测石蜡的密度实验报告

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石蜡检测

石蜡检测

石蜡检测一:石蜡(003)石蜡是从石油、页岩油或其他沥青矿物油的某些馏出物中提取出来的一种怪类蜡,为白色或淡黄色半透明物,具有相当明显的晶体结构。

另有人造石蜡。

石蜡是矿物蜡的一种,也是石油蜡的一种;它是从原油蒸馏所得的润滑油馏分经溶剂精制、溶剂脱蜡或经蜡冷冻结晶、压榨脱蜡制得蜡膏,再经溶剂脱油、精制而得的片状或针状结晶。

二:主要检测项目检测项目:熔点、含油量、不挥发物、透明度、颜色、密度、光泽度、厚度、硬度、弹性、附着力、化学溶剂性、耐介质性能、耐气候性能、耐温变性能、耐冲击、耐划痕性能、耐磨性能等。

分析项目:成分分析检测、异物杂质含量分析、配方分析、元素分析、成分鉴定、纯度分析、水分分析三:部分检测标准GB/T 1202-1987 粗石蜡GB/T 21309-2007 涂渍油脂或石蜡大米检验GB/T 24313-2009 蜂蜡中石蜡的测定GB/T 254-2010 半精炼石蜡GB/T 446-2010 全精炼石蜡GB 7189-2010 食品级石蜡GB/T 7363-1987 石蜡中稠环芳烃试验法GB/T 7364-2006 石蜡易炭化物试验法GB 8026-1987 石油蜡和石油脂滴熔点测定法HG/T 2091-1991 氯化石蜡-42HG/T 2092-1991 氯化石蜡-52HG 3017-1988 氯化石蜡氯含量测定HG/T 3018-1988 氯化石蜡热稳定指数的测定HG/T 3018-1988(1997) 氯化石蜡热稳定指数的测定HG/T 3643-1999 氯化石蜡-70QB/T 2235-1996 中性石蜡原纸QB/T 2236-1996 中性石蜡纸QB/T 4362-2012 蜡制品蜡烛用石蜡SH/T 0128-1992 石蜡重金属试验法SH/T 0133-1992 石蜡氯离子及硫酸根离子试验法SH/T 0134-1992 白色油固态石蜡试验法SH/T 0135-1992 液体石蜡过氧化值测定法SH/T 0400-1992 石蜡碳数分布气相色谱测定法SH/T 0402-1992 石蜡抗张强度测定法SH/T 0403-1992 石蜡色度测定法SH/T 0404-2008 石蜡光安定性测定法SH/T 0409-1992 液体石蜡中芳烃含量测定法SH/T 0410-1992 液体石蜡及原料中正构烷烃含量及碳数分布测定法SH/T 0411-1992 液体石蜡中芳烃含量测定法SH/T 0412-1992 液体石蜡及其原料油中正构烷烃含量测定法SH/T 0413-1992 液体石蜡中微量碱性氮含量测定法科标能源检测中心专业提供石蜡检测、石蜡成分检测、石蜡性能检测、石蜡熔点检测、石蜡密度检测等相关方面的检测服务,并出具国家认可的权威性数据报告!(。

物理测石头密度实验报告

物理测石头密度实验报告

一、实验目的1. 理解密度的概念,掌握测量密度的方法。

2. 学会使用天平和量筒进行测量。

3. 通过实验,加深对物理知识的理解和应用。

二、实验原理密度是物质的一种特性,定义为单位体积的质量。

实验中,我们可以通过测量石头的质量和体积,计算出其密度。

实验原理如下:密度(ρ)= 质量(m)/ 体积(V)三、实验器材1. 天平:用于测量石头的质量。

2. 量筒:用于测量石头的体积。

3. 烧杯:用于装水。

4. 细线:用于将石头系住。

5. 水位计:用于测量水位。

四、实验步骤1. 调节天平:将天平放在水平桌面上,调整天平至平衡状态。

2. 测量石头质量:将石头放在天平的左盘上,调整砝码至天平平衡,记录石头的质量m。

3. 测量石头体积:在量筒中倒入适量的水,记录水的体积V1。

4. 将石头系在细线上,轻轻放入量筒中,使其完全浸没在水中。

注意不要让石头接触量筒壁。

5. 测量水位:待石头完全浸没后,记录水位V2。

6. 计算石头体积:石头体积V = V2 - V1。

7. 计算石头密度:密度ρ = m / V。

五、实验数据记录与处理实验次数 | 石头质量(g) | 水的体积(cm³) | 石头体积(cm³) | 密度(g/cm³)------- | ------------ | -------------- | -------------- | ------------1 | 39.6 | 30 | 15 | 2.642 | 39.6 | 30 | 15 | 2.643 | 39.6 | 30 | 15 | 2.64六、实验结果与分析通过实验,我们测量了石头的质量为39.6g,体积为15cm³,密度为2.64g/cm³。

实验结果表明,石头的密度较为稳定,与理论值相符。

七、实验误差分析1. 天平的精度:实验中使用的天平精度为0.1g,可能导致测量结果的误差。

2. 量筒的读数误差:量筒的读数误差可能导致测量结果的误差。

液体石蜡检测标准

液体石蜡检测标准

液体石蜡检测标准1. 目的本标准规定了液体石蜡的检测方法、抽样规则、试验方法、标志、包装、运输和贮存等方面的要求。

2. 范围本标准适用于以石油馏分或石油化工产品为原料,经加工制得的液体石蜡产品的检测。

3. 抽样规则3.1 抽样方法:随机抽取10个包装,每个包装不少于100ml。

3.2 抽样数量:每个包装抽取不少于10ml样品。

3.3 样品处理:将所抽样品混合均匀,作为试验样品。

4. 试验方法4.1 外观:观察样品应为无色至淡黄色的透明液体,无机械杂质和水分。

4.2 密度:按GB/T 1884规定的方法测定。

4.3 馏程:按GB/T 6536规定的方法测定。

4.4 酸洗值:按GB/T 264规定的方法测定。

4.5 溴值:按GB/T 265规定的方法测定。

4.6 闪点:按GB/T 267规定的方法测定。

4.7 氧化安定性:按GB/T 19135规定的方法测定。

4.8 硫含量:按GB/T 3921规定的方法测定。

4.9 机械杂质:按GB/T 511规定的方法测定。

4.10 水溶性酸或碱:按GB/T 263规定的方法测定。

4.11 苯胺点:按GB/T 268规定的方法测定。

5. 标志、包装、运输和贮存5.1 标志:产品外包装上应标明产品名称、生产厂家名称、地址、生产日期、批号、净重等。

5.2 包装:液体石蜡应采用塑料桶或铁桶等密封包装,防止泄漏和污染。

5.3 运输:液体石蜡应采用陆运或水运等方式,运输过程中应防止剧烈震动和日晒雨淋,并保持包装完好无损。

5.4 贮存:液体石蜡应贮存在干燥、通风、阴凉、清洁的仓库内,并应定期检查其质量情况,防止变质和污染。

大学物理实验报告范文3篇

大学物理实验报告范文3篇

大学物理实验报告范文3篇大学物理实验是一门着重培养大学生综合能力和素质的课程。

做好大学物理实验课程的考试工作对于大学物理实验课程教学质量的提高和人才的培养都具有重要的意义。

本文是小编为大家整理的大学物理实验报告范文3篇_大学物理实验报告怎么写,仅供参考。

大学物理实验报告范文篇一:一、实验综述1、实验目的及要求1.了解游标卡尺、螺旋测微器的构造,掌握它们的原理,正确读数和使用方法。

2.学会直接测量、间接测量的不确定度的计算与数据处理。

3.学会物理天平的使用。

4.掌握测定固体密度的方法。

2 、实验仪器、设备或软件1 50分度游标卡尺准确度=0.02mm 最大误差限△仪=±0.02mm2 螺旋测微器准确度=0.01mm 最大误差△仪=±0.005mm 修正值=0.018mm3 物理天平 TW-0.5 t天平感度0.02g 最大称量500g △仪=±0.02g 估读到 0.01g二、实验过程(实验步骤、记录、数据、分析)1、实验内容与步骤1、用游标卡尺测量圆环体的内外径直径和高各6次;2、用螺旋测微器测钢线的直径7次;3、用液体静力称衡法测石蜡的密度;2、实验数据记录表(1)测圆环体体积(2)测钢丝直径仪器名称:螺旋测微器(千分尺) 准确度=0.01mm 估读到0.001mm测石蜡的密度仪器名称:物理天平TW—0.5 天平感量:0.02 g 最大称量500 g3、数据处理、分析(1)、计算圆环体的体积1直接量外径D的A类不确定度SD ,SD=○SD=0.0161mm=0.02mm2直接量外径D的B类不确定度u○d.ud,=Ud=0.0155mm=0.02mm3直接量外径D的合成不确定度σσ○σD=0.0223mm=0.2mm4直接量外径D科学测量结果○D=(21.19±0.02)mmD=5直接量内径d的A类不确定度S○Sd=0.0045mm=0.005mmd。

dS=6直接量内径d的B类不确定度u○dud=ud=0.0155mm=0.02mm7直接量内径d的合成不确定度σi σ○σd=0.0160mm=0.02mm8直接量内径d的科学测量结果○d=(16.09±0.02)mm9直接量高h的A类不确定度S○Sh=0.0086mm=0.009mmd=h hS=10直接量高h的B类不确定度u○h duh=0.0155mm=0.02mm11直接量高h的合成不确定度σ○σh=0.0177mm=0.02mm 12直接量高h的科学测量结果○h=(7.27±0.02)mmhσh=13间接量体积V的平均值:V=πh(D-d)/4 ○22V =1277.8mm14 间接量体积V的全微分:dV=○3(D2-d2)4dh+Dh?dh?dD- dd 22再用“方和根”的形式推导间接量V的不确定度传递公式(参考公式1-2-16)222v(0.25?(D2?d2)?h)?(0.5Dh??D)?(0.5dh??d)计算间接量体积V的不确定度σ3σV=0.7mmV15写出圆环体体积V的科学测量结果○V=(1277.8±0.7) mm2、计算钢丝直径(1)7次测量钢丝直径d的A类不确定度Sd ,Sd=SdSd =0.0079mm=0.008mm3(2)钢丝直径d的B类不确定度ud ,ud=udud=0.0029mm=0.003mm(3)钢丝直径d的合成不确定度σ。

大学物理实验密度的测定

大学物理实验密度的测定

1m 大学物理实验 密度的测定【实验目的】1、学习物理天平的使用方法;2、掌握用流体静力称衡法测定不规则固体密度的原理和方法;3、掌握用助沉法测定不规则固体密度(比水的密度小)的原理和方法;4、掌握用密度瓶测定碎小固体密度的原理和方法 。

【实验仪器和用品】物理天平(500g 、50mg )、密度瓶(50ml )、烧杯(500ml )、不规则金属块(被测物)、石蜡块(被测物)、碎小石子(被测物)、清水、细线。

【实验原理】某种物质单位体积的质量叫做这种物质的密度。

对一密度均匀的物体,若其质量为m,体积为V ,则该物体的密度:Vm=ρ (1) 实验中,测出物体的质量m 和体积V ,由上式可求出样品的密度。

1、用流体静力称衡法测定不规则固体的密度(比水的密度大) 设被测物在空气中的质量为m (空气浮力忽略不计),全部浸没在水中(悬吊,不接触烧杯壁和底)的表观质量为m 1(如图3示),m密度瓶游码平衡螺母边刀托杯托盘底座度盘指针中刀托手轮调平螺母挂钩吊耳 水准泡托盘托盘 横梁物理天平体积为V ,水的密度为ρ水。

根据阿基米德定律,有:1()Vg m m g ρ=-水1m m V ρ-=水被测物密度: 1m m V m m ρρ==-水(2) 2、流体静力称衡法和助沉法相结合测定密度小于水的不规则固体的密度设被测物在空气中的质量为m ,用细线将被测物与另一助沉物串系起来:被测物在上,助沉物在下。

设仅将助沉物没入水中而被测物在水面上时系统的表观质量为1m ,二者均没入水中(注意悬吊,不接触烧杯壁和底)时的表观质量为2m ,如图4所示:根据阿基米德定律,被测物受到的浮力为:12()Vg m m g ρ=-水,则被测物体积为: 12m m V ρ-=水被测物密度为: 12m mV m m ρρ==-水 (3) 3、用密度瓶测定碎小固体(小石子)的密度假设密度瓶的质量为1m ,将瓶内装满待测的小石子后的质量为2m ,则待测小石子的质量:21m m m =-。

2015版四部药典液体石蜡检验

2015版四部药典液体石蜡检验

【性状】本品为无色澄清的油状液体;无臭;无味;在日光下不显荧光。

本品可与三氯甲烷或乙醚任意混溶,在乙醇中微溶,在水中不溶。

相对密度本品的相对密度(通则0601)为0.845~0.890 。

黏度本品的运动黏度(通则0633第一法),在40℃时(毛细管内径为1.0mm ±0.05mm)不得小于36 mm2/s 。

【鉴别】(1)取本品5ml,置坩埚中,加热并点燃,燃烧时产生光亮的火焰,并伴有石蜡的气味。

(2)取本品0.5g,置干燥试管中,加等量的硫,振摇,加热至熔融,即产生硫化氢的臭气。

【检查】酸碱度取本品15ml,加沸水30ml,剧烈振摇1分钟;冷却分离出水层,分取10ml的水层滤液,向其中加酚酞指示剂2滴,溶液应无色;用氢氧化钠滴定液(0.01mol/L)滴定至溶液显粉红色时,消耗氢氧化钠滴定液不得超过1.0ml 。

硫化物取本品4.0ml,加饱和氧化铅的氢氧化钠溶液2滴,加乙醇2ml,摇匀,在70℃水浴中加热10分钟,同时振摇,放冷后,不得显棕黑色。

稠环芳烃精密量取本品25ml,置250ml分液漏斗中,加正己烷25ml混匀后,再精密加二甲基亚砜5ml,剧烈振摇2分钟,静置使分层,将二甲基亚砜层移至另一50ml分液漏斗中,用正己烷2ml振摇洗涤后,静置使分层(必要时离心),分取二甲基亚砜层作为供试品溶液;另取正己烷25ml,置50ml分液漏斗中,精密加二甲基亚砜5ml,剧烈振摇2分钟,静置使分层,取二甲基亚砜层作为空白溶液,照紫外-可见分光光度法(通则0401),在260~350nm的波长范围内测定吸光度,最大吸光度不得超过0.10 。

固形石蜡取本品适量,在105℃干燥2小时,置硫酸干燥器中放冷后,置50ml纳氏比色管中至50ml,密塞,置0℃冷却4小时,如产生浑浊,与对照溶液(0.01mol/L 盐酸溶液0.15ml,加稀硝酸6ml与硝酸银试液1.0ml,加水稀释至50ml,在暗处放置5分钟)比较,不得更浓。

大学物体密度的测定实验报告

大学物体密度的测定实验报告

大学物体密度的测定实验报告基本长度测量密度测定实验报告基本长度的测量实验目的1. 掌握游标和螺旋测微装置的原理,学会游标卡尺和螺旋测微器的正确使用2.学习记录测量数据(原始数据)、掌握数据处理及不确定度的估算和实验结果表示的方法。

实验原理1、游标卡尺构造及读数原理游标卡尺主要由两部分构成,如(图2–1)所示:在一毫米为单位的主尺上附加一个能够滑动的有刻度的小尺(副尺),叫游标,利用它可以把主尺估读的那位数值较为准确地读出来。

图2–1游标卡尺在构造上的主要特点是:游标上N个分度格的总长度与主尺上(N?1)个分度格的长度相同,若主尺上最小分度为a,游标上最小分度值为b,则有Nb?(N?1)a(2.1)那么主尺与游标上每个分格的差值(游标的精度值或游标的最小分度值)是:N?11a?b?a?a?a (2.2)NN图2-7常用的游标是五十分游标(N=50),即主尺上49 mm与游标上50格相当,见图2–7。

五十分游标的精度值?=0.02mm.游标上刻有0、l、2、3、?、9,以便于读数。

毫米以上的读数要从游标“0”刻度线在主尺上的位置读出,毫米以下的数由游标(副尺)读出。

即:先从游标卡尺“0”刻度线在主尺的位置读出毫米的整数位,再从游标上读出毫米的小数位。

游标卡尺测量长度l的普遍表达式为l?ka?n? (2.3)式中,k是游标的“0”刻度线所在处主尺刻度的整刻度(毫米)数,n是游标的第n条线与主尺的某一条线重合,a?1mm。

图2–8所示的情况,即l?21.58mm。

图2–8在用游标卡尺测量之前,应先把量爪A、B合拢,检查游标的“0”刻度线是否与主尺的“0”刻度线重合。

如不重合,应记下零点读数,加以修正,即待测量l?l1?l0。

其中,l1为未作零点修正前的读数值,l0为零点读数。

l0可以正,也可以负。

使用游标卡尺时,可一手拿物体,另一手持尺,如图2–9所示。

要特别注意保护量爪不被磨损。

使用时轻轻把物体卡住即可读数。

测量物质的密度实验报告单

测量物质的密度实验报告单

实验探究:测量物质的密度实验报告单 班级:_________姓名:_________同组人姓名:_________ 实验名称 测量小石块的密度 实验目的 用间接方法测量不规则固体的密度 实验原理 实验器材

实验步骤 (8min)

(1)用天平称出小石块的质量m;(2分) (2)在量筒中倒入适量的水读出体积为v1;(2分) (3)将小石块用细线拴住,把它全部浸没在量筒内的水中,测出量筒内水和小石块的总体积v2;(2分) (4)小石块的体积V= v2- v1;(1分) (5)根据公式ρ=m/v,算出小石块密度。(2分) (6)整理实验器材,恢复到实验以前的状态。(1分)总分:

实验记录 小石块的质量m (g) 量筒中水体积V1 (cm3) 放入小石块后量筒中水和石块总体积V2 (cm3) 小石块的体积V(cm3) 小石块的密度ρ(g/ cm3)

实验结论 石块的密度 g/ cm3= kg/ m3 思 考 (5min)

1. 思考与讨论:能否先测出小石块的体积,再测出小石块的质量?为什么?若是这样做了,对实验结果有何影响?

2. 如何用天平和量筒测出蜡块的密度?

实验名称 测量盐水的密度 实验目的 用间接的方法测出盐水的密度 实验原理 实验器材

实验步骤 (8min)

(1)在烧杯中盛一定量的盐水,用天平称出它们的质量m1; (2分) (2)把杯中水倒入量筒中一部分,记下量筒中盐水的体积V;(2分) (3)称出烧杯和烧杯中剩余盐水的质量m2;(2分)

(4)量筒中盐水质量m= m1- m2; (1分) (5)根据公式ρ=m/v,求出盐水密度。(2分) (6)整理实验器材,恢复到实验以前的状态。(1分)总分:

实验记录 杯与盐水总质量m1 (g) 量筒中盐水体积V (cm3) 杯与剩余盐水质量m2 (g) 量筒中盐水的质量m (g) 盐水的密度 ρ(g/ cm3)

实验结论 盐水的密度 g/ cm3= kg/ m3

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测石蜡的密度实验报告
测石蜡的密度实验报告
引言
密度是物质的重要物理性质之一,它可以用来描述物质的紧密程度和分子间的相互作用力。

本次实验旨在通过测量石蜡的密度,掌握密度测量方法和实验技能。

实验原理
1. 密度定义:单位体积内质量的比值,常用单位为g/cm³或kg/m³。

2. 浮力原理:一个物体在液体中所受到的浮力大小等于该物体排开液体所占据的体积乘以液体密度。

3. 毛细管法:利用毛细管吸取液体,使其上升到一定高度,根据毛细现象计算出液体的密度。

实验步骤
1. 准备工作:清洗干净容器和毛细管。

2. 取一定量石蜡样品放入容器中,并记录其重量。

3. 加入足够量水使容器内充满水,避免空气泡存在。

4. 将毛细管插入液面中,吸取一定量水使其上升到一定高度,并记录高度差h1。

5. 将毛细管插入石蜡中,吸取一定量石蜡使其上升到一定高度,并记
录高度差h2。

6. 重复步骤4和步骤5,至少进行三次实验。

7. 计算石蜡密度:ρ=(m1-m2)/V
实验结果
1. 实验数据:
样品重量m1/g 高度差h1/cm 高度差h2/cm 密度ρ/g·cm^-3
10.00 4.00 2.50 0.89
10.00 4.20 2.55 0.88
10.00 4.15 2.60 0.90
2. 实验误差:通过计算可得,实验误差为0.01g·cm^-3。

分析与讨论
1. 实验结果分析:从实验数据可以看出,三次测量的密度值较为接近,说明实验结果较为准确。

2. 实验误差分析:由于实际操作中可能存在容器内部有气泡或毛细管
读数不准确等因素,导致实验误差较大。

因此,在进行密度测量时需
要注意这些因素的影响。

3. 石蜡密度讨论:石蜡是一种常见的有机化合物,其密度与温度、压
力等因素有关。

在工业生产中,石蜡密度的测量对于产品质量控制和生产工艺调整具有重要意义。

结论
通过本次实验,我们掌握了毛细管法测量密度的方法和技能,并成功测量出石蜡的密度。

实验结果较为准确,但存在一定误差。

在实际应用中,需要注意各种因素对密度测量的影响。

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