简介:本文章将带你深入了解密度测量的基础知识,你将了解到:密度的物理性质,其常用单位,以及什么是标准密度,什么是比密度。此外还介绍了密度的常用测量方法和这些常用测量方法的比较,必须注意的是,当查找气体的密度时,压强是气体密度的主要决定因素,而液体的密度主要取决于温度。

  1. 什么是密度:

密度是对特定体积内的质量的度量[1],是一种与温度和压力相关的物理性质。密度等于物体的质量除以体积,常用符号ρ表示。国际单位制中的密度单位为:kg/m3(千克/米3),美国的密度单位常以lb/ft3(磅/英尺3)表示,此外,在许多行业也有特定的密度单位,如Oechsle(+Oe奥斯勒,测量果汁糖份重量(含糖量)就可以推断葡萄的成熟程度。一度奥斯勒表示一升葡萄汁比一升水重一克)或Brix度(白利度,饮料内可溶性固体物质质量的百分含量,单位°Bx或%,通常饮料的主要可溶性固体物为白砂糖,故又称糖度。)

由于物质的热膨胀和可压缩性,物质的密度会受到当前温度和压力的影响。 这些变量对密度的影响或大或小,具体取决于物质是固体还是流体。流体对温度和压力的依赖程度远高于固体。 为了获得精确的密度指示,必须知道相关的温度和压力,尤其是对于流体。

物体的体积和密度会随温度和/或压力的变化而变化,而质量始终保持不变。根据密度的计算公式可知,如果由于压力和/或温度的影响使得体积减小,而质量保持恒定,那么密度将增加。

表1:不同物质的密度随温度和压强的变化情况
该表表明,气体的密度在开尔文温度变化时几乎不会降低。 对于空气,其密度仅减少约0.04千克/立方米。 使用MEMS芯片,可能无法清楚地检测到这种变化。 但是,如果压力增加1 bar,以空气为例,其气体密度将增加1.2 kg /m³。 另一方面,对于1巴的压力变化,液体的密度几乎没有变化。

标准密度

标准密度(也称为“参考密度”)表示某种温度或压力下一种物质或多种物质的混合物的密度。这样可以更好地比较不同密度值。下列标准温度tn和压力pn条件在所列行业中经常使用:

表2:不同行业的常用 “标准温度”
物质或物质混合物的标准密度可以从所谓的密度表中获取。密度表的示例可以在这里或者其他来源找到:

酒精:1973年发布的标准OIML R 22“国际酒精浓度表”(http://www.oiml.org/en)
糖:标准ICUMSA“密度测定法和表:蔗糖-官方;葡萄糖,果糖和转化糖– ICUMSA官方方法SPS-4,日期为1998年(http://www.icumsa.org)
水:PTB公布的Wagenbreth, H. Blanke, W.1968撰写的“国际单位制中的水密度和国际实用温度标度”;以及Bettin H. Blanke W.:“引入1990年国际温度标度后,水的密度随温度的变化而变化“
气体:NIST数据库“ NIST参考流体热力学和传输特性数据库”(http://www.nist.gov)
相对密度

相对密度是指物质的密度与参考物质的密度在各自规定的条件下之比。符号为d,一般参考物质为空气或水:

注意:比密度是的量纲为“1”

  1. 物质密度信息的用途:

密度是表征物质和物质混合物单位体积内质量的标准值,经常用于物质的分析和合成。
密度值可以导出各种参数,通过计算可以得出混合物或化合物组成的成分。
此外,密度还可用于确定水溶液中成份物质的浓度。混合物中成份物质物质的含量可以用体积百分比,质量分数或物质浓度来表示。
另外,物质混合物或物质化合物的质量通常由平均摩尔质量确定。 平均摩尔质量也可以借助密度来确定,并且例如可以用平均摩尔质量来表示天然气。
3. 精确测量物质密度的方法:

确定物质密度的设备和测量方法有许多种。目前相对先进的测量方法是使用MEMS芯片,利用谐振器测量物质的密度。与此同时,许多较旧的测量方法,例如气量计(Areometers),比重瓶(Pycnometers)和浮力法(buoyancy)等也仍在使用。

(1)气量计(Areometers):

如图为气量计的模型,气量计常用于液体密度的测量,将这些玻璃浮标放置在液体中并沉入水中,直到测试液体的浮力与气量计的重量达到平衡为止。根据阿基米德原理,可以从浮子的浸入深度得出液体的密度。

图1:气量计“1.读数刻度尺 2.浮子 3.沉子”[2]
(2)比重瓶(Pycnometers):

比重瓶可以用来测量固体粉末、液体和微粒的密度, 它通过简单的称重可测得液体的密度和容积所定义的体积。测量步骤和原理如下:

侧量比重瓶空杯时的质量m1。
2. 测量比重瓶盛满水时的质量m2。

  1. 测量比重瓶盛满待测液体时的质量m3

根据测得的质量m1、m2、m3,得待测液体密度为:

图2:比重瓶“1. 带毛细血管的塞子, 2. 经过磨削处理的活塞, 3. 样品液“[3]
(3)浮力法(buoyancy):

借助浮力的原理,也可以通过测量浮力的大小来测量密度。将沉没体浸入待测液体中,并使用天平测量其浮力。通过将浮力与沉没的体积可以计算出液体的密度。

图3: 浮力法测量装置“1.校准器,2.提升装置,3.温度测量仪,4.装有液体的容器,5.提升装置,6.浮力,7.平衡,8.底座“
(4)微机电处理芯片(MEMS Chip)

Ω芯片是一个谐振密度计。在这种方法中,谐振器与各种接触液体同时保持一致的动作,由于振动频率取决于液体的密度。通过测量谐振器的振动频率,可以得到待测液体的密度。

图4:MEMS 芯片“1.薄膜温度传感器,2.狭缝,3.测量通道,4.真空,5.电极接口“
4. 上述密度测量方法的比较

表3:不同密度测量方法的比较
参考文献:

[1](美)克里斯托弗·G.普利著;李贵莲,张卓伟译.物理其实很简单=Physics made simple:上海科学技术文献出版社,2014.01:第10页

[2] Liquid density measurement overview articles 2002 Prof. Dr. G. Hradetzky (Merseburg University of Applied Sciences) Prof. Dr. K.-D. Sommer (PTB Braunschweig)

[3] http://www.physik.uni-halle.de/Lehre/Grundpraktikum/anleitungen/Pharma-Heft-11.pdf,Martin-LutherUniversität Halle-Wittenberg

虹科小课堂|密度测量,你了解多少?相关推荐

  1. 虹科小课堂|粘度测量,你了解吗?

    1.流体粘度的概念与测量方法 (1)什么是粘度 粘度是表示流体在流动时,流体内部发生内摩擦的物理量,是流体反抗形变的能力. 物理定义 国标中对粘度的定义[1]:在两个平行平面间受剪切的流体,单位接触表 ...

  2. 虹科小课堂 | 在各种恶劣环境下,光纤传感器毫不畏惧、C位出道!

    一.什么是光纤? 光纤是一种由玻璃或塑料制成的纤维,可作为光传导工具.光纤是由两层折射率不同的玻璃组成.内层为光内芯,直径在几微米至几十微米,外层的直径0.1-0.2mm.一般内芯玻璃的折射率比外层玻 ...

  3. 虹科云课堂 | 干货不断!汽车专题直播月本周课程预告

    转眼间,虹科云课堂第四期--汽车专题直播月已经开播一周了. 上一周我们的课程有:1.浅谈CAN总线的最新发展:CAN FD向左,CAN XL向右:2.以ansible为中心的自动化运维:3.LGSVL ...

  4. 虹科技术 | 快速准确测量0.05m-500m--虹科dimetix激光测距传感器的优势

    引言 传统上,激光测距传感器测量飞行时差或相移.但是这些方法各有优缺点:飞行时差测量速度很快,但由于时间测量要求很高,通常不够准确.相移的测量明显更准确,但由于评估更复杂,不如飞行时差测量快.Dime ...

  5. 【虹科案例】Dimetix 激光测距传感器:筒仓内料位高度的测量

    摘要 应用领域: 仓储/加工  应用类型: 水平高度测量/监测 塑料成型.食品加工和建筑材料等行业都需要大量的散装材料.随着这些行业向准时制制造(just-in-time manufacturing ...

  6. 虹科案例 | 解决ASRS系统的痛点问题居然这么简单?(上)

    摘要 ASRS(自动存储和检索系统)在内部物流领域变得越来越常见.内部物流包括优化.整合.自动化和管理履行或配送中心内的货物物流流动. ASRS穿梭机经常用在具有多个存储级别的配送中心的仓库或库存集装 ...

  7. 虹科案例 | 解决ASRS系统的痛点问题居然这么简单?(下)

    ASRS中的定位器 在考虑传感技术时,重要的是每种技术都能够以最高程度的重复性和精确度保持绝对分量,并非所有的方法都是一样 托盘梭子和立式起重机在任何时候都要求绝对位置. 托盘梭子: 过道位置 行位置 ...

  8. 虹科案例 | 如何快速精准监测打桩机打桩深度?

    想要精准测量打桩设备每个桩的测量深度,以正确设置多排电池板的太阳能农场?但是由于测量环境恶劣,导致普通传感器无法正常工作?那快了解一下我们的虹科Dimetix激光测距传感器吧,它可以完美解决上述问题! ...

  9. 虹科案例 | 利用激光测距传感器进行锯齿定位

    PART ONE 应用描述 在这项应用中,两个激光测距传感器分别安装在一个凸出部分的末端的两侧,用以测量其两侧到锯齿的距离的差.一个微型控制器会按照预设,记录测量数据并提供一个方便快捷的前后位置校准的 ...

最新文章

  1. java实现计算机图形学中点画线算法
  2. Error: org.apache.hadoop.hdfs.BlockMissingException: Could not obtain block: BP-965200530-172.21.
  3. chrome开发者工具各种骚技巧
  4. 使用命令行导出 SQL Server 数据层应用程序
  5. 东北大学计算机 大一物理考试题,东北大学大学物理期末考题及答案Word版
  6. [设计模式]代理模式
  7. vector怎么按字段查询顺序输出_7大查询匹配类函数,一次给你总结好
  8. 【渝粤题库】陕西师范大学202071 统计学 作业(专升本、高起本)
  9. 2013年蓝桥杯模拟赛答案
  10. 【2021新版】一线大厂 Go 高频面试题,整理分析合集
  11. linux系统支持ntfs吗,linux支持NTFS
  12. Ubuntu之更新CMake的版本
  13. Python的Base64编码图片(转载)
  14. 【原】Eclipse部署Maven web项目到tomcat服务器时,没有将lib下的jar复制过去的解决办法...
  15. 【终结版】win10 激活技巧分享
  16. 电脑上免费的录屏软件有哪些?分享六款录屏小工具,超好用
  17. linux 命令:zip 详解
  18. django jwt token 令牌
  19. Centos Piranha安装过程
  20. Python爬取网易云音乐热歌榜(爬虫)

热门文章

  1. 来也科技总裁、按键精灵之父,给开发者的一封信
  2. 冲量在线正式加入中关村可信计算产业联盟,共同推动可信计算产业深度发展
  3. juju debug hacks (by quqi99)
  4. 长丰县节能环保战新产业集聚发展基地第二批支持项目条件、类型
  5. HiPER 840负责均衡问题
  6. C#操作开机自启动(写进注册表)
  7. Python+Appium从安装到第一个小练习(保姆级别教程)
  8. 【转载】干簧管小贴士
  9. 基于html5的在线教育平台的设计与实现,网络在线教学系统设计与实现.doc
  10. cocos 设置canvas透明导致 正常节点透明度设置效果异常