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酸度计校准稳定值

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一、酸度计的一点校准任何一种pH计都必须经过pH标准溶液的校准后才可测量样品的pH值,对于测量精度在0.lpH以下的样品,可以采用一点极准方法调整仪器,一般选用pH6.86或pH7.00标准缓冲液。有些仪器本身精度只有0.2pH或0.lpH,因此仪器只设有一个¨定位¨调节旋钮。具体操作步骤如下:(1)测量标准缓冲液温度,查表确定该温度下的pHs值,将温度补偿旋钮调节到该温度下。(2)用纯水冲洗电极并甩干。(3)将电极浸入缓冲溶液晃动后静止放置,待读数稳定后,调节定位旋钮使仪器显示该标准溶液的pH值。(4)取出电极冲洗并甩干。(5)测量样品温度,并将pH计温度补偿旋钮调节至该温度值二、酸度计的二点校准对于精密级的pH计,除了设有¨定位¨和¨温度补偿¨调节外,还设有电极¨斜率¨调节,它就需要用二种标准缓冲液进行校准。一般先以pH6.86或pH7.00进行¨定位¨校准,然后根据测试溶液的酸碱情况,选用pH4.00(酸性)或pH9.18和pHI0.0l(碱性)缓冲溶液进行¨斜率¨校正。具体操作步骤为:(1)电极洗净并甩干,浸入pH6.86或pH7.00标准溶液中,仪器温度补偿旋钮置于溶液温度处。待示值稳定后,调节定位旋钮使仪器示值为标准溶液的pHs值。(2)取出电极洗净甩干,浸入第二种标准溶液中。待示值稳定后,调节仪器斜率旋钮,使仪器示值为第二种标准溶液的pHs值。(3)取出电极洗净并甩干,再浸入pH6.86或pH7.00缓冲溶液中。如果误差超过0.02pH,则重复第(1)、(2)步骤,直至在二种标准溶液中不需要调节旋钮都能显示正确pHs值。(4)取出电极并甩干,将pH温度补偿旋钮调节至样品溶液温度,将电极浸入样品溶液,晃动后静止放置,显示稳定后读数。三、PH计的第三点校准不管是什么样的pH计,pH=7这个点是必须校正的,而且在两点校正的时候要先校正pH=7这个点。做校正时从7.0开始,选择的标准液与要测定的溶液的PH值有关,使溶液的PH值能落在校正的PH范围内。一般采用两点就可以满足要求,如果对其要求很高,才考虑第三点的。有些仪器能校正三点,有模式可选,可直接用该模式。有些没有的,一般是采用两点两点校对,即校对两次。
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AC(220±22)V,(50±l)Hz
尺寸(mm),重量(kg)
300×220×90,1
300×220×90,1.3
PHS-3E型pH计
名称及规格
PHS—3E型pH计
E-301F型pH三复合电极
REX-3多功能电极架
三芯电源线(标准通用)
缓冲液粉剂pH4、7、9
保险丝BGXPφ5×200.5A
防尘罩(中)
使用说明书
产品合格证
(酸度计校准稳定值)

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第3章电动、液压推杆与升降机18-282 1电动推杆18-282 1.1一般电动推杆18-282 1.2伺服电动推杆18-291 1.3应用示例18-294 2电液推杆18-294 2.1电动液压缸18-294 2.1.1UE系列电动液压缸与系列液压泵技术参数18-294 2.1.2UEC系列直列式电动液压缸选型方法18-298 2.1.3UEG系列并列式电动液压缸选型方法18-300 2.2电液推杆及电液转角器18-306 2.2.1DYT(B)电液推杆18-306 2.2.2ZDY电液转角器18-312 2.2.3有关说明18-313 3升降机18-314 3.1SWL蜗轮螺杆升降机(摘自JB/T8809—2010)18-314 3.1.1型式及尺寸18-314 3.1.2性能参数18-318 3.1.3驱动功率的计算18-322 3.1.4蜗杆轴伸的许用径向力18-322 3.1.5螺杆长度与极限载荷的关系18-323 3.1.6螺杆许用侧向力Fs和轴向力Fa与行程的关系18-324 3.1.7工作持续率与环境温度的关系18-325 3.2其他升降机18-325 参考文献18-326 第19篇机械振动的控制及利用 第1章概述19-5 1机械振动的分类及机械工程中的振动问题19-5 1.1机械振动的分类19-5 1.2机械工程中常遇到的振动问题19-6 2机械振动等级的评定19-7 2.1振动烈度的确定19-7 2.2对机器的评定19-8 2.3其他设备振动烈度举例19-9 第2章机械振动的基础资料19-10 1机械振动表示方法19-10 1.1简谐振动表示方法19-10 1.2周期振动幅值表示法19-11 1.3振动频谱表示法19-11 2弹性构件的刚度19-12 3阻尼系数19-15 3.1线性阻尼系数19-15 3.2非线性阻尼的等效线性阻尼系数19-16 4振动系统的固有角频率19-17 4.1单自由度系统的固有角频率19-17 4.2二自由度系统的固有角频率19-21 4.3各种构件的固有角频率19-23 4.4结构基本自振周期的经验公式19-28 5简谐振动合成19-29 5.1同向简谐振动的合成19-29 5.2异向简谐振动的合成19-30 6各种机械产生振动的扰动频率19-32 第3章线性振动19-33 1单自由度系统自由振动模型参数及响应19-33 2单自由度系统的受迫振动19-35 2.1简谐受迫振动的模型参数及响应19-35 2.2非简谐受迫振动的模型参数及响应19-37 2.3无阻尼系统对常见冲击激励的响应19-38 3直线运动振系与定轴转动振系的参数类比19-39 4共振关系19-40 5回转机械在启动和停机过程中的振动19-41 5.1启动过程的振动19-415.2停机过程的振动19-41 6多自由度系统19-42 6.1多自由度系统自由振动模型参数及其特性19-42 6.2二自由度系统受迫振动的振幅和相位差角计算公式19-44 7机械系统的力学模型19-44 7.1力学模型的简化原则19-45 7.2等效参数的转换计算19-45 8线性振动的求解方法及示例19-47 8.1运动微分方程的建立方法19-47 8.1.1牛顿第二定律示例19-47 8.1.2拉格朗日法19-47 8.1.3用影响系数法建立系统运动方程19-48 8.2求解方法19-49 8.2.1求解方法19-49 8.2.2实际方法及现代方法简介19-50 8.2.3冲击载荷示例19-51 8.2.4关于动刚度19-52 9转轴横向振动和飞轮的陀螺力矩19-53 9.1转子的涡动19-53 9.2转子质量偏心引起的振动19-53 9.3陀螺力矩19-54 第4章非线性振动与随机振动19-55 1非线性振动19-55 1.1机械工程中的非线性振动类别19-55 1.2机械工程中的非线性振动问题19-56 1.3非线性力的特征曲线19-57 1.4非线性系统的物理性质19-60 1.5分析非线性振动的常用方法19-63 1.6等效线性化近似解法19-63 1.7示例19-64 1.8非线性振动的稳定性19-65 2自激振动19-66 2.1自激振动和自振系统的特性19-66 2.2机械工程中常见的自激振动现象19-66 2.3单自由度系统相平面及稳

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