深圳大学物理化学实验报告--实验一 恒温水浴的组装及其性能测试--赖凯涛.张志诚

  深圳大学物理化学实验报告

实验者: 赖凯涛、张志诚 实验时间: 2000/4/3

气温: 21.6 ℃ 大气压: 101.2 kpa

实验一 恒温水浴的组装及其性能测试

  1. 目的要求

    1. 了解恒温水浴的构造及其构造原理,学会恒温水浴的装配技术;
    2. 测绘恒温水浴的灵敏度曲线;
    3. 掌握贝克曼温度计的调节技术和正确使用方法。
  2. 仪器与试剂

    5升大烧杯 贝克曼温度计 精密温度计 加热器

    水银接触温度计 继电器 搅拌器 调压变压器

  3. 实验步骤

3.1 实验器材,将水银开关、搅拌器等安装固定。按电路图接线并检查。

3.2 大烧杯中注入蒸馏水。调节水银开关至30℃左右,随即旋紧锁定螺丝。调调压变压器至220v,开动搅拌器(中速),接通继电器电源和加热电源,此时继电器白灯亮,说明烧杯中的水温尚未达到预设的30℃。一段时间后,白灯熄灭,说明水温已达30℃,继电器自动切断了加热电源。

  1. 调节贝克曼温度计,使其在30℃水浴中的读数约为2℃。安装好贝克曼温度计。关闭搅拌器。每1分钟记录一次贝克曼温度计的读数,一共记录12个。
  2. 开动搅拌器,稳定2分钟后再每1分钟记录一次贝克曼温度计的读数,一共记录12个。
  3. 将调压变压器调至150v(降低发热器的发热功率),稳定5分钟,后再每2分钟记录一次贝克曼温度计的读数,一共记录10个。
  4. 实验完毕,将贝克曼温度计放回保护盒中,调调压变压器至0v。关闭各仪器电源并拔去电源插头。拆除各接线。

4 实验数据及其处理

表1 不同状态下恒温水浴的温度变化,℃


220v,不搅拌


4.170


4.130


4.080


4.030


4.010


4.070


4.160


4.155


4.150


4.130


4.115


4.095


4.070


4.055


4.030


4.010


220v,搅拌


4.540


4.620


4.610


4.570


4.510


4.465


4.420


4.370


4.320


4.270


4.220


4.180


4.130


4.090


4.740


4.940


150v,搅拌


4.810


4.680


4.610


4.510


4.410


4.315


4.225


4.130


4.440


4.680


4.580


4.490


4.390


4.320


4.230


4.140

 

 

 

 

 

图1 不同状态下恒温水浴的灵敏度曲线

  1. 讨论

5.1影响灵敏度的因素与所采用的工作介质、感温元件、搅拌速度、加热器功率大小、继电器的物理性能等均有关系。如果加热器功率过大或过低,就不易控制水浴的温度,使得其温度在所设定的温度上下波动较大,其灵敏度就低;如果搅拌速度时高时低或一直均过低,则恒温水浴的温度在所设定的温度上下波动幅度就大,所测灵敏度就低。若贝克曼温度计精密度较低,在不同时间记下的温度变化值相差就大,即水浴温度在所设定温度下波动大,其灵敏度也就低;同样地,接触温度计的感温效果较差,在高于所设定的温度时,加热器还不停止加热,使得浴槽温度下降慢,这样在不同的时间内记录水浴温度在所设定的温度上下波动幅度大,所测灵敏度就低。

5.2要提高恒温浴的灵敏度,应使用功率适中的加热器、精密度高的贝克曼温度计接触温度计,及水银温度计所使用搅拌器的搅拌速度要固定在一个较适中的值,同时要根据恒温范围选择适当的工作介质。

  深圳大学物理化学实验报告

实验者: 赖凯涛、张志诚 实验时间: 2000/4/3

气温: 21.6 ℃ 大气压: 101.2 kpa

实验一 恒温水浴的组装及其性能测试

  1. 目的要求

    1. 了解恒温水浴的构造及其构造原理,学会恒温水浴的装配技术;
    2. 测绘恒温水浴的灵敏度曲线;
    3. 掌握贝克曼温度计的调节技术和正确使用方法。
  2. 仪器与试剂

    5升大烧杯 贝克曼温度计 精密温度计 加热器

    水银接触温度计 继电器 搅拌器 调压变压器

  3. 实验步骤

3.1 实验器材,将水银开关、搅拌器等安装固定。按电路图接线并检查。

3.2 大烧杯中注入蒸馏水。调节水银开关至30℃左右,随即旋紧锁定螺丝。调调压变压器至220v,开动搅拌器(中速),接通继电器电源和加热电源,此时继电器白灯亮,说明烧杯中的水温尚未达到预设的30℃。一段时间后,白灯熄灭,说明水温已达30℃,继电器自动切断了加热电源。

  1. 调节贝克曼温度计,使其在30℃水浴中的读数约为2℃。安装好贝克曼温度计。关闭搅拌器。每1分钟记录一次贝克曼温度计的读数,一共记录12个。
  2. 开动搅拌器,稳定2分钟后再每1分钟记录一次贝克曼温度计的读数,一共记录12个。
  3. 将调压变压器调至150v(降低发热器的发热功率),稳定5分钟,后再每2分钟记录一次贝克曼温度计的读数,一共记录10个。
  4. 实验完毕,将贝克曼温度计放回保护盒中,调调压变压器至0v。关闭各仪器电源并拔去电源插头。拆除各接线。

4 实验数据及其处理

表1 不同状态下恒温水浴的温度变化,℃


220v,不搅拌


4.170


4.130


4.080


4.030


4.010


4.070


4.160


4.155


4.150


4.130


4.115


4.095


4.070


4.055


4.030


4.010


220v,搅拌


4.540


4.620


4.610


4.570


4.510


4.465


4.420


4.370


4.320


4.270


4.220


4.180


4.130


4.090


4.740


4.940


150v,搅拌


4.810


4.680


4.610


4.510


4.410


4.315


4.225


4.130


4.440


4.680


4.580


4.490


4.390


4.320


4.230


4.140

 

 

 

 

 

图1 不同状态下恒温水浴的灵敏度曲线

  1. 讨论

5.1影响灵敏度的因素与所采用的工作介质、感温元件、搅拌速度、加热器功率大小、继电器的物理性能等均有关系。如果加热器功率过大或过低,就不易控制水浴的温度,使得其温度在所设定的温度上下波动较大,其灵敏度就低;如果搅拌速度时高时低或一直均过低,则恒温水浴的温度在所设定的温度上下波动幅度就大,所测灵敏度就低。若贝克曼温度计精密度较低,在不同时间记下的温度变化值相差就大,即水浴温度在所设定温度下波动大,其灵敏度也就低;同样地,接触温度计的感温效果较差,在高于所设定的温度时,加热器还不停止加热,使得浴槽温度下降慢,这样在不同的时间内记录水浴温度在所设定的温度上下波动幅度大,所测灵敏度就低。

5.2要提高恒温浴的灵敏度,应使用功率适中的加热器、精密度高的贝克曼温度计接触温度计,及水银温度计所使用搅拌器的搅拌速度要固定在一个较适中的值,同时要根据恒温范围选择适当的工作介质。


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