常用的仪器可分为物理、化学和生物三大类。
下面将介绍一些常见的仪器以及它们的基本操作方法。
物理仪器:1.显微镜:用于放大细小物体的仪器。
使用时,首先将待观察的样品放置在显微镜的台面上,然后通过调节镜头和台面的位置,调整样品与光源的距离和对焦,最后通过目镜观察放大后的图像。
2.电子天平:用于精确测量物体的质量。
使用时,首先将待测物品放置在天平的称针上,调节调节针盘使得指针回到零位并停止晃动,然后读取显示屏上所示的质量数值。
3.万用表:用于测量电流、电压和电阻等。
使用前,首先将待测电路与万用表正确连接,然后选择相应的测量档位,接通电路并读取测量结果。
化学仪器:1.烧杯:用于加热、蒸发和混合溶液等操作。
使用时,首先将要处理的液体放入烧杯内,然后将烧杯放置到火源上进行加热操作,或者使用玻璃棒等工具进行混合。
2.烧瓶:用于储存和反应液体等操作。
使用前,首先清洗烧瓶并将待处理的液体注入其中,使用滤纸等材料进行过滤或加入试剂进行反应。
3.微量移液器:用于准确测量和转移微量液体。
使用时,首先选择合适的容量和体积档位,然后将移液器底端插入待转移液体中,轻轻按压按钮使液体进入移液器内,最后将液体转移至目标容器中。
生物仪器:1.PCR仪:用于聚合酶链反应(PCR)的仪器。
使用时,首先设置合适的参数,如温度、时间等,然后将待扩增的DNA样品与PCR试剂混合,放入PCR仪中进行反应,最后读取反应产物。
2.离心机:用于旋转离心,分离和沉淀悬浮液中的物质。
使用时,将待处理液体放入离心管中,将离心管放入离心机的转盘上,根据实验要求进行设置转速和时间等参数,最后启动离心机进行分离操作。
3.免疫分析仪:用于检测生物分子的含量和生物反应等。
使用时,首先将待测样品和试剂放置在相关位置上,启动仪器进行分析,根据仪器的测量原理和方法,读取并记录结果。
除了上述仪器外,科学实验还需要常规的基础设备和实验玻璃器皿等,如实验室台面、试管、烧杯架、坩埚等。
化学常见仪器使用方法及注意事项The document was finally revised on 2021化学常见仪器使用方法及注意事项一、容器与反应器1、可直接加热(1)试管主要用途:①常温或加热条件下,用作少量试剂的反应容器。
②收集少量气体和气体的验纯。
③盛放少量药品。
使用方法及注意事项:①可直接加热,用试管夹夹住距试管口处。
②试管的规格有大有小。
不加热时,试管内盛放的液体不超过容积的,加热时不超过。
③加热前外壁应无水滴;加热后不能骤冷,以防止试管破裂。
④加热时,试管口不应对着任何人。
给固体加热时,试管要横放,管口略向下倾斜。
⑤不能用试管加热熔融NaOH等强碱性物质。
?蒸发皿(2)蒸发皿主要用途:①溶液的蒸发、浓缩、结晶。
②干燥固体物质。
使用方法及注意事项:①盛液量不超过容积的 。
②可直接加热,受热后不能骤冷。
③应使用坩埚钳取放蒸发皿。
?(3)坩埚 主要用途:用于固体物质的高温灼烧。
使用方法及注意事项:①把坩埚放在三脚架上的泥三角上直接加热。
②取放坩埚时应用坩埚钳。
③加热后可放在干燥器中或石棉网上冷却。
④应根据加热物质的性质不同,选用不同材料的坩埚。
2、垫石棉网可加热(1)烧杯主要用途:①用作固体物质溶解、液体稀释的容器。
②用作较大量试剂发生反应的容器。
坩烧杯③用于过滤、渗析、喷泉等实验,用于气密性检验、尾气吸收装置、水浴加热等。
④冷的干燥的烧杯可用来检验气体燃烧有无水生成;涂有澄清石灰水的烧杯可用来检验 气体。
使用方法及注意事项:①常用规格有50mL 、100mL 、250mL 等,但不用烧杯量取液体。
②应放在石棉网上加热,使其受热均匀;加热时,烧杯外壁应无水滴。
③盛液体加热时,不要超过烧杯容积的 ,一般以烧杯容积的 为宜。
④溶解或稀释过程中,用玻璃棒搅拌时,不要触及杯底或杯壁。
?(2)烧瓶(烧杯又可分为圆底烧瓶、平底烧瓶和蒸馏烧瓶。
)主要用途:①可用作试剂量较大而有液体参加的反应容器,常用于各种气体的发生装置中。
实验一常用电子仪器的使用常用电子仪器是指在科研实验、工业生产、医疗检测等领域中经常使用的一些基础性电子设备。
它们广泛应用于电子测量、信号处理、电子元器件测试、无线通信等领域。
下面将介绍几种常见的电子仪器的使用方法。
1. 示波器(oscilloscope)示波器是一种用来显示电压随时间变化的仪器。
在使用示波器之前,首先需要将电源连接到示波器上并打开电源开关。
接下来,将待测信号连接到示波器的输入端口上。
调节示波器的触发级别和时间基准,以确保正确显示待测信号。
最后,可以观察并分析示波器上的波形图,从而获取有关信号频率、幅度和相位等信息。
2. 频谱分析仪(spectrum analyzer)频谱分析仪主要用于测量和显示信号的频谱特性。
使用频谱分析仪时,首先需要将待测信号连接到频谱分析仪的输入端口上。
然后,调整频率、带宽和幅度等参数,以使频谱分析仪适应待测信号的特性。
最后,可以观察并分析频谱分析仪上的频谱图,得出有关信号频谱分布的信息。
3. 功率计(power meter)功率计是用来测量信号功率的仪器。
在使用功率计之前,首先需要将待测信号连接到功率计的输入端口上。
接下来,选择适当的功率范围和测量模式,并调整校准和零位。
最后,读取功率计上显示的功率数值,从而获知待测信号的功率大小。
多用途数字示波器是一种集万用表和示波器功能于一体的仪器。
使用多用途数字示波器时,首先需要选择所需的测试功能(如电压、电流、电阻、频率等)。
然后,将测试探头与被测电路正确连接。
最后,读取多用途数字示波器上显示的测试结果。
5. 信号发生器(signal generator)信号发生器可以产生各种频率、幅度和波形的信号。
在使用信号发生器时,首先需要选择所需的信号参数(如频率、幅度、波形等)。
然后,将信号发生器的输出连接到被测电路或设备上。
最后,调节信号发生器的参数,以产生所需的信号。
6. 锁相放大器(lock-in amplifier)锁相放大器主要用于从噪声中提取出微弱的信号。
常用化学仪器及使用方法(六)夹持仪器铁架台、铁夹、试管夹、滴定管夹、坩埚钳、三角架、泥三角、镊子、石棉网等。
(七)连接的仪器及用品单孔器、双孔塞、无孔塞、玻璃导管、橡皮管。
另外还有一些仪器,玻璃棒、试管刷、研钵、接收器化学实验基本操作1. 试剂的取用固体粉末状药品取用时用药匙或纸槽送入横放的试管中,然后将试管直立,使药品全部落到底部。
药量一般以盖满试管底部为宜。
块状固体则用镊子夹取放入横放的试管中,然后将试管慢慢直立,使固体沿管壁缓慢滑下。
液体药品根据取用药品量的不同采用不同的方法。
取用少量时,可用胶头滴管吸收。
取一定体积的液体可用滴定管或移液管。
取液体量较多时可直接倾倒。
往小口径容器倾倒液体时(如容量瓶)应用玻璃棒引流。
2. 玻璃仪器的洗涤(1)水洗法:在试管中注入少量水,用合适毛刷蘸洗涤剂刷洗,再用水冲洗,最后用蒸馏水清洗,洗涤干净的标志是:附着在玻璃仪器壁上的水既不聚成水滴,也不成股流下。
(2)药剂洗涤法:①附有不溶于水的碱、碱性氧化物、碳酸盐。
可选用稀盐酸清洗,必要时可稍加热②附有油脂,可选用热碱液(Na2CO3)清洗③附有硫磺,可选用CS2或NaOH溶液洗涤④附有碘、苯酚、酚醛树脂的试管用酒精洗涤⑤作“银镜”、“铜镜”实验后的试管,用稀硝酸洗⑥用高锰酸钾制氧气后的试管附有二氧化锰,可用浓盐酸并稍加热后再洗涤⑦盛乙酸乙酯的试管用乙醇或NaOH溶液洗涤。
3. 常见指示剂(或试纸)的使用①常见的酸碱指示剂有石蕊、酚酞和甲基橙,应熟记它们的变色围。
使用时将指示剂取几滴滴加到试管中的待测液中,观察颜色变化。
②常见试纸有石蕊试纸(红色或蓝色)、PH试纸(黄色)、淀粉碘化钾试纸(白色)以及酸铜铅试纸等;用试纸测气体的酸碱性时,应用镊子夹着试纸,润湿后放在容器的气体出口处,观察颜色的变化。
使用pH试纸时应把试纸放在玻璃片或表面皿上,用玻璃蘸取待测液涂在试纸上,及时用比色卡比色,读出待测液的pH值,注意pH试纸不能用水润湿。
初中物理常见仪器的用途和使用方法1.显微镜:用途:显微镜主要用于观察微小物体,例如昆虫、细菌、细胞等。
它通过放大物体的影像,使我们能够更清晰地观察和研究微小物体的结构和特征。
使用方法:将待观察的物体放在显微镜的物镜下,通过透镜系统将光线聚焦在物体上,使物体的细节能够被放大。
通过调节物镜和目镜的距离,以及调节聚焦手轮,可以得到清晰的物体影像。
2.望远镜:用途:望远镜主要用于观察远距离的物体,例如天空中的星星、行星、地球上的山脉等。
它通过放大远距离物体的影像,使我们能够更清晰地观察和研究远处的物体。
使用方法:将望远镜对准待观察的物体,并通过调节焦距,将物体的影像聚焦在目镜上。
通过调节望远镜的放大倍数,可以获得更清晰的物体影像。
3.天平:用途:天平主要用于测量物体的质量。
它通过比较待测物体和标准物体的质量,来确定待测物体的质量。
使用方法:将待测物体放在天平的盘中,调节天平上的指示器或滑动块,使天平保持平衡。
然后将标准物体放在天平的另一侧,直到天平再次达到平衡。
通过比较标准物体和待测物体所用的质量,可以确定待测物体的质量。
4.电压表:用途:电压表主要用于测量电路中的电压。
它通过测量电路两点之间的电势差,来确定电路中的电压大小。
使用方法:将电压表的红色接线柱连接到电路中的正极,将黑色接线柱连接到电路中的负极。
然后读取电压表上的数值,即可得到电路中的电压值。
5.密度计:用途:密度计主要用于测量物体的密度,密度是物体单位体积的质量。
它通过测量物体的质量和体积,来计算物体的密度。
使用方法:首先使用天平测量物体的质量,然后将物体完全浸入液体中,测量液体的体积。
通过将物体的质量除以液体的体积,即可得到物体的密度。
6.温度计:用途:温度计主要用于测量物体的温度。
它通过测量物体中的液体或气体的膨胀程度,来确定物体的温度。
使用方法:将温度计插入待测物体中,等待一段时间,使温度计的液体或气体与待测物体达到热平衡。
然后读取温度计上的刻度,即可得到物体的温度值。
科学仪器用途及使用方法科学仪器用途及使用方法一:概述科学仪器是科学研究和实验室实践中必不可少的工具。
本文档将详细介绍常见科学仪器的用途及使用方法,帮助读者更好地了解和掌握这些仪器。
二:显微镜1. 用途显微镜是一种用来放大视觉上观察微小物体的仪器,常用于生物学、医学和材料科学等领域。
它可以让观察者看到细胞、组织和微小结构的详细信息。
2. 使用方法- 将待观察的样品放置在显微镜的平台上。
- 转动镜头调节焦距,使样品清晰可见。
- 使用目镜或物镜进行进一步放大。
- 利用调节器调整亮度和对比度,以便更好地观察样品。
三:质谱仪1. 用途质谱仪是一种用来分析化合物的化学仪器,常用于药物研发、环境科学和食品安全等领域。
它可以测定化合物的相对分子质量和结构信息。
2. 使用方法- 将待分析化合物进样到质谱仪中。
- 运行质谱仪,使样品被电离并转变为离子。
- 通过离子的质量-电荷比进行分析,并得到质谱图。
- 解读质谱图,确定化合物的质量及结构信息。
四:电子显微镜1. 用途电子显微镜是一种通过使用电子束而不是光束来放大和观察样品的仪器,常用于材料科学和纳米技术等领域。
它可以提供高分辨率的图像,揭示物质的微观细节。
2. 使用方法- 将样品放置在电子显微镜的样品台上。
- 调节电子束的电压,以提供所需的放大倍数。
- 调节聚焦和对比度,使图像清晰可见。
- 使用特殊附件(如透射电子显微镜或扫描电子显微镜)来获取特定类型的图像。
五:分光光度计1. 用途分光光度计是一种用来测量物质对特定波长光的吸收或发射的仪器,常用于化学分析和生物学研究等领域。
它可以测量样品的光吸收或发射谱线,从而确定其浓度或特定的化学性质。
2. 使用方法- 设置所需的波长,并进行基线校准。
- 将待测样品装入样品室中,并确保光束正确通过。
- 读取仪器显示的吸收或发射数值。
- 根据已知标准曲线或其他处理方法,计算出样品的浓度或相关参数。
附件:本文档未涉及附件,请参阅相关仪器的使用手册。
各种测量仪器的使用测量仪器是用于测量和记录物理量的设备,包括长度、质量、时间、温度、压力、电流、电压等。
随着科技的进步,各种测量仪器的种类越来越多,应用于各个领域。
下面我将介绍几种常见的测量仪器及其使用方法。
1.温度计温度计是一种用于测量物体温度的仪器。
常见的温度计有水银温度计、电子温度计和红外线温度计等。
使用水银温度计时,将温度计插入待测液体或气体中,等待数分钟,读取温度计上的刻度数值即可。
电子温度计和红外线温度计通过电子器件或红外线检测技术快速测量温度。
2.血压计血压计用于测量人体动脉血液的压力。
常见的血压计有水银血压计、数码血压计以及手腕式血压计。
使用水银血压计时,将袖带绑在上臂上,调整气袋使其饱满,使袖带紧贴肤面,然后打开气袋,缓慢放气并同时注意指针的动态,当指针开始动时,记录此刻的数值即为收缩压。
接着继续放气至压力彻底消失,记录此刻的数值即为舒张压。
数码血压计和手腕式血压计使用方法类似,但更加便携且操作更为简便。
3.测量尺测量尺是一种经济实用的测量工具,用于测量长度。
常见的测量尺有钢尺、软尺、卷尺等。
使用方法是将测量尺紧贴被测物体的两端,读取标尺上的刻度数值,注意准确度和精确度。
4.频谱分析仪频谱分析仪是一种用于测量输入信号的频谱特性的仪器。
它可用于分析和研究信号的频率、幅度、相位、功率等参数。
使用频谱分析仪时,首先将输入信号与频谱分析仪连接,然后设置相应的参数,如频率范围和分析窗口等。
最后观察频谱分析仪上显示的频域图,并分析信号特性。
5.示波器示波器是一种用于测量和显示电压随时间变化的仪器。
它通常用于观察和分析电路信号的波形、频率、幅值和相位等。
使用示波器时,将被测信号与示波器连接,调整触发模式、扫描范围和时间基准等参数,然后观察示波器屏幕上显示的波形。
总结起来,不同的测量仪器有不同的使用方法,需要根据具体的测量对象和目的来选择合适的仪器。
在测量过程中,要注意仪器的准确性、精确度和操作规范,以确保测量结果的可靠性。
实验室常见的仪器的使用方法一、天平的使用方法天平是实验室中常用的一种仪器,通常用于测量物体的质量。
使用天平的步骤如下:1. 打开天平,等待它自检完毕后,将物品放在天平的盘中心。
2. 注意物品应该放在干净平整的位置上,避免天平受到外界因素的干扰。
3. 关注天平上的读数,确保读数稳定后记录下来。
4. 如果需要重新校准天平,使用预制的校准质量块进行校准。
5. 使用完毕后记得将天平清洗干净下次使用。
二、分光光度计的使用方法分光光度计是一种检测分子浓度的仪器,使用极为广泛。
其使用方法如下:1. 打开分光光度计并预热,确保系综稳定后开始工作。
2. 检查并配置好所需的滤光片或其他配件,或根据实验需要进行安装。
3. 将待测样品加入比色皿中,排除气泡的干扰。
4. 在比色皿中加入溶液,调整其体积使其完全混合。
5. 清空分光光度计,放入比色皿并调整其位置,保证进光路径和出光路径在同一水平面。
6. 开始测量,记录下所测量的相应数值,并与参考曲线进行比较。
显微镜是一种用于物品放大并观察细节的仪器。
其使用方法如下:1. 调节显微镜的对焦机构,确保样品明显可见而又清晰。
2. 聚焦到感兴趣的位置,并使用镜头转换器进行放大。
3. 如果需要照片或录像,安装相应的设备并调整。
4. 使用完毕后,关掉显微镜并擦拭镜头。
1. 将pH计插入所需检测的溶液中。
2. 搅拌溶液,等待pH值平稳。
3. 读取pH计上显示的数值,或者根据其指示值调整溶液的pH值。
4. 使用完毕后,清洗pH计的电极部分并保持干燥。
五、溶解度测定仪的使用方法溶解度测定仪是一种用于测量物质在不同温度下的溶解度的仪器,其使用方法如下:2. 调整温度,并等待恒温后读取溶解度数据。
3. 按需进行多次测量,以便确定准确浓度。
4. 使用完毕后,注意清洁仪器并将其准确地存储。
离心机是一种分离混合物的仪器,其使用方法如下:1. 准确测量所需混合物的数量并置于离心机的转子中。
2. 合上盖子,根据需要进行设定。
常用化学仪器的使用和化学实验基本操作化学仪器是化学实验中经常使用的工具,能够帮助化学研究人员进行分析、测试和合成。
本文将介绍一些常见的化学仪器的使用方法以及化学实验的基本操作。
一、常见化学仪器的使用方法1.烧杯:烧杯是一种常见的实验容器,用于容纳少量的液体或固体试剂。
使用烧杯时,首先将试剂加入烧杯中,然后可以在热板上加热烧杯,或进行混合、搅拌等操作。
2.热板:热板是一种能够提供高温的仪器,常用于加热试剂。
使用热板时,首先将试剂放置在胶合板或玻璃板上,然后调节热板温度,使其逐渐升温。
3.显微镜:显微镜是一种用于观察微小物体的仪器。
使用显微镜时,首先将待观察的样品放置在显微镜玻璃片上,然后调节放大倍数和焦距,最后通过镜头观察样品。
4.分光光度计:分光光度计用于测量化学物质的光学性质。
使用分光光度计时,首先将待测样品注入样品池中,然后选择恰当的波长,最后读取透过率或吸光度数值。
5.pH计:pH计用于测量溶液的酸碱性。
使用pH计时,首先将pH电极插入待测溶液中,然后等待数秒,直到pH计读数稳定,最后记录酸碱度数值。
6.电子天平:电子天平用于测量物体的质量。
使用电子天平时,首先将待测样品放置在平台上,将天平置于水平位置,然后等待数秒,直到读数稳定即可。
7.恒温槽:恒温槽用于在一定温度下保存试剂或进行实验。
使用恒温槽时,首先将试剂装入试管或容器中,然后将其放入恒温槽中,调节槽内温度至所需温度。
8.微量移液器:微量移液器用于准确分配和转移微量液体。
使用微量移液器时,首先选择合适的容量和型号,然后吸取或排放液体,最后轻轻旋转控制按钮转移液体。
二、化学实验的基本操作1.实验前准备:首先,检查所需试剂和仪器是否准备就绪。
然后,穿戴适当的实验服、手套和护目镜,确保工作区域整洁并配备足够的通风设备。
2.实验操作:按照实验步骤和要求依次进行,注意记录关键步骤和观察结果。
在操作过程中,尽可能避免直接接触试剂或分析设备,使用合适的工具和仪器进行操作。
仪器操作规程一、引言仪器操作规程是指对特定仪器设备进行操作和管理的一系列规范和措施。
正确的仪器操作规程能够确保仪器设备的正常运行,提高工作效率,保障实验结果的准确性和可靠性。
本文将以常见仪器操作规程为例,介绍一些常用的仪器操作规范。
二、常见仪器操作规程1. 电子天平的使用电子天平是实验室常用的重量测量工具,它的操作过程需要注意以下几点:- 在使用之前,需要先校准天平,确保它的准确性;- 使用时应当将物质放在专用容器中,并放在天平的中央位置;- 避免震动和风吹,以免影响称量的准确性;- 不要直接用手触摸天平的测量盘,以免留下污染物;- 称量精确度要根据实验要求进行调整和控制。
2. 压力表的读取压力表是用来测量流体压力的仪器,使用时需要注意以下几点:- 选择合适的量程和精度的压力表;- 安装时注意仪器的位置和连接,以免影响测量结果;- 读取时要平视压力表刻度,并注意刻度的单位和量程范围;- 在测量前,需要清空管道内的气体,以保证测量的准确性;- 注意避免过高或过低的压力对压力表的损害。
3. 离心机的操作离心机是常用的实验室设备之一,正确的操作能够确保样品分离的效果和实验结果的准确性,操作时需要注意以下几点:- 在使用之前,需要先检查离心机的转子和转盘,确保其完好,并平衡样品的位置;- 将样品均匀放置在转子容器中,并确保容器的平衡;- 根据实验要求选择合适的离心速度和时间,并根据需要进行调整;- 离心结束后,应当小心取出样品,避免破坏和交叉污染。
4. 光谱仪的使用光谱仪是一种常用的分析仪器,使用时需要注意以下几点:- 确保光谱仪平稳放置,并充分预热,以消除仪器的漂移和不稳定性;- 将待测样品放入光谱仪的样品槽中,并确保槽中无杂质;- 合理选择光谱范围、波长和扫描速度,并根据需要进行调整;- 注意避免光路的污染和破坏,定时清洁和维护仪器。
三、总结仪器操作规程是保障实验结果准确性和可靠性的重要保证。
正确操作仪器设备,能够提高工作效率,降低实验失误的风险。
各种实验仪器的使用方法及注意事项实验仪器是科学研究和实验活动中必不可少的工具,因为它们可以帮助我们收集数据、分析结果和验证科学理论。
对于使用实验仪器,重要的是要理解它们的使用方法和注意事项,以确保实验结果的准确性和安全性。
以下是一些常见实验仪器的使用方法和注意事项。
1.显微镜:使用方法:-确保显微镜放置在平稳的台面上,以免摇晃影响观察结果。
-调节光源以确保足够的照明,并使用准确的镜头调焦。
-在样本片上放置一滴液体或固体样品,并将样片放置在显微镜上,使用移动台调整位置。
-通过调整目镜和物镜的位置,可以获得所需的放大倍数。
-通过调节光源和对焦来观察样本,可以使用目镜上的调焦轮。
-在使用显微镜时要小心,避免碰撞或摔落,以免损坏设备。
-在移动镜头或样品时要小心,避免将其损坏或倒置。
-在观察样本之前,请确保样品片干净,并以适当的方式放置在显微镜上。
-如果有一些附加特殊要求或配置,请在使用之前阅读仪器的使用手册。
2.高速离心机:使用方法:-将试管或离心管插入离心机的样品支架中,并确保它们平衡和对称。
-关闭离心机的盖,确保盖子锁好并且离心机是闭合状态。
-设置所需的离心速度、时间和温度,然后按下开始按钮以启动离心机。
-在离心结束后,小心地打开离心机的盖子,并使用相应的工具将试管或离心管从样品支架中取出。
-在使用离心机时,需要穿戴适当的个人防护装备,如实验手套和护目镜,以避免受到可能的伤害。
-当设定离心机的速度和时间时,必须小心,并遵循仪器的操作手册。
-在放置样品时要小心,确保试管或离心管均匀放置在样品支架上。
-在打开离心机之前,应确保离心机已停止并且速度已降至零。
3.pH计:使用方法:-将pH探头插入待测溶液中,并确保它与溶液充分接触。
-等待一段时间,直到pH计稳定并显示准确的pH值。
-如果需要,可以校准pH计,根据仪器的要求进行操作。
-在使用pH计测量溶液pH值之前,必须将探头清洗并校准,以确保准确性。
-在插入探头之前,要确保它完全干燥,并且没有与其他溶液发生交叉污染。
物理实验技术中常见仪器的正确使用方法在物理实验中,正确使用仪器是非常重要的。
不仅可以保证实验结果的准确性和可靠性,还能有效防止仪器的损坏和事故的发生。
下面介绍一些物理实验中常见仪器的正确使用方法。
一、天平的使用方法天平是物理实验室中最基本的测量仪器之一,常用于测量物体的质量。
在使用时,应先检查天平的零位是否正确,确保负载盘上没有任何物品,然后将被测物体置于负载盘上。
在称量前应先将天平调零,然后读取测量结果。
为了保证准确性,应避免使用手触摸被测物体。
二、显微镜的使用方法显微镜在物理实验和研究中常用于观察微小结构和物体。
在使用显微镜之前,应先调节机械部分,使镜片靠近并对齐。
然后调节光源,确保足够的亮度。
接下来,将待观察的样品放置在载物台上,并用准直器调节焦距,使样品清晰可见。
在观察过程中,应避免用手触摸显微镜镜头和样品。
三、尺子和卡尺的使用方法尺子和卡尺在物理实验中用于线性测量。
在使用尺子和卡尺之前,应先检查其刻度和零位是否正确。
在测量物体时,应将其平放在测量尺的刻度上,然后用肉眼准确地读取尺子上与物体接触的刻度值。
为了减少误差,应注意尺子的刻度与物体的边缘对齐,并避免因视角问题而产生读数偏差。
四、天文望远镜的使用方法天文望远镜是用于观测天体的仪器。
在使用望远镜之前,应先对其调整。
首先,调节望远镜的焦距,使其可以聚焦。
然后,选择合适的倍率,并调节对焦轮,将被观测天体调至清晰可见。
在使用望远镜观测时,应适当调整目镜的位置以适应使用者的视力。
五、温度计的使用方法温度计用于测量物体的温度。
在使用温度计之前,应先检查其刻度和零位是否正确,并校正温度计的误差。
在测量温度时,应将温度计插入待测物体中,并保证温度计完全与物体接触。
为了确保准确性,读取温度时应等待一段时间,直至温度读数稳定。
总之,正确使用物理实验中常见的仪器对于实验结果的准确性和可靠性至关重要。
在使用仪器之前,应仔细阅读相关的说明书,并按照正确操作步骤进行。