最新恒温槽的性能测试

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试验一恒温槽性能测试和粘度测定

试验一恒温槽性能测试和粘度测定

11实验一 恒温槽性能测试和粘度测定一、 实验目的1.了解恒温槽的构造及恒温原理,初步掌握恒温槽的装配、调节和使用。

2.绘制恒温槽的灵敏度曲线,学会分析恒温槽的性能。

3.测定乙醇的粘度。

二、 基本原理1.恒温槽恒温的原理物质的物理性质和化学性质,如折射率、粘度、蒸气压、表面张力、化学反应速率常数等都与温度有关。

许多物理化学实验须在恒温下进行。

一般常用恒温槽来控制温度维持恒温,图1-1就是本实验用的恒温装置。

它由浴槽,加热器、搅拌器、温度计、感温元件、恒温控制器等组成。

现分别介绍如下:(1)浴槽:通常采用玻璃槽以利观察,其容量和形状视实验需要而定。

本实验采用10升圆形玻璃缸,浴槽内的液体用蒸馏水。

(2)电加热器:本实验要求恒温槽的温度为30度。

由于高于室温,则需不断向槽中供给热量补偿其向四周散失的热量。

供给热量的方式是用电加热器间歇加热来实现恒温。

(3)搅拌器:加强液体介质的搅拌对保证恒温槽温度均匀起着很重要的作用。

本实验用可调速的电动搅拌器。

(4)温度计:用1/10℃温度计作为观察温度用。

为测定恒温槽的灵敏度,可用1/10℃温度计。

(5)感温元件:它是恒温槽的感觉中枢,是提高恒温槽精度的关键所在。

其作用是当恒温槽的温度被升高到指定值时发出信号,命令执行机构断开加热电路,加热器停止加热,低于指定温度时则发出信号,命令执图1-2图1-1行机构导通加热电路。

本实验感温元件是接触温度计或称水银温度计,接触温度计的构造如图1-2所示,它与水银温度计不同之处在于毛细管中悬有一根可上下移动的金属丝。

从水银球也引出一根金属丝再与温度控制器连接,接触温度计上部装有一根可随管外永久磁铁而旋转的螺杆,螺干上有一标铁与毛细管中的金属丝(钨丝)相连,钨丝下端所指的位置与上端标铁所指的位置相同。

它依靠顶端上部的一块磁铁来调节钨丝的上下位置。

当旋转磁铁时,就带动内部螺旋杆转动,使标铁上下移动,水银球和螺干引出的两根线作为导电和断电用。

恒温槽装配和性能测试

恒温槽装配和性能测试
将操作步骤中的3、4之数据记录于下表中
时间/min 贝克曼温度 25℃ 计读数 35℃ 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5…… ……30
1. 以时间为横坐标,温度为纵坐标,绘制不同温度 下的“温度~时间”曲线。
2. 计算不同温度时恒温槽的灵敏度。
六、思考讨论题
• 1. 对于提高恒温槽的灵敏度,可从哪些方面进 行改进? • 2. 试讨论为什么采用温差测量比采用温度测量 更为准确? • 3.如果所需恒定的温度低于室温,如何装配恒 温槽?
4.超级恒温槽灵敏度的测定:待恒温槽调节到25℃
恒温后,观察SWC—ⅡD精密数字温差仪的读数,
利用秒表,每30秒记录一次SWC—ⅡD精密数字
温差仪的读数,测定30min。
5.按上述步骤分别测定25℃、35℃时超级恒温槽的
灵敏度。
6.测量完毕,关闭SWC—ⅡD精密数字温差仪、关
闭超级恒温槽。
五、数据记录和处理:
超级恒温水浴 SWC—ⅡD精密 数字温差仪
(2) 接通电源,打开电源开关并将 “自控与外循环”档调至“自控” 档(当加热器加热时,伴有“嗡嗡 声”,当电子继电器停止加热时, “嗡嗡声”消失),观察SWC— ⅡD精密数字温差仪读数。当读数 达25℃时,使钨丝与水银处于刚刚
接通与断开状态,此时“嗡嗡声”
变速器来调节搅拌温度。 4、温度计:常用1/10℃温度计作为观察温度
用。为了测定恒温槽的灵敏度,可用
1/100℃温度计或贝克曼温度计。
5、感温元件: 它是决定恒温槽灵敏度的关 键部件之一,目前常用接触温度计,又称 水银导电表,其作用相当于一个自动开关, 用于控制加热器的工作状态,从而控制浴
槽所要求的温度,控制精度一般在±0.1K。

恒温槽的装配和性能测试

恒温槽的装配和性能测试

恒温槽的装配和性能测试1 引言1.1实验目的[1]1、了解恒温槽的构造及恒温原理,初步掌握其装配和调试的基本技术2、分析恒温槽性能,找出合理的最佳布局。

3、掌握热敏电阻温度计等的基本测量原理和使用方法。

1.2 实验原理本实验讨论的恒温水浴是一种常用的控温装置。

当水温低于设定值时,线路接通,加热器工作,使水槽温度上升;当水槽温度升高到设定值时,线路段开,加热器停止加热。

如此反复进行,从而使恒温槽维持在所需恒定的温度。

[1]实验时恒温槽由浴槽、温度计、加热器、搅拌器等组成。

浴槽内含有液体介质(水)。

内有一套测温的热敏电阻温度计连接已设定好目标温度可控电路通断的温控仪,并与加热器串联,从而实现根据温度变化控制加热器是否加热。

1/10℃温度计与热敏电阻温度计紧连在一起亦置于水槽中,用以测量温度,热敏电阻温度计与无纸记录仪、计算机相连,测量值由计算机处理出图。

电加热器还与调压器连接,可以控制加热器的加热电压。

恒温效果是由一系列元件的动作来获得的,因此存在着滞后现象。

因此装配时除对上述各元件的灵敏度有一定要求外,还应根据各元件在恒温槽中的作用选择合理的摆放位置,合理的布局才能达到理想的恒温效果。

灵敏度是恒温槽恒温效果好坏的一个重要标志,一般以制定温度下T T 停始、分别表示开始加热和停止加热时槽内水的温度(相对值),以()12T T T =-停始为纵坐标,实践t 为横坐标,画出灵敏度曲线如图:图1:几种形状的灵敏度曲线若最高温度为T 高,最低温度为T 低,测得恒温槽的灵敏度为:E 2T T T -=±低高2 实验操作2.1 实验药品、仪器型号及测试装置示意图恒温槽一套:玻璃钢、D-8410多功能型电动搅拌器,数显惠斯通电桥清华大学化学系,群力接触调压器北京调压器厂,1/10℃温度计,热敏电阻温度计,电加热器放大镜,温控仪,无纸记录仪2.2 实验条件温度:17.0 ℃湿度:56.2%压强:101.28 kPa2.3 实验操作步骤及方法要点1、恒温槽的装配按实验原理中所述连接线路。

恒温槽装配和性能测试

恒温槽装配和性能测试

恒温槽装配和性能测试一、实验技能1、欲设定实验温度为25℃,如何调节恒温槽?2、贝克曼温度计的调节和使用。

参考答案:1.温度设定:(用水银导电表调节)假定室温为20℃,欲设定实验温度为25℃,其调节方法如下:先旋开水银接触温度计上端螺旋调节帽的锁定螺丝,再旋动磁性螺旋调节帽,使温度指示螺母位于大约22℃处。

接通继电器电源,打开开关,开启加热器和搅拌器令其工作,注视温度计的读数。

当达到24℃左右,再次转动磁性螺旋调节帽,使触点与水银柱处于刚刚接通与短开的状态。

此时要缓慢加热,直到温度升至25℃为止,然后旋紧锁定螺丝。

2.调节贝克曼温度计:实验中采用标尺读书法该法是直接利用贝克曼温度计上部的温度标尺,而不必另外用恒温浴来调节,其操作步骤如下:首先将贝克曼温度计倒置,使下方水银球中的水银和上方辅助水银贮槽中的水银连接,正立过来,放于已经恒温的恒温槽中恒温5分钟,计下此时水银柱停留在辅助水银贮槽上的刻度;倒置,使水银在原来的刻度基础上上升2.5个小格(大约相当于5度),立即正立,拍断,将贝克曼温度计重新放在恒温槽中,使水银柱刻度位于1~4之间即可。

二、提问问题:1.恒温槽构造,各部件的作用。

2.怎样提高恒温槽的灵敏度?3.贝克曼温度计的构造和特点。

4.贝克曼温度计的调节方法。

参考答案:1.恒温槽构造,各部件的作用。

(1)浴槽浴槽包括容器和液体介质。

如果要求设定的温度与室温相差不太大,通常可用20dm3的圆形玻璃缸作容器。

若设定的温度较高(或较低),则应对整个槽体保温,以减小热量传递速度,提高恒温精度。

恒温水浴以蒸馏水为工作介质。

如对装置稍作改动并选用其它合适液体作为工作介质,则上述恒温可在较大的温度范围内使用。

(2)温度计观察恒温浴的温度可选用分度值为0.1℃的水银温度计,而测量恒温浴的灵敏度时应采用贝克曼温度计。

温度计的安装位置应尽量靠近被测系统。

(3)搅拌器搅拌器以小型电动机带动,其功率可选40W,用变速器或变压器来调节搅拌速度。

恒温槽的装配和性能测试实验报告

恒温槽的装配和性能测试实验报告

恒温槽的装配和性能测试实验报告恒温槽的装配和性能测试一、实验目的:1.了解恒温槽的构造及恒温原理,初步掌握其装配和调试的基本技术。

2.绘制恒温槽灵敏度曲线。

3.掌握水银接点温度计,继电器的基本测量原理和使用方法。

4.掌握乌氏粘度计的构造和使用方法。

二、实验原理:恒温槽使实验工作中常用的一种以液体为介质的恒温装置。

用液体作介质的优点是热容量大和导热性好,从而使温度控制的稳定性和灵敏度大为提高。

根据温度控制的范围,可采用下列液体介质:-60℃~30℃—乙醇或乙醇水溶液;0℃~90℃—水;80℃~160℃—甘油或甘油水溶液;70℃~200℃—液体石蜡、汽缸润滑油、硅油。

三、实验装置四、实验步骤:(一)恒温槽操作步骤:1、根据所给元件和仪器,安装恒温槽,并接好线路。

经教师检查完毕,方可接通电源。

2、槽体中放入约4/5容积的蒸馏水。

3、旋松水银接点温度计上端的调节帽上的固定螺丝,旋转调节帽,使水银接点温度计的温度较希望控制的温度低一定温度,打开搅拌器,继电器。

然后加热。

加热过程中要严格观察恒温槽中的精密温度计,以防实际温度超过设定温度。

4、仔细观察恒温槽中的精密温度计,根椐其与控制温度差值的大小,进一步旋转调节帽来调节接点温度计,反复进行,直到实际温度在设定温度的一定范围内波动。

调节时刚开始可以调节幅度大些,当实际温度快接近设定温度时,调节幅度要很小,不然很容易冲温。

5、将调节帽固定螺丝旋紧,使之不再转动。

6、记录温度随时间的变化值,以时间作为横坐标,实际温度与设定温度的温差作为纵坐标,绘制恒温槽灵敏度曲线。

7、实验完毕后,关闭电源,整理实验台。

8、注意:加热时最后插加热管的插头,关闭电源时首先拔掉加热管的插头。

(二)、粘度计操作步骤:1、将粘度计垂直夹在恒温槽内,将纯水自A管注入粘度计内,恒温5分钟左右,夹紧C管上连结的乳胶管,同时在连接B管制乳胶管上接洗耳球慢慢抽气,待液体升至G球的1/2左右时停止。

恒温槽性能测定实验报告

恒温槽性能测定实验报告

竭诚为您提供优质文档/双击可除恒温槽性能测定实验报告篇一:恒温槽的性能测试实验报告课程名称:大学化学实验p指导老师:_杜志强______成绩:__________________实验名称:恒温槽的性能测试实验类型:设计型同组学生姓名:__________一、实验目的和要求(必填)二、实验内容和原理(必填)三、主要仪器设备(必填)四、操作方法和实验步骤五、实验数据记录和处理六、实验结果与分析(必填)七、讨论、心得一、实验目的和要求(1)了解恒温槽的构造和恒温原理(2)学会分析恒温槽的性能(3)掌握电接点水银温度计的调节和使用(4)学会恒温槽温度波动曲线的绘制二、实验内容和原理1.恒温槽的结构:恒温槽由于超、温度调节器、温度控制器、加热器、搅拌器和温度指示器组成2.恒温槽的恒温原理:恒温槽通过温度控制器对加热器进行自动调节,具体实现方式:当恒温槽的温度超过预设温度时,温度计的汞柱会与温度计中的铂丝相接触,继电器电路导通,电子继电器工作,电路断开,加热器停止加热,继而温度下降;当温度低于预设温度,温度计的汞柱会与温度计中的铂丝相分离,继电器电路断开,电子继电器停止工作,电路导通,加热器开始工作,温度上升。

3.电接点水银温度计的构造:下半部分与普通温度计相似,有一根铂丝引出线与水银想接触;上半部分也有一根铂丝引出线,通过顶部磁钢旋转可以控制器高低。

上铂丝运动在定温指示标杆上,可以通过改变上铂丝的位置来设定温度。

4.温度测定:一般采用1/10温度计作为测温元件,同时使用紧密温差测试仪来测量温差。

三、主要仪器设备仪器:玻璃钢;温度调节器;紧密电子测温仪;温度计;搅拌器;继电器;加热器;试剂:蒸馏水四、操作方法和实验步骤1.准备1.将蒸馏水灌入恒温水浴槽4/5处2.连接电路3.打开电源、搅拌器,开始升温2.温度调节1.调节上铂丝于25℃(略低于25℃)2.当汞柱与上铂丝相接触时,向上旋转调节冒,使上铂丝接近25℃3.重复步骤1、2,直至上铂丝位于25℃位置4.固定调节冒5.观察1/10温度计读数,如果读数为25℃,这温度调节完成3.温度测量使用1/10温度计测量恒温槽各个部位(上、中、下、左、右)的温度,记录于表中4.温差测量1.使用精密温差测量仪测定恒温槽中部在加热电压为200V下的温度波动情况,每隔30sec读一次数,一共进行15min的测量,将结果计入表中2.将电压调节至100V,重复上述操作五、实验数据记录表1恒温槽不同部位温度情况位置最低温度最高温度温差平均上中下24.8724.8824.8924.9024.9224.930.030.040.0224.8924.9 024.91左24.8724.920.0524.895右24.8624.920.0624.89时间0.511.5200V0.0550.0430.029100V-0.020.003-0.006时间5.566.5200V0.011-0.004-0.018100V-0.006-0.020时间10.51111.5200V-0.01-0.0250.011100V-0.01-0.004-0.017表2恒温槽温度波动情况22.533.544.550.0140-0.014-0.0270.0420.0390.025-0.01 9-0.012-0.003-0.0150-0.013-0.01277.588.599.510-0.020.0710.0610.0460.0320.0180.001-0 .009-0.0210-0.012-0.024-0.003-0.0141212.51313.51414.5150.0570.0430.0290-0.013-0.0270.0 41-0.002-0.01-0.0090-0.012-0.005-0.002六、实验数据处理0.080.060.040.020.00-0.02246810121416time(min)200V电压下恒温槽温度波动折线图0.080.060.04V00.02020.00-0.02-0.04time(min)图2200v电压下恒温槽的温度波动拟合曲线图0.0050.000-0.005100V-0.010-0.015-0.020-0.025time(min)图3100v电压下恒温槽温度波动折线0.0050.000-0.005100V-0.010-0.015-0.020-0.025time(min)图4100V电压下恒温槽温度波动拟合曲线0.080.060.04200V0.020.00-0.02-0.04246810121416time(min)图5两种电压下恒温槽温度波动曲线的比较七、实验结果与分析1.恒温槽各部位的温度波动程度不同,通过表1,可以发现:A.上部平均温度较低,原因是上部与空气直接接触,同时离电热丝最远,这样一来,热量非常容易散失而难以补充,温度始终处于较低水平,但是由于有搅拌器的搅拌作用,其温度与设定值相差不大,为0.01左右。

恒温槽装配性能测试及恒温操作.

恒温槽装配性能测试及恒温操作.

恒温槽装配、性能测试及恒温操作预习题:1.玻璃恒温水浴槽包括哪些部件?它们的作用?2.如何操作温度控制仪调节温度?如何确定水浴温度已恒温于某一温度?3.电加热器加热过程中,加热电压如何调节?4.如何防止水浴温度超过所需要的恒温温度?5.一个优良的恒温水浴槽应具备哪些基本条件?6.绘制恒温槽灵敏度曲线的温度如何读取?7.恒温槽灵敏度θE的意义是什么?如何求得?8.实验结束,感温元件(热敏电阻)应如何处理?9.实验中三个测量温度的元件(水银温度计、温度指示控制仪、贝克曼温度计)的作用分别是什么?哪一个温度显示值是水浴的准确温度?一.实验目的1.了解恒温槽的构造及恒温原理,初步掌握其装配和调试的基本操作技术。

2.绘制恒温槽的灵敏度曲线。

3.掌握贝克曼温度计的使用方法。

二.实验原理在许多物理化学实验中,由于欲测的数据,如折射率、蒸汽压、电导、粘度、化学反应速率等都随温度而变化,因此,这些实验都必须在恒温条件下进行。

一般常用恒温槽达到热平衡条件。

当恒温槽的温度低于所需的恒定温度时,恒温控制器通过继电器的作用,使加热器工作,对恒温槽加热,待温度升高至所需的恒定温度时,加热器停止加热,从而使恒温槽的温度仅在一微小的区间内波动,本实验所用恒温槽的装置如图1-1所示。

现将恒温槽各部分的设备分别介绍于下:1.浴槽。

通常有金属槽和玻璃槽两种,槽的容量及形状视需要而定。

槽内盛有为热容较大的液体作为工作物质,一般所需恒定温度1~100℃之间时,多采用蒸馏水;所需恒定温度在100℃以上时,常采用石蜡油,甘油等。

图1-1 恒温槽装置图 1-浴槽;2-加热器;3-搅拌器;4-水银温度计;5-温度控制仪传感器(感温元件);6-恒温控制仪;7-贝克曼温度计传感器2.感温元件。

它是恒温槽的感觉中枢,其作用在于感知恒温物质的温度,并传输给温度控制仪。

它是影响恒温槽灵敏度的关键元件之一。

其种类很多,如半导体、热敏电阻等,原理为利用材料电阻对温度变化的敏感性达到控制温度的目的。

恒温槽性能测试

恒温槽性能测试

η=πPr4t/8VL
式中: 在时间t内流过毛细管的液体体积 式中:V——在时间 内流过毛细管的液体体积; 在时间 内流过毛细管的液体体积; P——管两端压力差; 管两端压力差; 管两端压力差 r——毛细管半径 ; 毛细管半径 L ——管长。 管长。 管长
6
设两种液体在本身重力作用下分别流经同一毛细 管,且流出的体积相等,则 且流出的体积相等,
5
粘度的测量
粘度是流体的一种重要性质。 粘度是流体的一种重要性质。液体粘度的大 小,一般用粘度系数(η)表示。当用毛细管法 一般用粘度系数( )表示。 测定液体粘度时,则可通过泊肃叶( 测定液体粘度时,则可通过泊肃叶(Porseuiue) ) 公式计算粘度系数(简称粘度): 公式计算粘度系数(简称粘度):
η1=π P1r4t1/8VL
从而
η2=πP2r4t2/8VL
η1 / η2=P1t1/P2t2
g——重力加速度; 重力加速度; 重力加速度 h——推动液体流动的液位差; 推动液体流动的液位差; 推动液体流动的液位差
液体密度; 式中P=ρgh; ρ——液体密度; 液体密度
如果每次取用试样的体积一定,则可保持 在实验 如果每次取用试样的体积一定,则可保持h在实验 中的情况相同。 中的情况相同。 因此, 因此,
乌氏粘度计
10
将粘度计中溶液由A管倒入回 将粘度计中溶液由 管倒入回 收瓶, 收瓶,及时用已过滤的蒸馏水约 10ml洗涤粘度计 ,并至少抽洗 、 洗涤粘度计 并至少抽洗G、 E球3~5次,倒出蒸馏水。同上法再 球 次 倒出蒸馏水。 洗涤两遍,然后加入 蒸馏水, 洗涤两遍,然后加入20ml蒸馏水, 蒸馏水 恒温后,测其流出的时间, 恒温后,测其流出的时间, 为了节约实验时间, 为了节约实验时间,可将已过 滤好的蒸馏水及待测溶液同时放在 恒温槽中恒温备用。 恒温槽中恒温备用。 实验完毕,倒出蒸馏水, 实验完毕,倒出蒸馏水,将粘 度计倒置晾干。 度计倒置晾干。 乌氏粘度计
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实验报告
课程名称: 大学化学实验P 指导老师:_杜志强______成绩:__________________ 实验名称: 恒温槽的性能测试 实验类型: 设计型 同组学生姓名:__________ 一、实验目的和要求(必填) 二、实验内容和原理(必填) 三、主要仪器设备(必填) 四、操作方法和实验步骤 五、实验数据记录和处理 六、实验结果与分析(必填) 七、讨论、心得
一、实验目的和要求
(1)了解恒温槽的构造和恒温原理 (2)学会分析恒温槽的性能
(3)掌握电接点水银温度计的调节和使用 (4)学会恒温槽温度波动曲线的绘制
二、实验内容和原理
1.恒温槽的结构:
恒温槽由于超、温度调节器、温度控制器、加热器、搅拌器和温度指示器组成 2.恒温槽的恒温原理:
恒温槽通过温度控制器对加热器进行自动调节,具体实现方式:当恒温槽的温度超过预设温度时,温度计的汞柱会与温度计中的铂丝相接触,继电器电路导通,电子继电器工作,电路断开,加热器停止加热,继而温度下降;当温度低于预设温度,温度计的汞柱会与温度计中的铂丝相分离,继电器电路断开,电子继电器停止工作,电路导通,加热器开始工作,温度上升。

3.电接点水银温度计的构造:
下半部分与普通温度计相似,有一根铂丝引出线与水银想接触;上半部分也有一根铂丝引出线,通过顶部磁钢旋转可以控制器高低。

上铂丝运动在定温指示标杆上,可以通过改变上铂丝的位置来设定温度。

4.温度测定:
一般采用1/10温度计作为测温元件,同时使用紧密温差测试仪来测量温差。

三、主要仪器设备
仪器:玻璃钢;温度调节器;紧密电子测温仪;温度计;搅拌器;继电器;加热器; 试剂:蒸馏水
四、操作方法和实验步骤 1.准备
1.将蒸馏水灌入恒温水浴槽4/5处
2.连接电路
3.打开电源、搅拌器,开始升温
2.温度调节
1.调节上铂丝于25℃(略低于25℃)
2.当汞柱与上铂丝相接触时,向上旋转调节冒,使上铂丝接近25℃ 3.重复步骤1、2,直至上铂丝位于25℃位置
4.固定调节冒
5.观察1/10温度计读数,如果读数为25℃,这温度调节完成
3.温度测量
使用1/10温度计测量恒温槽各个部位(上、中、下、左、右)的温度,记录于表中
4.温差测量
1.使用精密温差测量仪测定恒温槽中部在加热电压为200V下的温度波动情况,每隔30sec读一次
数,一共进行15min的测量,将结果计入表中
2.将电压调节至100V,重复上述操作
五、实验数据记录
表1 恒温槽不同部位温度情况
位置上中下左右
最低温度24.87 24.88 24.89 24.87 24.86
最高温度24.90 24.92 24.93 24.92 24.92
温差0.03 0.04 0.02 0.05 0.06
平均24.89 24.90 24.91 24.895
24.89
表2 恒温槽温度波动情况
时间0.5 1 1.5
2 2.5 3
3.5 4
4.5 5
200V 0.055 0.043 0.029 0.014 0 -0.014 -0.027 0.042 0.039 0.025 100V -0.02 0.003 -0.006 -0.019 -0.012 -0.003 -0.015 0 -0.013 -0.012 时间 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 200V 0.011 -0.004 -0.018 -0.02 0.071 0.061 0.046 0.032 0.018 0.001 100V -0.006 -0.02 0 -0.009 -0.021 0 -0.012 -0.024 -0.003 -0.014 时间10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 200V -0.01 -0.025 0.011 0.057 0.043 0.029 0 -0.013 -0.027 0.041 100V -0.01 -0.004 -0.017 -0.002 -0.01 -0.009 0 -0.012 -0.005 -0.002
六、实验数据处理
2
4
6
8
10
12
14
16
-0.04
-0.02
0.00
0.02
0.04
0.06
0.08
200V
time (min

图1
200V 电压下恒温槽温度波动折线图
-0.04
-0.02
0.00
0.02
0.04
0.06
0.08
200V
time (min )
图2 200v 电压下恒温槽的温度波动拟合曲线
-0.025
-0.020
-0.015
-0.010
-0.005
0.000
0.005
1
00V
time (min )
图3 100v 电压下恒温槽温度波动折线
-0.025
-0.020
-0.015
-0.010
-0.005
0.000
0.005
100V
time (min )
图4 100V 电压下恒温槽温度波动拟合曲线
2
4
6
8
10
12
14
16
-0.04
-0.02
0.00
0.02
0.04
0.06
0.08
200V
time (min )
图5 两种电压下恒温槽温度波动曲线的比较
七、实验结果与分析
1.恒温槽各部位的温度波动程度不同,通过表1,可以发现:
A .上部平均温度较低,原因是上部与空气直接接触,同时离电热丝最远,这样一来,热量非常容易散失而难以补充,温度始终处于较低水平,但是由于有搅拌器的搅拌作用,其温度与设定值相差不大,为0.01左右。

B .下部平均温度较高,原因是下部直接与电热丝接触,同时离空气最远,这样一来,热量容易积累而难以散失,但是由于搅拌器的搅拌作用,其温度与设定值相差不大,为0.01左右。

C .中部处于上和下的中间,其平均温度也处于上下之间,且在设定温度24.90上下均匀波动(波动范围0.02)
D .左右位置与中间相差不大,比较接近设定温度 2.电压不同会影响恒温槽的温度波动情况
A .200V 的电压下,最高偏差温度出现+0.071,最低偏差温度出现-0.027,平均峰值:0.056 平均谷值:-0.024,波动周期:2.5min
B .100V 的电压下,最高偏差温度出现+0.003,最低偏差温度出现-0.024,平均峰值:-0.0025 平均谷值:-0.016,波动周期:1min
原因分析:电压高时,温度低于预设温度电阻丝就会产生大量热量,使得水温迅速上升,见图1,然后电阻丝停止加热,温度缓慢下降,由于温度上升较高,所以待温度下降到预设温度以下需要更多时间,所以总体看来,高电压的波动剧烈,周期长,低电压波动小,周期短
七、讨论、心得
思考题
1.影响恒温槽灵敏度的因素有哪些?
A.搅拌器的转速
B.导电笔的性能
C.电热丝的形状
2.如何提高恒温槽的灵敏度?
A.加快搅拌器的转速
B.增加导电笔的灵敏度
C.增大电热丝与水的接触面积,同时使电热丝尽量分布在整个水槽中
实验总结
1.设定温度时,应该先使上铂丝的位置低于设定温度,放置升温惯性
2.温度达到设定温度后,应该旋紧调节冒,防止搅拌器的震动使得上铂丝位置发生变化。

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