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玻璃本身属于易损品,一般水银温度计或有机液体温度计凡是玻璃外壳损坏(裂缝或掉了一块玻璃等)均无法修复。只有对温度计液柱断裂可用一些简单方法进行调修。 玻璃本身属于易损品,一般水银或有机液体温度计凡是玻璃外壳损坏(裂缝或掉了一块玻璃等)均无法修复。只有对温度计液柱断裂可用一些简单方法进行调修。 一般的玻璃温度计,产生液柱断裂的原因主要是在运输和存放中受到了振动,若温度计所装的液体不纯,毛细管不洁净,或充气不佳,亦易于发生液柱断裂。首先应尽量避免断裂发生,一旦中断可用以下三种办法处理: 1.重力法(下顿法) 手握温度计的下泡,垂直地往书本或橡皮板上下顿数次,用力要均匀,不能用力过大,以免损坏感温泡。此法对中间泡或毛细管内有断节的液柱时应用较为适合。 2.加热法 用一耐高温的容器(瓷、烧杯),内装植物油或矿物油,置放电炉上,将断柱的温度计的感温泡置放油中慢慢加热,当液柱升人较上部的安全泡附近加热要慢,动作要迅速,看到断柱部分进入安全泡,,稍待下部水银柱继续升入安全泡内,用大拇指和食指弹动安全泡部位,使两部分液柱结合起来。需注意的事项有: (1)毛细管*无安全泡的温度计不能用此法; (2)加热应均匀逐渐上升,不得突然将温度计浸入温度较高 的介质中; (3).加热时注意液柱只能升至安全泡的1/3或1/2处,防止温度过高,液体充满安全泡而引起损坏; (4)加热后将温度计逐渐冷却下来,不可快速冷却,以防止液柱再次断裂。这种方法对毛细管或中间泡内液柱断节适用。。 3.冷缩(却)法 将温度计的感温泡放置于冰水混合物,干冰(固体二氧化碳)或盐冰混合物(用按质量比为33份NaCl与100份雪或碎冰混合可冷至-21.3℃)中,直到液柱断裂处完全收缩至感温泡内结合为止。在冷却时,应经常(每隔5min)采用下顿法顿三、四次,以加快水银或液体在毛细管内的移动速度,以便迅速接上。此法较适宜于有气泡的断柱。在上述三法中,此法较为安全有效。 一般有机液体较易在安全泡*凝结小液滴,用上述方法效果都不太理想,可采用安全泡加热法:用棉花沾上80~90℃的热水包住安全泡部位,使安全泡部位始终保持80~90℃。当棉花中水温凉时,再重新沾满热水。这样进行数次,即可消除安全泡*的液滴。应注意温度计的感温泡必须向下。
温度计用玻璃应具有良好的热稳定性:
用玻璃应具有良好的热稳定性:(耐热性)o玻璃耐热性是指玻璃经受急速温度变化而不破裂的性能j往往把造成玻璃破裂的急冷或急热的温度差,称为玻璃开裂温度差。这一要求十分重要,因为温度计在使用时,总是经历着急冷急热这样反复的过程。 玻璃的耐热性与玻璃的膨胀系数、导热系数、机械强度等因素有关,也与制品的厚度有关。玻璃是热的不良导体;导热系数很小,耶那160玻璃约为0.814W/(m..℃)。玻璃所能承受的伸张或压缩的能力,称为抗张强度或抗压强度。玻璃的抗张强度约大于抗压强度的几倍。因此,玻璃急速冷却比急速受热更易破裂。 根据上述分析,温度计插入高温油、盐、锡槽前,须先把温度计放到槽盖上仔细预热;从高温槽中拔出的温度计,要擦净油迹,放到导热性差的板或棉制品上。千万不能让刚从高温槽中拔出的温度计碰到水或金属制品上。 二、温度计用玻璃的化学稳定性 温度计用玻璃还应具有较高的化学稳定性。温度计在使用中与水接触较多,其次是与酸碱等化学溶液接触。因此’,要求温度计用玻璃应具有抵抗这些化学溶液侵蚀的能力。玻璃的耐碱性能差,比耐水性、耐酸性小14~19倍。所以,左碱性环境中测温对玻璃温度计腐蚀性大。 三、温度计用玻璃的热后效 要求温度计玻璃的热后效要小。由于温度计感温泡加热冷却后,其容积不会立即恢复到原来的状态。冷却后感温泡的状态与冷却方法有关,这种现象称为热后效应。温度计玻璃的热后效,与玻璃的成分和热处理工艺以及热历史有关,直接影响温度计的示值,也是影响温度计质量的一个重要问题。由于玻璃内部组织的变化,经过一段时间之后,温泡体积会呈现一些缩小现象,这种收缩称为玻璃的自然变化。由于收缩,将使温度计零位升高。此外,当温度计受热后,膨胀了的温泡不能及时恢复到原来的容积,因而造成低降,即零点降低的现象。低降现象需要经过几个小时,有时甚至几天的时间方能消除。所以温度计用玻璃的热后 效是玻璃温度计测量的误差主要来源之一。 为了缩短变化的过程,对于温度计的玻璃采用人工老化。人工老化的过程是将玻璃加热到接近软化温度,然后逐渐冷却,这样反复进行数次,以消除玻璃内部组织的应力,使之能较快地达到稳定状态。 还应考虑温度计用玻璃的软化点温度要高,在热加工过程中不失透明和不变得混浊,以及质地均匀,不含未熔化颗粒和大的气线、气泡等。