乌氏粘度计与奥氏粘度计的区别
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- 原谅__我不帅 2015-04-04 00:00:00
- 一、乌氏粘度计 当流体受外力作用产生流动时,在流动着的液体层之间存在着切向的内部摩擦力,如果要使液体通过 管子,必须消耗一部分功来克服这种流动的阻力。在流速低时管子中的液体沿着与管壁平行的直线方向前 进,Z靠近管壁的液体实际上是静止的,与管壁距离愈远,流动的速度也愈大。 流层之间的切向力 f 与两 层间的接触面积 A 和速度差Δv 成正比,而与两层间的距离Δx 成反比: 式中,η是比例系数,称为液体的粘度系数,简称粘度。 高聚物摩尔质量不仅反映了高聚物分子的大小,而且直接关系到它的物理性能,是个重要的基本参数。 与一般的无机物或低分子的有机物不同,高聚物多是摩尔质量大小不同的大分子混合物,所以通常所测高 聚物摩尔质量是一个统计平均值。 测定高聚摩尔质量的方法很多,而不同方法所得平均摩尔质量也有所不同。比较起来,粘度法设备简 单,操作方便,并有很好的实验精度,是常用的方法之一。用该法求得的摩尔质量成为粘均摩尔质量。 二、奥氏粘度计 奥氏粘度计就是奥斯瓦尔德(W.Ostwald)设计的。它是带有两个球泡的 U 形玻璃管,Ⅰ泡上、下放 各有一刻痕 A 和 B,其下方为一段毛细管。使用时,使体积相等的两种不同液体分别流过Ⅰ泡下的同一毛 细管,由于两种液体的粘滞系数不同,因而流完的时间不同。测定时,一般都是用水作为标准液体。先将 水注入Ⅱ泡内,然后吸入Ⅰ泡中,并使水面达到刻痕 A 以上。由于重力作用,水经毛细管流入Ⅱ泡,当水 面从刻痕 A 降到刻痕 B 时,记下其间经历的时间 t1,然后在Ⅱ泡内换以相同体积的待测液体,用相同的 方法测出相应的时间 t2 根据式 奥氏粘度计制作容易,操作简便,具有较高的测量精度,特别适用于粘滞系数小的液体,如水、汽油、 酒精、血浆或血清等的研究。
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- 弓长_小美 2017-09-20 00:00:00
- 奥氏粘度计 奥氏粘度计就是奥斯瓦尔德(W.Ostwald)设计的。它是带有两个球泡的U形玻璃管,Ⅰ泡上、下放各有一刻痕A和B,其下方为一段毛细管。使用时,使体积相等的两种不同液体分别流过Ⅰ泡下的同一毛细管,由于两种液体的粘滞系数不同,因而流完的时间不同。测定时,一般都是用水作为标准液体。先将水注入Ⅱ泡内,然后吸入Ⅰ泡中,并使水面达到刻痕A以上。由于重力作用,水经毛细管流入Ⅱ泡,当水面从刻痕A降到刻痕B时,记下其间经历的时间t1,然后在Ⅱ泡内换以相同体积的待测液体,用相同的方法测出相应的时间t2根据式 奥氏粘度计制作容易,操作简便,具有较高的测量精度,特别适用于粘滞系数小的液体,如水、汽油、酒精、血浆或血清等的研究。 乌氏粘度计: 当流体受外力作用产生流动时,在流动着的液体层之间存在着切向的内部摩擦力,如果要使液体通过管子,必须消耗一部分功来克服这种流动的阻力。在流速低时管子中的液体沿着与管壁平行的直线方向前进,Z靠近管壁的液体实际上是静止的,与管壁距离愈远,流动的速度也愈大。 流层之间的切向力f与两层间的接触面积A和速度差Δv成正比,而与两层间的距离Δx成反比: 式中,η是比例系数,称为液体的粘度系数,简称粘度。 高聚物摩尔质量不仅反映了高聚物分子的大小,而且直接关系到它的物理性能,是个重要的基本参数。与一般的无机物或低分子的有机物不同,高聚物多是摩尔质量大小不同的大分子混合物,所以通常所测高聚物摩尔质量是一个统计平均值。 测定高聚摩尔质量的方法很多,而不同方法所得平均摩尔质量也有所不同。比较起来,粘度法设备简单,操作方便,并有很好的实验精度,是常用的方法之一。用该法求得的摩尔质量成为粘均摩尔质量。 常用名词的物理意义 符号、名称与物理意义: η0: 纯溶剂的粘度,溶剂分子与溶剂分子间的内摩擦表现出来的粘度。 η :溶液的粘度,溶剂分子与溶剂分子之间、高分子与高分子之间和高分子与溶剂分子之间三者内摩擦的综合表现。 ηr : 相对粘度,ηr=η/η0,溶液粘度对溶剂粘度的相对值。 ηsp :增比粘度,ηsp= (η-η0) / η0 = (η / η0)-1 = ηr -1,反映了高分子与高分子之间,纯溶剂与高分子之间的内摩擦效应 。 ηsp/C: 比浓粘度,单位浓度下所显示出的粘度 。 [η] :特性粘度,反映了高分子与溶剂分子之间的内摩擦 。
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- dvqiangla21 2017-09-17 00:00:00
- 乌氏粘度计比奥氏粘度计多了一支管,管1(左图)。由于乌氏粘度计有一支管1,测定时管3中的液体在毛细管下端出口处与管2中的液体断开,形成了气承悬液柱。这样流液下流时所受压力差ρgh与管2中液面高度无关,即与所加的待测液的体积无关,故可以在粘度计中稀释液体。而奥氏粘度计测定时,因为液体下流时所受的压力差ρgh与管2中液面高度有关,标准液和待测液的体积必须相同。故乌氏粘度计精度更高。
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在线粘度计是测量流体粘度的仪器,对粘度微小变化有很高的敏感。目前主流的有2种,一种是振动式粘度计,另外一种是旋转式粘度计,两者之间有哪些区别?
从原理上来说,两者之间有很大不同。
振动式粘度计原理:物体在流体中做扭转运动时,会受到流体粘性阻尼的作用,振幅会衰减,补充由于液体粘性阻尼而损失的能量,使物体的振幅维持在与流体作用之前的状态,则这部分补充的能量与流体的粘度和密度有关。测量出这部分补充的能量,则可以按照一定的关系求出流体的粘度。
旋转式粘度计原理:将进入待测流体中的物体旋转,或者是维持物体静止,而使物体周围的流体作旋转流动时,由于存在剪应力作用,这些流体中的物体将会受到粘性力矩的作用。假若保证旋转等条件相同,此时粘性力矩的大小将随着流体的粘度的变化而变化,通过测量粘性力矩的大小,即可按照粘度公式求出流体的粘度。
振动式粘度计测量粘度响应时间快,安装测量环境要求很低,可靠性强,同时还适合在高温高压下正常运行,但不能控制剪切率,粘度随物料粘度变化而变化,对非牛顿流体无意义,单点测量受环境振动影响较大。旋转式粘度计操作方法简单,可改变转速可评价流体流变性,适用任何流体,但是精度较低,且对流体周围测量环境要求较高,同时清洗麻烦。
(相关内容来源于网络)
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