溶液的电阻是随温度升高而减小,即溶液的浓度一定时,它的电导率随着温度的升高而增加,其增加的幅度约为2%℃-1。另外同一类的电解质,当浓度不同时,它的温度系数也不一样。在低浓度时,电导率的温度之间的关系用下式表示: L1=L0[1+α(t-t0)+β(t-t0)2]由于第二项β(t-t0)2之值较小,可忽略不计。在低温时的电导率与温度的关系可用以下近似值L1=L0[1+α(t-t0)]表示,因此实际测量时必须加入温度补偿。
液体的电导仅说明溶液的导电性能与几何尺寸间的关系,未体现出溶液浓度与电性能的关系。为了能区分各种介质组成溶液的导电性能,必须在电导率的要领 引入浓度的关系,这就提出了当量电导的概念。
在水质监测中,一般通过对溶液电导的测量可掌握水中所溶解的总无机盐类的浓度指标。
可以,但最好还是按设计要求,如没有找设计院或监理找出依据,不然会找麻烦
电导率 (electric conductivity) 是表示物质传输电流能力强弱的一种测量值。当施加电压于导体的两端时,其电荷载子会呈现朝某方向流动的行为,因而产生电流。电导率 是以欧姆定律定义为电...
分析了影响超纯水电导率测量的主要原因是水样纯度达到一定程度后,其理化特性发生了变化,温度系数不再是一个常数而是一个变量,其值从2%~9%间随温度和溶液纯度不同而发生连续变化。故此不能采用常规的温度补偿方法进行仪器的设定。介绍了国内外进行温度补偿的三种方法:样品恒温法、手动调整补偿法、自动温度补偿法。
目的:为了研究特定频谱波引起的水中离子浓度的变化以及电导率与频谱波间相互作用的规律,用特定频谱波对理化特性略有不同的纯净水、自来水、海水进行影响,研究其电导率的变化。方法:采用一元线性回归分析的方法对数据散点进行拟和,用方差分析来评价其拟合效果,以期发现其中的规律。结果:经过频谱波的影响各种水的电导率都有明显的提高,并且随着处理次数的增加,纯净水的电导率呈阶越式方式增加;自来水呈对数形式增加;而海水则表现为变化幅度微小。结论:造成这个现象的原因可能是由于水分子吸收了频谱波的能量,分子的平均动能增大造成的。这一过程使化学平衡(H2O)n≒xH2O+(H2O)n-x和H2O≒ H++OH-均向分解的方向运动,水中带电离子的浓度提高,因此电导率发生变化。而电导率提高方式的差异,则是水样在理化特性上的差异导致的。
当量电导率equivalent a}nducti"rity在两片跟离为1(hr>n-i的平板电极(面积无限制)之间,含有1当量电解质量的溶液的电导。是对比溶液电导能力的常用物理量。
油当量(oil equivalent)=10000Kcal/liter
1千克油当量的热值,联合国按42.62兆焦(MJ)计算。
同一厚度的同一种防护材料的铅当量并不是固定不变的,有些防护材料的铅当量是随着使用的X射线峰值管电压而变化的。对含铅的防护材料和用品,铅当量随使用的X射线峰值电压变化不大,但铅对X射线峰值管电压介于40.0~88.0keV之间的电离辐射存在一个铅的“弱吸收区”;而对非含铅的防护材料和用品,铅当量随使用的X射线峰值电压变化较大,对同一种防护材料的X射线防护服铅当量的测试,应在一定范围内不同的管电压下测试其铅当量值,其测试值应不少于5个,以最小值确定防护材料铅当量等级。
铅当量与射线能量相关,铅玻璃在100kV时的铅当量比250kV时的小得多。理论上纯12mmPb板=12mmPb铅当量。纯度按IEC要求,99.9%以上,实际中很难做到,铅会氧化,并且厚度均匀性、避免损伤、内部致密性都会影响铅当量,因此12mm的纯铅板并不完全有12mmPb当量,但做工程估算足够。