Analyse van factoren van meetfout van refractometer
Refractometers zijn veelgebruikte instrumenten in laboratoria en kunnen worden gebruikt om de optische eigenschappen, zuiverheid, concentratie en verspreiding van stoffen te begrijpen. Het wordt veel gebruikt in wetenschappelijk onderzoek en aardolie-, olie-, farmaceutische, verf-, voedsel-, suiker-, dagelijkse chemische en andere industrieën. De Abbe-refractometer kan de brekingsindex meten die wordt gevormd wanneer het licht in de stof wordt gestraald, om zo bepaalde toestanden van de stof te bepalen. Zolang het een meetinstrument is, zal het onvermijdelijk worden beïnvloed door verschillende factoren, wat resulteert in een bepaald meetresultaat. Daarom kunnen we deze fouten niet negeren bij het gebruik van meetinstrumenten, maar moeten we er rekening mee houden om de nauwkeurigheid van de meting te waarborgen. De factoren die de Abbe-refractometer beïnvloeden, zijn onder meer de lichtgolflengte, temperatuur, luchtdruk, enz. De fouten die door verschillende beïnvloedende factoren worden veroorzaakt, zijn verschillend. Bij het uitvoeren van metingen moet u dit van tevoren overwegen en een manier hebben om ermee om te gaan! Laten we de invloed op Abe in dit artikel bespreken. De twee belangrijkste factoren van de meetfout van de Bay-refractometer zijn lichtgolflengte en temperatuur.
De eerste is de invloed van de lichtgolflengte op de brekingsindex gemeten door de Abbe-refractometer. Lichtgolven verwijzen naar elektromagnetische golven met golflengten variërend van {{0}}.1mm tot ongeveer 0.1wm. De golflengte van deze elektromagnetische golf is lang of kort en de golflengte van verschillende lengtes heeft invloed op de brekingsindex. Als de golflengte langer is, is de brekingsindex kleiner en als de golflengte korter is, is de brekingsindex groter. De lichtbron die we gebruiken als we de brekingsindex meten, is over het algemeen wit licht. Wit licht zal een dispersieverschijnsel produceren, dat wil zeggen, wanneer wit licht wordt gebroken door het prisma en de monstervloeistof, is de mate van breking van verschillende golflengten verschillend, en na breking wordt het ontleed in een verscheidenheid aan gekleurde lichten. En deze meerdere kleuren belemmeren de zichtlijn om de scheidslijn tussen licht en donker te onderscheiden, wat resulteert in meetfouten. Om dit obstakel te elimineren, heeft de Abbe-refractometer een speciaal ontwerp, dat wil zeggen dat er een dispersiecompensator is geïnstalleerd aan het onderste uiteinde van de observatiebuis, die dit probleem goed kan oplossen.
De tweede is de invloed van temperatuur op de brekingsindex van de Abbe-refractometer. De gemeten brekingsindex is ook anders als de temperatuur van de oplossing anders is. De specifieke relatie tussen temperatuur en brekingsindex is als volgt. Over het algemeen geldt dat wanneer de temperatuur stijgt, de brekingsindex afneemt en wanneer de temperatuur daalt, de brekingsindex toeneemt. Daarom is het noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de temperatuur tijdens de meting 20 graden is. Hiervoor is de temperatuurmarkering van de Abbe refractometer ook 20 graden. Als het echt onmogelijk is om ervoor te zorgen dat de temperatuur 20 graden is, kan het als volgt worden aangepakt: als het de 20 graden overschrijdt, het correctiegetal optellen, anders het correctiegetal aftrekken. Dit is ook mogelijk, wat wordt afgetrokken is de foutwaarde, om de nauwkeurigheid van de meting te waarborgen! Om de meetfout van de Abbe-refractometer te verminderen, is het naast het vermijden van interferentie van de bovengenoemde twee factoren ook noodzakelijk om het instrument correct te bedienen. nulstelling.






