CN1664554A - 双比重瓶粉体真密度测定法 - Google Patents

双比重瓶粉体真密度测定法 Download PDF

Info

Publication number
CN1664554A
CN1664554A CN 200510018338 CN200510018338A CN1664554A CN 1664554 A CN1664554 A CN 1664554A CN 200510018338 CN200510018338 CN 200510018338 CN 200510018338 A CN200510018338 A CN 200510018338A CN 1664554 A CN1664554 A CN 1664554A
Authority
CN
China
Prior art keywords
density
quality
pycnometer
sample
powder
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN 200510018338
Other languages
English (en)
Other versions
CN1320348C (zh
Inventor
刘昊
何涌
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
China University of Geosciences
Original Assignee
China University of Geosciences
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by China University of Geosciences filed Critical China University of Geosciences
Priority to CNB2005100183380A priority Critical patent/CN1320348C/zh
Publication of CN1664554A publication Critical patent/CN1664554A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN1320348C publication Critical patent/CN1320348C/zh
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials Using Thermal Means (AREA)

Abstract

本发明涉及一种测定粉体真密度的方法。双比重瓶粉体真密度测定法,其特征是它包括如下步骤:1)精确称量比重瓶A、比重瓶B的质量ma、mb,将两比重瓶注满介质液,称量其质量m1,m2,查出对应环境温度的介质液密度ρ介质0,求两比重瓶的体积va、vb;2)比重瓶B中装入待测粉体,称出质量m3,则m=m3-mb;然后向其中注入介质液体至粉体表面以上4.8-5.2mm,放入真空箱抽气至临界沸点,保持28-32分钟直到粉体孔隙内的气泡完全排出后;3)同时向比重瓶A、比重瓶B注入介质液体至充满,测出比重瓶A的质量m4,测出比重瓶B的质量m5;4)根据下式计算出粉末样品的质量密度:ρ=m/v=(m3-mb)(m4-ma)/[(m4-ma)vb-(m5-m3)va]。本发明具有工作效率高、可操作性强的特点。

Description

双比重瓶粉体真密度测定法
技术领域
本发明涉及一种测定粉体真密度的方法。
背景技术
真密度是材料物理性质的一项重要指标。真密度值可用来鉴别矿物,对于人工合成材料的成分和结构分析也有辅助作用。
测定粉体真密度的传统方法是比重瓶法,其原理是利用排水法测定粉体的真体积V,再根据粉体质量计算其真密度。其操作步骤简要介绍如下:
1.精确称量比重瓶的质量m0,将比重瓶注满水银(或纯水),放入已预制温度的恒温箱中,当毛细管内的液柱降至刻度处时,迅速取出称其质量m1,根据水银或纯水在该温度的密度值ρ0计算比重瓶的体积v0
                      v0=(m1-m0)/ρ0;    (a)
2.将比重瓶洗净烘干,向其中注满介质液体(煤油、乙醇、二甲苯等)然后将比重瓶放入恒温箱中,待温度稳定、毛细管内的液面降至刻度处时,取出称其质量m2。由此计算出该温度下介质液体的密度ρ1
                      ρ1=(m2-m0)/v0;    (b)
3.再将比重瓶洗净烘干,向其中装入适量待测粉末样,称量此时的瓶重m3,然后向瓶中注入适量介质液,放在真空箱中抽气至临介沸点,保持半小时左右直到粉体孔隙内的气泡完全排出后取出,再将比重瓶注满介质液并置于恒温箱中,待温度稳定、毛细管内的液面降至刻度处时取出称其质量m4。由此可计算出瓶内介质液的体积v液,
                      v=(m4-m3)/ρ1;  (c)
粉末样的真体积v=v0-v,质量m=m3-m0,则:
ρ=m/V=(m2-m0)(m3-m0)v0/(m2=m3-m0-m4);  (d)
由于比重瓶法测真密度选用的介质多是浸润性、挥发性强的液体,如乙醇、煤油、二甲苯等,这类介质液体的密度对温度十分敏感,为了保证测定结果的准确性,整个测量过程中的温度控制要求非常严格,挥发过程必须在恒温箱中进行,每次质量读数时,介质液体的温度偏差必须控制在±0.1℃。
但在实际操作时,却往往出现如下情况:比重瓶放入恒温箱后需要很长时间其温度才能趋于稳定,但比重瓶毛细管内的液面降到刻度处所需的时间却相对较短,结果往往取出称重时比重瓶的温度还没有稳定,导致测量结果出现大的偏差。因此传统的测量方法测定过程步骤繁多,耗时长,可操作性很低。
发明内容
本发明的目的在于提供一种工作效率高、可操作性强的双比重瓶粉体真密度测定法。
为了实现上述目的,本发明的技术方案是:双比重瓶粉体真密度测定法,其特征是它包括如下步骤:1).精确称量比重瓶A、比重瓶B的质量ma、mb,将两比重瓶注满介质液,待毛细管内液柱降到刻度线时,称量其质量m1,m2,查出对应环境温度的介质液密度ρ介质0,则两比重瓶的体积为:
           va=(m1-ma)/ρ介质0;    (1),
           vb=(m2-mb)/ρ介质0;    (2);
2).比重瓶B中装入待测粉体,称出质量m3,则粉末样品的质量为:
              m=m3-mb;    (3)
然后向其中注入介质液体至粉体表面以上4.8-5.2mm,放入真空箱抽气至临界沸点,保持28-32分钟直到粉体孔隙内的气泡完全排出后,从真空箱中取出;
3).同时向比重瓶A、比重瓶B注入与步骤2)相同的介质液体至充满,静置待温度稳定后插上活塞,将溢出的液体小心擦拭干净,等待活塞内毛细管中的液面挥发下降;待液面降至刻度线时,测出比重瓶A的质量m4,测出比重瓶B的质量m5
4).计算出粉末样品的质量密度:
比重瓶A中介质液体的密度为:
             ρ介质=(m4-ma)/va;      (4)
比重瓶B中介质液体的体积为:
        v介质(b)=(m5-m3)va/(m4-ma);  (5)
比重瓶B中样品的真体积为:
    v=vb-v介质(b)=vb-(m5-m3)vb/(m4-ma);    (6)
粉末样品的质量密度:
ρ=m/v=(m3-mb)(m4-ma)/[(m4-ma)vb-(m5-m3)va]    (7)。
步骤1)所述的介质液为水银或纯水。
本发明能快速准确的测定粉体真密度,且具有较高的精确度。本发明对传统的比重瓶法进行了改进,使用两个比重瓶同时对介质密度和粉体密度进行测定。两个比重瓶的活塞在同一高度处标有刻度线,将比重瓶住满介质液体,插上中空的活塞,在同一环境下放置,毛细管内的液面会在相距很短的时间内相继降到刻度处,此时两个比重瓶的温度偏差可以达到±0.1℃的要求,不需要恒温箱,可随时在任何温度下进行测定,精确度可达万分之一。
本发明与传统方法相比有如下两大优点:
1.简化了操作步骤,提高了工作效率:不需要频繁的清洗和烘干比重瓶,将传统方法中的第2、3两项步骤同时进行,多项数据同时读取,大大节省了工作时间。
2.降低对了设备和环境要求,提高了实验的可操作性:两个比重瓶的在同一环境下放置,毛细管内的液面会在相距很短的时间内相继降到刻度处,此时两个比重瓶的温度偏差可以达到±0.1℃的要求,比重瓶A测出的介质液体的密度数据可直接用于比重瓶B的数据计算。此方法不但克服了传统方法读数时温度不易稳定的缺点,而且不需要恒温箱,在任意室温下都可以操作,测定结果的准确性不变。
具体实施方式
实例:
器具:比重瓶A为容量50ml规格的比重瓶,比重瓶B为容量为5ml规格的比重瓶,采用蒸馏水测定比重瓶体积,二甲苯做介质液体,室温20℃。
测定A瓶的体积:
先称出A瓶的质量ma,向比重瓶A注满蒸馏水,ρ水(20℃)=0.9882g/cm3,等毛细管中的液面降到刻度处称出质量m2,反复三次。
  大瓶的质量ma     23.8552g  注满蒸馏水后的质量m1(温度20℃)   71.5426g
  71.5422g
  71.5417g
根据(1)式求出比重瓶A的体积Va=47.7730ml。
  2.测定B瓶的体积:
 小瓶的质量mb    10.4202g  注满蒸馏水后的质量m4   15.1048g
  15.1048g
   (温度20℃)       15.1046g
根据(2)式求出B瓶的体积Vb=4.7406ml。
3.测定样品密度:
  装入石英粉后B瓶质量m3  装满二甲苯的瓶A质量m4(三种温度下的测量结果)  注入二甲苯后瓶B质量m5(三种温度下的测量结果)
    11.6641g     65.2175g     15.3632g
    65.1872g     15.3603g
    65.1745g     15.3595g
将测量值代入(7)式,并对结果求平均值得ρ=2.6575g/cm3,石英的密度范围是2.65-2.66g/cm3,所测结果与之吻合。
传统的测定方法步骤繁琐,必须在恒温箱中进行,而且耗时长,一次操作需要一天的时间;本发明对传统方法进行了改进,大大简化了操作步骤,不需要恒温箱,一次操作只需要1小时,可在任何室温下重复测定,精确度达到万分之一。

Claims (2)

1.双比重瓶粉体真密度测定法,其特征是它包括如下步骤:1).精确称量比重瓶A、比重瓶B的质量ma、mb,将两比重瓶注满介质液,待毛细管内液柱降到刻度线时,称量其质量m1,m2,查出对应环境温度的介质液密度ρ介质0,则两比重瓶的体积为:
                      va=(m1-ma)/ρ介质0;    (1),
                      vb=(m2-mb)/ρ介质0;    (2);
2).比重瓶B中装入待测粉体,称出质量m3,则粉末样品的质量为:
                      m=m3-mb;             (3)
然后向其中注入介质液体至粉体表面以上4.8-5.2mm,放入真空箱抽气至临界沸点,保持28-32分钟直到粉体孔隙内的气泡完全排出后,从真空箱中取出;
3).同时向比重瓶A、比重瓶B注入与步骤2)相同的介质液体至充满,静置待温度稳定后插上活塞;待液面降至刻度线时,测出比重瓶A的质量m4,测出比重瓶B的质量m5
4).根据下式计算出粉末样品的质量密度:
ρ=m/v=(m3-mb)(m4-ma)/[(m4-ma)vb-(m5-m3)va]。
2.根据权利要求1所述的双比重瓶粉体真密度测定法,其特征是:步骤1)所述的介质液为水银或纯水。
CNB2005100183380A 2005-03-04 2005-03-04 双比重瓶粉体真密度测定法 Expired - Fee Related CN1320348C (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CNB2005100183380A CN1320348C (zh) 2005-03-04 2005-03-04 双比重瓶粉体真密度测定法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CNB2005100183380A CN1320348C (zh) 2005-03-04 2005-03-04 双比重瓶粉体真密度测定法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN1664554A true CN1664554A (zh) 2005-09-07
CN1320348C CN1320348C (zh) 2007-06-06

Family

ID=35035745

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CNB2005100183380A Expired - Fee Related CN1320348C (zh) 2005-03-04 2005-03-04 双比重瓶粉体真密度测定法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN1320348C (zh)

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102297818A (zh) * 2010-06-28 2011-12-28 中国石油化工股份有限公司 无水无氧条件下粉末样品真密度测定系统及测量方法
CN102607993A (zh) * 2012-04-09 2012-07-25 上海化工研究院 测试物质饱和蒸汽压与固体密度的模块化真空系统及应用
CN103134743A (zh) * 2011-12-02 2013-06-05 天津市捷威动力工业有限公司 一种测试孔隙率的方法
CN103994947A (zh) * 2014-04-15 2014-08-20 青岛大学 一种纤维比重的测试方法
CN104568654A (zh) * 2014-12-16 2015-04-29 广西电网有限责任公司电力科学研究院 一种石灰石-石膏湿法烟气脱硫系统中石灰石浆液密度测量方法
CN109916770A (zh) * 2019-03-15 2019-06-21 同济大学 一种测定聚合物颗粒密度的方法

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104251806A (zh) * 2013-06-28 2014-12-31 中国石油化工股份有限公司 一种常温下测量稠油密度的方法

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN87210110U (zh) * 1987-07-10 1988-06-08 西安冶金建筑学院 测定粉体真密度的缸式(或箱式)真空装置
JPH01185428A (ja) * 1988-01-21 1989-07-25 Mitsubishi Heavy Ind Ltd みかけ密度測定法
US6615643B2 (en) * 2000-10-13 2003-09-09 Instrotek, Inc. Systems and methods for determining the absorption and specific gravity properties of compacted and loose material including fine and coarse aggregates
JP3621654B2 (ja) * 2001-03-30 2005-02-16 原子燃料工業株式会社 ピクノメータ及び該ピクノメータによる燃料核密度測定方法
JP2007191532A (ja) * 2006-01-18 2007-08-02 Sanyo Chem Ind Ltd 電子部材固定用帯電防止性フィルム用粘着剤

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102297818A (zh) * 2010-06-28 2011-12-28 中国石油化工股份有限公司 无水无氧条件下粉末样品真密度测定系统及测量方法
CN102297818B (zh) * 2010-06-28 2013-05-01 中国石油化工股份有限公司 无水无氧条件下粉末样品真密度测定系统及测量方法
CN103134743A (zh) * 2011-12-02 2013-06-05 天津市捷威动力工业有限公司 一种测试孔隙率的方法
CN102607993A (zh) * 2012-04-09 2012-07-25 上海化工研究院 测试物质饱和蒸汽压与固体密度的模块化真空系统及应用
CN103994947A (zh) * 2014-04-15 2014-08-20 青岛大学 一种纤维比重的测试方法
CN104568654A (zh) * 2014-12-16 2015-04-29 广西电网有限责任公司电力科学研究院 一种石灰石-石膏湿法烟气脱硫系统中石灰石浆液密度测量方法
CN109916770A (zh) * 2019-03-15 2019-06-21 同济大学 一种测定聚合物颗粒密度的方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN1320348C (zh) 2007-06-06

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN1320348C (zh) 双比重瓶粉体真密度测定法
Dubey et al. Study of densities, viscosities, and speeds of sound of binary liquid mixtures of butan-1-ol with n-alkanes (C6, C8, and C10) at T=(298.15, 303.15, and 308.15) K
CN103592201B (zh) 测量土壤颗粒密度的体积置换方法及设备
Boast et al. A “micro‐lysimeter” method for determining evaporation from bare soil: Description and laboratory evaluation
Bekkedahl Volume dilatometry
CN1570602A (zh) 评价采自地下库藏的岩石切割物的物理参数的方法及装置
CN111650082B (zh) 一种非饱和土土水特征曲线测量装置
CN105181739B (zh) 一种检测固体推进剂体膨胀系数的方法
CN210719297U (zh) 一种微流量及超微流量测定装置
CN101038245A (zh) 配制标准气体的装置及方法
CN105203585A (zh) 一种检测炸药药柱体膨胀系数的方法
Melvad et al. Design considerations and initial validation of a liquid microflow calibration setup using parallel operated syringe pumps
McGlashan et al. Equilibrium properties of mixtures of carbon tetrachloride and chloroform
Gómez-Ibáñez et al. The excess free energy of mixtures of cyclohexane and n-hexadecane
CN108333077A (zh) 一种测量液体密度的方法
Flocker et al. Capillary Conductivity and Soil Water Diffusivity Values from Vertical Soil Columns 1
Ernst et al. The physical properties of the ternary system acetone-n-butyl alcohol-water
CN112964620B (zh) 一种多孔材料毛细吸水系数连续测定装置及方法
CN113109234B (zh) 重水核磁束缚水探测的低含油饱和度渗流规律修正方法
Franzini et al. A mercury-displacement method for stone bulk-density determinations
CN103592202A (zh) 测量土壤容重和含水率的体积置换方法及设备
CN114509367A (zh) 混凝土用砂的含粉量快速检测方法
CN103604478A (zh) 一种恒容容器及其使用方法
CN101299015A (zh) 固体密度计
Chyliński et al. Liquid-phase PVT data of alkylbenzenes

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
C17 Cessation of patent right
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee

Granted publication date: 20070606

Termination date: 20100304