玻璃5-玻璃密度的测定
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船用舷窗和矩形窗钢化安全玻璃非破坏性强度试验冲压法GB 3385-821 对象和使用范围本标准为执行ISO1095的舷窗玻璃和ISO3254的矩形窗玻璃规定了钢化安全玻璃非破坏性强度试验方法。
2 引用标准ISO 48硫化橡胶硬度测定法〔硬度为30~85IRHD〕ISO 1095 船用舷窗钢化安全玻璃ISO 3254 船用矩形窗钢化安全玻璃3 试验装置试验装置如图1所示的适当型式:a、A型:用于公称尺寸等于和大于250mm的舷窗玻璃和各种尺寸的矩形窗玻璃。
b、B型:用于公称尺寸200mm的舷窗玻璃。
建筑玻璃可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定GB/T 2680-94本标准参照采用国际标准ISO 9050-1990? 建筑玻璃——可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定?1 主题内容与适用范围本标准规定了建筑玻璃可见光透射〔反射〕比、太阳光直接透射〔反射、吸收〕比、太阳能总透射比、紫外线透射〔反射〕比、半球辐射率和遮蔽系数的测定条件和计算公式。
2 测定条件2.1 试样2.1.1 一般建筑玻璃和单层窗玻璃构件的试样,均采用同材质玻璃的切片。
钠钙硅硼玻璃化分析方法GB/T 1549-94Methods of chemical analysis of Sada-lime-alumina and borosilicate glass1 主题内容与适用范围本标准规定了钠钙硅铝硼玻璃的化学分析方法。
本标准适用于钠钙硅铝硼玻璃如中碱玻璃、无碱玻璃及类似组成玻璃的化学分析。
2 引用标准GB 1347 钠钙硅玻璃化学分析方法3 一般规定3.1 对同一测定对象,有些规定了不同的测定方法,可根据实际情况任选一种。
有争议时,以I法为仲裁法。
3.2 化学分析用的天平应准确至0.0001g;天平与砝码应定期进行检定。
“ 恒重〞系指连续两次称重之差不大于0.0002g。
玻璃浮计使用说明1.浮计使用前必须全部清洗擦干,(用肥皂或酒精擦洗干净)2.经过清洁处理干净后的浮计,手不能拿在分度的刻线部分,必须用食指和拇指轻轻拿在干管顶端,并注意不能横拿,应垂直拿,以防折断3.必须把盛液体之用的筒清洗干净,以免影响读数4.要充分搅拌液体,等气泡消除后再把浮计轻轻漂浮于液体里,使浮计在检测点上、下三个分度内浮动,待有良好之弯月面进读取读数,否则读数不准5.要看清浮计读数方法,如浮计内的小标志上标明“弯月面上缘读数”外,其他一律用“弯月面下缘读数”。
如图。
6.液体温度与浮计标准温度不符时,其读数应予补正7.如发现分度纸位置移动、玻璃裂痕、表面有污秽物附着而无法去除时,该浮计立即停止使用。
玻璃浮计允许误差1.浮计的最大允许误差不得大于+/-个分度值。
2.本玻璃计按国家计量局<JJG86-86标准玻璃浮计和JJG42-87工作玻璃浮计检定规程>经上海市标准计量局和本厂计量检定出厂,产品附有合格证。
密度计标准温度20℃密度计的使用范围很广,密度大于1000Kg/m³的。
用于测定各种酸碱、盐类水溶液的密度。
例如酸中的硫酸、硝酸、盐酸以及某些无机酸或有机酸等溶液,碱类中的氢氧化钠(烧碱),氢氧化钾等水溶液,盐类中氯化锌,氯化钠等水溶液。
密度小于1000KG/m³的用于测定甲醇乙醇、乙醚等溶液,以及汽油、煤油、植物油、石油醚等液体的密度。
产品使用说明1.把塞在玻管顶端的橡皮塞子取出2.把浮子从玻管内取出,然后取出玻管内一小块海绵3.握住玻管末端的橡胶吸球,把塞在橡胶吸球口相合4.弄湿橡皮塞子,重新插入玻管顶端5.吸入所测液体,读出示值(注:在吸入液体时,管内要尽量吸满)玻璃浮计允许误差浮计的最大允许误差不得大于+/-1个分值红色表示电用完绿色表示电半数黄色表示电充足吸入式电液密度计标准温度20℃:用于测定酸性或碱性蓄电池内的溶液技术参数:型号规格(kg/m³)分度值(kg/m³)全长mm5001A(红球、彩盒)1100-130010125+/-5A-1型(黑球、插卡)1100-130010125+/-5吸入式电液计配套件...电液计1100-130010125+/-5套管...橡胶球.. .密度计英语:Density Meter密度计是印刷厂常用的原稿测量仪器。
测密度的方法密度是物质的重量与体积的比值,是描述物质紧密程度的物理量。
测量物质的密度对于科研实验、工程设计和日常生活中的实际问题都具有重要意义。
下面将介绍几种常用的测密度方法。
首先,最常见的方法是使用密度计测量物质的密度。
密度计是一种专门用于测量液体密度的仪器,它利用浮力原理来测定液体的密度。
操作时,将密度计放入待测液体中,读取液面高度,就可以得到液体的密度。
密度计的精度高,操作简便,因此被广泛应用于实验室和工业生产中。
其次,可以利用比重瓶来测量固体和液体的密度。
比重瓶是一种玻璃瓶,通常带有标尺,可以容纳一定量的液体。
操作时,先称量比重瓶空瓶的质量,然后将待测液体倒入比重瓶中,再称量比重瓶和液体的总质量。
通过计算两次称量的差值,再结合比重瓶的体积,就可以得到液体的密度。
对于固体,可以利用比重瓶测量其在水中的置换体积,再根据固体的质量和置换体积计算密度。
另外,气体的密度可以通过气体比重瓶来测量。
气体比重瓶是一种特殊的比重瓶,可以用于测量气体的密度。
操作时,将气体比重瓶充满待测气体,再测量比重瓶的质量和体积,就可以计算出气体的密度。
此外,还可以利用浮力法来测量固体的密度。
浮力法是利用物体在液体中受到的浮力来确定物体的密度。
操作时,将待测固体悬挂在天平上,首先测量其在空气中的质量,然后将其浸入液体中,测量其受到的浮力,再根据浮力和重力的平衡关系,就可以计算出固体的密度。
最后,还可以利用密度梯度管来测量液体的密度。
密度梯度管是一种特殊的玻璃管,可以容纳不同密度的液体,并且能够形成密度梯度。
操作时,将待测液体倒入密度梯度管中,观察不同液体层之间的分界线,就可以根据密度梯度来确定液体的密度。
总之,测量物质的密度是一项重要的实验技术,不同的物质和实验条件需要选择合适的测密度方法。
通过合理选择和操作,可以准确、快速地测量出物质的密度,为科研和生产提供重要的数据支持。
实验1 比重瓶法测物体密度密度是物体的基本属性之一,各种物质具有确定的密度值,它与物质的纯度有关,工业上常通过物质的密度测定来做成份分析和纯度鉴定。
1 实验目的(1)掌握用比重瓶法测定物体密度的原理,学会使用物理天平和比重瓶; (2)学习仪器的读数方法,并能根据有效数字的概念正确记录实验数据; (3)学习不确定度估算和实验结果表示的方法。
2 实验仪器物理天平,比重瓶(100ml ),量杯、小玻璃珠,蒸馏水(简称水),盐水,细金属条,吸水纸,电吹风(公用)。
3 仪器介绍3.1 物理天平 3.1.1物理天平的构造图1-1为物理天平的外形。
在横梁bb’的中点O 和两端B 、B′共有三个刀口。
中间刀口O 安置在支柱H 顶端的玛瑙刀架上,作为横梁的支点,在两端的刀口B 和B′上悬挂两个称盘P 和P′。
横梁下部装有一读数指针J 。
支柱H 上止动旋钮K 可以使横梁升降。
平衡螺母E 和E′用于天平空载时调平衡。
横梁上有20个刻度和可移动的游码D 。
游码向右移动一个刻度,相当于在右盘中加0.05g 的砝码。
3.1.2天平的主要技术参数(1)最大称量(最大载荷):最大称量是天平允许称衡的最大质量。
(2)分度值与灵敏度:分度值(旧称感量)是天平平衡时,为使天平指针从标度尺的平衡位置偏转一个分度,在一盘中所需添加的最小质量。
分度值的倒数是灵敏度。
3.1.3天平的操作和操作规程(1)了解所用天平的技术参数。
(2)调整天平:调节天平的底部调平螺丝,利用圆形水准器,使天平支柱垂直,刀口架水平。
(3)调整零点:天平空载时,将游码先置梁左端零刻线,旋动止动钮K ,支起横梁,启动天平,观察指针J 的摆动情况。
当J 在标尺S的中线两边摆幅相等时,则天平平衡。
图1-1 物理天平如不平衡,反旋K ,放下横梁,调节平衡螺母E 和E′,反复调节,使天平平衡,消除零点误差。
(4)称衡:将待测物置左盘,砝码置右盘,增减砝码(配合游码),使天平平衡。
测量密度的方法贯穿古今中外,人们研究出许多测量密度的方法,对现在乃至未来的研究领域做出了突出的贡献,很多方法既简单便捷,又经济环保。
测量密度的方法有很多,例如:等体积法、等质量法、助沉法、等浮力法、弹簧测力计法、等压强法、一漂一沉法,杠杆法等。
下面了解一下用浮沉法测玻璃的密度:一、测量原理浮沉法是利用阿基米德排水法原理,玻璃试样在溶液中的浮力等于该试样排开液体的质量,可借助高精度分析天平进行称量。
分别称量玻璃试样在空气中质量a和在液体(一般选用纯净水)中的质量b,利用两者之间的质量差a-b,可以核算出玻璃式样的体积(a-b)/ρx,ρx为液体密度,再根据玻璃试样在空气中的质量与核算的玻璃式样体积,最终计算玻璃试样体积在该温度条件下的密度。
二、测量方法(1)、仪器与试剂。
仪器包括:分析天平一台;最小分度值为0.1 mg烧杯一只,容量500 ml;温度计一只,经过校准;悬吊组件,悬吊丝直径小于0.2 mm。
试剂包括:纯净水,需煮沸在环境中放置2 h;无水乙醇;浓盐酸(1 : 1)(2)、玻璃试样与处理。
玻璃试样一定具有代表性,玻璃试样表面光滑、无裂纹、无飞边、无气泡,质量在10 g左右。
将切好的玻璃试样在浓盐酸中加热至沸腾,用无水乙醇和蒸馏水各洗两次,放入干燥箱内,105℃干燥30 min。
(3)、操作步骤。
将制备的玻璃试样使用电子分析天平,首先测量玻璃试样在空气中的质量a,然后使用细丝将玻璃试样扎紧,将其投入到盛有已知密度纯净水的玻璃烧杯,细丝另一端悬挂在天平臂杆上,此时测定质量b。
测量玻璃试样在液体中的质量时,要求玻璃试样侵入纯净水深度大于10 mm,玻璃试样表面不能黏附气泡,有气泡黏附需使用细杆将其排除,气泡附着说明玻璃表面污染或试样处理不好。
在测量过程,玻璃试样必须使用镊子来移取,不得使用手指捏取。
(4)、结果计算。
玻璃试样密度计算见下式:ρ=a.ρx/a-b式中ρ:t℃时试样的浓度;a:玻璃试样在空气中的质量;b:玻璃试样在溶液中的质量;ρx:溶液的密度。
1、介绍文章研究了不同配比的Bi2O3-SiO2玻璃的可见光光谱、红外光谱、拉曼光谱和热学性质。
同时研究了玻璃经过伽马射线照射过的光谱性质。
红外光谱和拉曼光谱分析得到的特征带显示出Bi2O3也起到了玻璃网络形成体的作用。
热学性能和密度均会受到重金属离子Bi3+本身和其较强的极化力的影响。
含铋玻璃工业领域和某些特殊领域有着广泛的应用,如低损耗光纤、红外传输材料。
而且这种含铋玻璃在经过气氛还原后会拥有很高的次级发射系数,可以广泛的应用于电子倍增器等产品上。
而且经过还原后的玻璃表面会表现出很强的导电性,通常会比未经还原的玻璃高出8-10个数量级。
同时,越业越多的人以含Bi2O3的玻璃作为前驱体来制备含单质Bi,Sr,Ca,Cu,O的高Tc超导材料。
由于含铋玻璃拥有较大折射率,这一性质对于现代光学通讯相当重要。
就目前而言,人们对氧化铋在硅酸盐玻璃结构中所起作用的了解还不是很清楚,因此,探明氧化铋对玻璃光学性质、热学性质、电学性质的作用机制就显得十分重要了。
虽然关于这些材料物理性质研究工作已经很多了,但是对于这种材料的原子结构、原子结构与宏观性质之间的联系的研究还比较少。
对非传统重金属氧化物结构的研究有助于更好的理解玻璃及微晶玻璃的形成过程。
铋在基本玻璃网络结构形成方面所起的作用仍不是很清楚,而且随着其在玻璃中含量的变化,玻璃的网络结构也会随之相应变化。
其中一个原因,由于氧化铋和氧化键长的可变性,在熔体会形成多种结构不同的聚合体。
Bishay和Maghrabi发现在含氧化铋的玻璃中存在着BiO3基团。
随后,又有一些学者指出铋原子可以在玻璃中同时起着玻璃网络形成体和玻璃网络改性体的作用,且这两者的比例会随着玻璃成分和配比的不同而发生变化。
在早期,一部分学者认为铋原子是以一种变形的BiO6结构作为玻璃形成体,而另一部学者则认为BiO3是网络形成体,而BiO6是网络改性体。
现在人们普通认为BiO3 基团和BiO6基团同时存在,两者在玻璃结构中的比例也会随着玻璃成分的变化而变化。
密度的特殊测量纵观多年的中考试卷,密度是中考的一个重点,同时又是中考的热点,密度的考查主要以操作性的实验题型出现,在考查知识的同时兼顾实验操作技能的考查,按照教科书,根据密度的计算公式ρ=m/v,利用天平和量筒,分别测出被测物的质量m和体积v,则可算出被测物的密度,这是最基本的测定物质密度的方法。
近年来的中考试题,则往往是天平、量筒不会同时具备,此时只要适当有些辅助器材,同样可以完成测定物质的密度,现将几种测定物质密度的特殊方法提供如下:一、测定液体的密度1、有天平、无量筒辅助器材:盛装液体的容器(如玻璃杯)、足够的水。
步骤:(1)用天平测定玻璃杯的质量m1;(2)将玻璃杯盛满水测出杯和水的质量m2,则玻璃杯的容积v杯=v水=(m2-m1)/ρ水;(3)将杯内水倒尽盛满待测液体,则v液=v杯=v水,用天平测出杯和液体的质量m3;则被测液体的密度为:ρ液=m液/v液=(m3-m1)ρ水/(m2-m1)该方法主要是利用水的密度找体积,同时抓住体积为一定值进行测量。
2、有量筒、无天平辅助器材:盛装液体的容器如小杯子(直径小于量筒直径)、足够的水。
步骤:(1)在量筒内盛适量的水,将空杯放入量筒内漂浮,记下此时量筒内水面到达的刻度v1;(2)将适量待测液体倒入杯内(杯漂浮),记下此时量筒内水面到达的刻度v2;则被测液体的重:G液=F浮=ρ水g(v2-v1) m液=G液/g=ρ水(v2-v1)(3)将量筒内水倒尽,再将杯内液体倒入量筒内测出体积为v液;则被测液体的密度:ρ液=(v2-v1)ρ水/v液。
该法重在利用漂浮找质量(F浮=G物漂浮)。
3、无量筒、无天平(1)辅助器材:较大柱形容器、大小玻璃杯各一个(直径小于柱形容器直径)、足够的水、刻度尺。
步骤:①在柱形容器内盛入适量的水,将大杯放入水面漂浮,用刻度尺测出此时容器内水面到达的高度h1;②用小杯盛满水倒入大杯内(大杯仍漂浮),测出此时容器内水到达的高度h2,设柱体容器的底面积为s;则小杯的容积v杯=v排=s(h2-h1);③将大杯内水倒尽,用小杯盛满待测液体;则v液=v杯,将液体倒入大杯放入柱形容器内(大杯仍漂浮)测出此时容器内水面到达的高度h3;则:G液=F浮=ρ水gs(h3-h1) m液=ρ水s(h3-h1)被测液体的密度ρ液=(h3-h1)ρ水/(h2-h1)该方法主要抓柱形容器横截面是定值找体积,利用漂浮找质量。
玻璃密度测量仪、玻璃密度测定仪、玻璃密度测试仪属于固体电子密度计,主要用于检测固体材料的密度值,比如测定橡胶、塑料、树脂、玻璃、陶瓷、硬质合金、粉末冶金、轴承零件、汽车零件、鞋底鞋材、矿石、玉石、珠宝、磁性材料、木材、海绵、泡沫、泡棉等材料的密度、体积等。
该电子密度计符合阿基米德原理,采用浮力法、液体置换法、液体浸渍法、体积法、吊水法进行玻璃等材料的密度测量。
浸没在液体里的物体受到向上浮力的作用,浮力的大小等于被该物体排开液体的重力。
据此,把空气中称量过的试样浸在液体中进行称量,根据上述定律以及液体的密度,就可以计算出试样的密度。
玻璃密度计算公式玻璃的密度计算主要还是依据质量除以体积,即ρ=m/v,质量m是比较好称量的,但是体积v很多时候并没那么容易测量出来,很多材料样品的形状是不规则的,只能通过排水法进行测算,样品在空气中的重量m1g与其浸没于液体中时的浮重m2g之差等于样品排开的液体重量m3,液体介质的密度ρ1已知,便能求得液体体积,该液体体积v1等于样品体积v,然后通过计算ρ=m1ρ1/(m1-m2)求得样品的密度值。
玻璃密度测定方法玻璃密度测定标准方法是根据GB/T5432-2008《玻璃密度测定浮力法》内要求的阿基米德定律浮力法进行。
采用感量为0.1mg的电子分析天平,取20g,尽量选用不带气泡、结石或其他包裹物的试样。
如果切割成圆柱形或者长方形,应尽可能保持试样表面平滑、棱边略带圆角、无裂纹。
在空气中称量玻璃试样,记作Ma;把试样放入吊篮式或线环式试样托中,用合适的吊钩和悬吊线将其悬吊在天平臂上,向上抬起烧杯,使试样托和试样都进入水中,直至水面达到悬吊丝预定的基准位置。
将浸在蒸馏水里的玻璃试样和悬吊组件一起称量,记作Mt;从试样托上取下玻璃试样。
在水面位于基准位置时,称取空悬吊组件在蒸馏水中的质量,将空气密度记为ρa,蒸馏水密度记作ρw;根据浮力法玻璃密度的计算公式ρ={Maρw-(Mt-Mw)ρa}/(Ma-Mt-M0)进行玻璃密度计算。