物理化学实验报告

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时间:2018-07-23

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1、实验一恒温槽的装配和性能测试一、实验目的:1.了解恒温槽的构造及恒温原理,初步掌握其装配和调试的基本技术。2.绘制恒温槽灵敏度曲线。3.掌握水银接点温度计,继电器的基本测量原理和使用方法。二、实验原理:恒温槽使实验工作中常用的一种以液体为介质的恒温装置。用液体作介质的优点是热容量大和导热性好,从而使温度控制的稳定性和灵敏度大为提高。根据温度控制的范围,可采用下列液体介质:-60℃~30℃—乙醇或乙醇水溶液;0℃~90℃—水;80℃~160℃—甘油或甘油水溶液;70℃~200℃—液体石蜡、汽缸润滑油、硅油。恒温槽通常由下列

2、构件组成:1.槽体:如果控制的温度同室温相差不是太大,则用敞口大玻璃缸作为槽体是比较满意的。对于较高和较低温度,则应考虑保温问题。具有循环泵的超级恒温槽,有时仅作供给恒温液体之用,而实验则在另一工作槽中进行。2.加热器及冷却器:如果要求恒温的温度高于室温,则须不断向槽中供给热量以补偿其向四周散失的热量;如恒温的温度低于室温,则须不断从恒温槽取走热量,以抵偿环境向槽中的传热。在前一种情况下,通常采用电加热器间歇加热来实现恒温控制。对电加热器的要求是热容量小、导热性好,功率适当。选择加热器的功率最好能使加热和停止的时间约各占

3、一半。3.温度调节器:温度调节器的作用是当恒温槽的温度被加热或冷却到指定值时发出信号,命令执行机构停止加热或冷却;离开指定温度时则发出信号,命令执行机构继续工作。目前普遍使用的温度调节器是汞定温计(接点温度计)。它与汞温度计不同之处在于毛细管中悬有一根可上下移动的金属丝,金属丝再与温度控制系统连接。4.温度控制器温度控制器常由继电器和控制电路组成,故又称电子继电器。从汞定温计传来的信号,经控制电路放大后,推动继电器去开关电热器。5.搅拌器:加强液体介质的搅拌,对保证恒温槽温度均匀起着非常重要的作用。28设计一个优良的恒温

4、槽应满足的基本条件是:(1)定温计灵敏度高,(2)搅拌强烈而均匀,(3)加热器导热良好而且功率适当,(4)搅拌器、汞定温计和加热器相互接近,使被加热的液体能立即搅拌均匀并流经定温计及时进行温度控制。三、实验步骤:1.根据所给元件和仪器,安装恒温槽,并接好线路。经教师检查完毕,方可接通电源。2.槽体中放入约4/5容积的蒸馏水。3.旋松汞定温计上端的调节帽固定螺丝,旋转调节帽,使汞定温计的温度较希望控制的温度低一定温度,打开搅拌器,继电器。然后加热。加热过程中要严格观察恒温槽中的精密温度计,以防实际温度超过设定温度。4.仔细

5、观察恒温槽中的精密温度计,根椐其与控制温度差值的大小,进一步调节帽调节接点温度计,反复进行,直到实际温度在设定温度的一定范围内波动。调节时开始可以调节幅度大些,当实际温度快接近设定温度时,调节幅度要很小,不然很容易冲温。5.将调节帽固定螺丝旋紧,使之不再转动。6.记录温度随时间的变化值,以时间作为横坐标,实际温度与设定温度的温差作为纵坐标,绘制恒温槽灵敏度曲线。7.实验完毕后,关闭电源,整理实验台。8.注意:加热时最后插加热管的插头,关闭电源时首先拔掉加热管的插头。 四、数据记录计处理:1.数据记录:所需要控制的温度:2

6、5℃。时间(min)0.511.522.53 3.5 44.5 5 5.5  66.5 7 温度℃              时间(min) 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14温度℃              2.数据处理,分析实验结果。五、讲课重点:恒温槽的用途、结构、装配及其工作原理;恒温槽性能的测试。28六、讲课难点:恒温槽的用途、结构、装配及其工作原理;恒温槽性能的测试。实验二燃烧热的测定一、实验目的1、明确燃烧热的定义,了解定压燃烧热与定容燃烧热

7、的差别;2、了解氧弹量热计的主要组成及作用,掌握氧弹量热计的操作技术;3、学会雷诺图解法,校正体系漏热引起的温度改变值。二.实验原理在恒容条件下测得的燃烧热称为恒容燃烧热(Qv),其值等于这个过程的内能变化(ΔU)即; Qv=–MCVΔT/m在恒压条件下测得的燃烧热称为恒压燃烧热(Qp),其值等于这个过程的热焓变化(ΔH)即: Qp =Q+ΔnRT将已知燃烧热值的定量的苯甲酸放在量热计的氧弹中燃烧,反应热被介质水和量热计吸收。略去体系与环境的热交换的前提下,体系的热平衡关系为:Qv=–MCVΔT/m=0实验操作中,试样燃

8、烧所供热量主要用于内筒中定量水和量热计等(氧弹,水筒,贝壳曼温度计,搅拌机)的升温,故定容热容Cv包括了WC和K两项比定容值。又考虑到供点热用燃烧丝的燃烧热和氧弹内残余氮气的氧化生成热值,上述平衡关系改写为:Qv=–M[(WC水+C体系)ΔT–QaLa –QbLb]/m。令k=WC水+C体系,则     Qv=–M(

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