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如果知道样品的质量和体积(固体或液体),则可以计算得出: 体积难题 准确称量样品比较简单,但是准确测定样品体积可能相当困难。 浮力 浮力法避免了测定体积的问题,因为它引入了在两种不同介质(空气和液体)中称量样品质量。因此,可以假定在两种情况下体积是不变的。 位移 在位移法的最简单应用中,固体样品的体积是通过观察样品所浸没液体的液位提高来测定的。 相反,当已知体积的物体浸没在未知浓度的液体中时,可以使用(在空气和液体中的)重量值差来确定液体的密度。 比重瓶 比重瓶是一个特制的玻璃烧瓶,通常具有确定的体积。 它通常用于测定液体的密度。首先对空的比重瓶进行称量,然后装满要测定的液体再称量一次。两者的差(即样品质量)除以比重瓶的体积等于样品的密度。 比重瓶法还可以用于测定粉末样品或颗粒物的密度。 数字密度计 按一定的频率振动中空玻璃管。 当管内装满样品时频率发生变化:样品质量越大,频率越低。 数字密度计的工作原理是测量这种频率,然后将其转换为密度。 请参见下表,了解这四种方法的比较。 重量法,浮力法重量法,位移法比重瓶数字密度计方法辅助液体烧杯位于平台上或天平下方。辅助液体烧杯位于天平上。指定容量的玻璃烧杯。振荡管技术适用范围固体液体(带玻璃沉子)膏状物质(带伽马射线球)液体(带玻璃沉子)固体液体,分散粉末细粒液体固体样品的测量原理样品在空气中称量一次,浸没在已知浓度的辅助液体中称量一次。固体样品的密度可通过液体的已知密度和两个质量值确定。 ρ,= 样品的密度 A,= 样品在空气中的重量 B,= 样品在辅助液体中的重量 ρ0,= 辅助液体的密度 ρL,= 空气密度 浸没样品前后对已知密度的辅助液体进行称量(可使用皮重直接测量质量差)。使用该质量差和液体密度,可以确定样品体积。 然后再使用样品质量可计算其密度。 首先对空密度瓶进行称量,然后装满已知密度的参考液体进行称量。 粉末加入清洁且干燥后的密度瓶中。 对其进行称量确定粉末样品的重量。 然后,在密度瓶中装满相同的液体,粉末必须完全溶解。 再次称量密度瓶。 然后可以确定被替换液体的重量,因此可以计算出粉末的密度。不适用液体样品的测量原理已知体积的参考物体(玻璃沉子)在空气中称量一次,在未知浓度的液体中再称量一次。液体样品的密度可通过参考物体的已知体积和两个质量值确定。 ρ,= 液体样品的浓度α,= 重量修正系数(0.99985),考虑校正重量的空气浮力A,= 参考物体在空气中的重量B,= 参考物体在液体中的重量V,= 参考物体的已知体积ρL,= 空气的密度 未知密度液体的重量在浸没参考物体(伽马射线球或玻璃沉子)前后各测量一次(浸没前为皮重)。使用参考物体的质量差和已知体积,可以确定液体样品的密度。 首先对空密度瓶进行称量,然后装满液体样品再进行称量。 质量差除以密度瓶的体积等于液体的密度。样品添加到设备的U形空玻璃管中。 测量管的振动频率来确定样品的密度。 振动的频率越低,样品的密度越高。
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