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- wyf丨小帆 2017-12-24 00:00:00
- 要比较叶子的大小可用测量叶片的长度和宽度的方法测量用刻度尺测量叶片的长度和宽度然后用长乘宽计算出叶子的面积就可以比较树叶的大小了简介:测量方法是指人们认识自然界事物的一种手段,例如:要知道某块金属的质量,可以用天平这种仪器来测量,而天平就是一种测量质量的方法。测量原理:从验潮站的高程零点,用水准测量的方法测定设立于验潮站附近由国家设计里的水准原点的高程,作为全国高程控制网的起点。我国水准原点设立在山东青岛市。从国家水准原点出发,用一、二、三、四等水准测量测定布设在全国范围内的各等水准点。一、二等水准测量称为精密水准测量,为全国高程控制网的骨干,三、四等水准网遍布全国各地,以上总称为国家水准点。在国家水准点的基础的上,为每项工程建设而进行工程水准测量或为地形图测绘而进行图根水准测量,同城为普通水准测量。水准测量的原理是利用水准仪提供的水平视线,在竖立在欲测定高差的两点上的水准尺上读数,根据读数计算高差。
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测量溶液电导的方法与测量溶液电阻的方法相似。
1)交流电导法。它是以交流供电的方式测量溶液电导。
是大多数实验室和工业电导测量采用的方式。这种方法的误差主要来原于寄生电流引起的“寄生电容效应”。
2)直流电导法。对于电阻大于105Ω的介质,可在两电极间施加一直流电压,如150V,测量电流,由欧姆定律计算得到电阻。直流电导法避免了电容、电感的干扰,但电极极化将影响电导的测量精度,使用四电极的直流电导法可克服极化的影响。四电极直流电导法采用一对铂电极为载流电极,以施加不变的电流或电压;另一对不易极化的电极,如Ag/AgCl电极为辅助电极,测定辅助电极间的电压,由欧姆定律计算得到电阻或电导。
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LAUDA Scientific(劳达科学)光学接触角测量仪测量动态接触角的方法有三种,分别为倾斜台法、离心转台法和加液/减液法,其方法详情和特点如下:
一、倾斜台法,又称斜板法:实验是将一个液滴置于待测的样品表面后,利用倾斜台缓慢地倾斜样品表面,同时跟踪并记录液滴形状、接触角和位置的变化。倾斜刚开始时液滴不一定发生移动,但是形状会开始发生变化,使得下方的接触角不断地增大,而上方的接触角则不断地变小,当表面倾斜到一定角度时,液滴开始发生滚动或滑动,此时液滴下方三相接触点发生运动之前对应的接触角就是大前进角,而液滴上方三相接触点发生运动之前对应的接触角就是小后退角。当液滴整体刚刚开始发生滚动(滑动)时的表面倾斜角,就叫滚动角(滑动角)。
使用倾斜台法测量动态接触角的特点是不仅能测量到前进角和后退角变化的全过程,而且能得到液滴在材料表面上的滚动角。
二 、离心旋转台法,又称滞留力天平法,是LAUDA Scientific光学接触角测量仪特有的动态接触角测量方法:实验是将一个液滴置于待测的样品表面后,利用离心旋转台使液滴沿着圆周转动,同时跟踪并记录液滴形状、接触角和位置的变化。随着转速的不断增加,液滴整体受到的离心力越来越大,液滴开始发生形状变化,并且顺着旋转半径的方向在材料表面上滑动的趋势越来越明显,直到发生滑动。在形状变化过程中外侧的接触角不断地增大,而内侧的接触角则不断地变小,当转速达到一个临界值时,液滴开始发生整体滑动,此时液滴外侧三相接触点发生运动之前对应的接触角就是大前进角,而液滴内侧三相接触点发生运动前对应的接触角就是小后退角。根据液滴体积、转速和旋转半径计算得到的离心力就等于液滴在材料表面上的滞留力。
使用离心转台法测量动态接触角的特点是不仅能测量到前进角和后退角变化的全过程,而且能得到液滴在材料表面上的滞留力。这个方法不仅适用于疏水材料也适用于亲水材料。
三、加液-减液法,又称注液-吸液法:实验是将一个液滴置于待测的样品表面后,把注射针插入液滴内部,缓慢的注射液体使液滴体积增大到一定数值,之后再缓慢的回吸液体使液滴体积减小到一定数值,同时跟踪并记录液滴形状、接触角和位置的变化。在液体注射和回吸过程中两侧的接触角不断地变化,三线接触点同时发生移动。如果液体注射和回吸的速度足够缓慢,三相接触点运动接近一个亚平衡状态,过程中可以得到大前进角和小后退角。
使用加液-减液法测量动态接触角的特点是能测量到前进角和后退角变化的全过程,而且不需要额外的特殊附件,投资较低。缺点是液滴形状会受到注射针的影响而导致接触角计算的误差。
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烟气在线监测设备中烟尘仪的测量方法主要有对穿式测量法、微电荷测量法、光散射法、抽取式测量法等。
对穿式测量法用一个激光二极管(测量距离可达15米)作为发射端的光源,光线通过烟道发射到安装在烟道对面的反射器上,并经反射器反射后在次穿过烟道回到接收器,发射出的光源强度与反射回的光强度之间存在衰减,而这种衰减与粉尘浓度的高低存在一定的函数关系,通过这种函数关系计算得到粉尘浓度。
优点:在当前粉尘测量中,技术较为成熟可靠,在测量直径小的环境中使用时,测量稳定,随负荷变化明显。
缺点:对侧安装,对光要求高,在震动大的环境中使用时,测量稳定性差,特别是对于大尺寸烟道,一点点的对光偏差,将会导致粉尘数据的突变。当烟气中湿度大时,特别是测量湿烟气时,烟气中的水滴将对测量产生影响。维护量大,定期对污染镜片进行擦拭,并定期进行对光检查。
微电荷测量法当烟气流经插入烟道的探杆时,由于粉尘颗粒对探杆的撞击及摩擦作用,导致电荷的传递,会产生微电流,通过专用的微电荷测量仪器将电流信号转换为粉尘浓度信号。电路信号越强,粉尘浓度越大。
优点:维护量小,拆卸容易,检查方便。单侧安装,便于维护。
缺点:不适于静电除尘器后粉尘测量。烟气流速过低时对测量稳定性有影响。烟气中湿度过大时,对测量产生影响。
光散射法发射光源将发射至含有粉尘的烟道中,粉尘在光照射下回产生散射光,这种散射光的强度与烟道中粉尘的含量成正比,粉尘浓度高时,散射光强度大,反之亦然。
优点:此方法对振动要求较低,使用范围较广。单侧安装,便于维护。测量精度高,为当前主流粉尘仪。
缺点:定期检查光源镜片的干净程度。烟气中湿度过大时,对测量有影响。
抽取式测量法基于光散射法测量原理,不同之处在于,首先将烟气通过管道抽取至加热室进行加热,出去烟尘中的水分,处理后的粉尘经过测量室进行测量分析,避免了烟气中水滴对粉尘的影响,此测量方法多用于湿烟气的测量。
优点:粉尘不受烟气湿度影响,排除了烟气湿度对粉尘测量的影响。烟气经过加热管道后,变的相对平稳,测量稳定性好。
缺点:定期检查取样管的堵塞情况及腐蚀情况。现场安装空间要求较其他测量方式大。现场人员在维护过程中,应注意静电对激光光源的损坏。
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