小学科学常用实验仪器使用方法及注意事项.docx

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小学科学常用实验仪器使用方法及注意事项

小学科学常用实验仪器使用方法及注意事项

一、基本仪器

试管

试管夹

试管架

方座支架

蒸发皿

石棉网

烧杯

烧瓶

锥形瓶

集气瓶

广口瓶、细口瓶

洗气瓶

胶头滴管、滴瓶

水槽

玻璃管

玻璃棒

漏斗

钩码

二、度量仪器

量筒

滴定管

容量瓶

托盘天平

温度计

弹簧测力计

雨量筒

太阳高度测量仪

干湿球湿度计

三、其他常用仪器

洒精灯

酒精喷灯

放大镜

显微镜

百叶箱

磁针

固体体胀演示器

叶轮

两用气筒

感应起电机

万能表

三球仪

四、其他需注意的问题

1、药品的取用

2、玻璃仪器的洗涤

3、过滤操作

4、仪器的连接

5、装置气密性的检查

6、气体的收集

7、滑轮组的组装

五、自制教具

后续补上

 

一、基本仪器

1、试管

普通试管的规格以外径(mm)×长度(mm)表示,如5×150、18×180、25×200等。

离心试管以容量毫升数表示。

主要用途:

①常温或加热条件下,用作少量试剂的反应容器。

②收集少量气体和气体的验纯。

③盛放少量药品。

试管握持方法

正确方法:

“三指握两指拳”。

即大拇指、食指、中指握住试管,无名指和小指握成拳,和拿毛笔写字有点相似。

手指握在试管中上部。

出错点:

用手一把抓或将无名指和小指伸开;位置靠上或靠下。

用试管加热的使用方法及注意事项:

①不加热时,试管内盛放的液体不超过容积的1/2,加热时不超过1/3。

②可直接加热,加热前先将试管外壁水擦干。

加热时必须用试管夹,试管夹从试管底部向试管口套进,取的时候也从试管下部取出,夹在试管口中上部。

(距试管口1/3处)

③加热前外壁应无水滴;加热后不能骤冷,以防止试管破裂。

④加热时先使试管均匀受热,然后在试管中下部加热,并不断移动试管。

这时应将试管倾斜约45°,管口不要对着有人的方向。

给固体加热时,试管要横放,管口略向下倾斜。

(注:

使用酒精灯外焰加热)

⑤加热完的试管不能马上放入试管架,防止烫坏试管架。

⑥清洗试管可以直接用清水振荡,也可以用试管刷。

如果有必要须沾洗衣粉来刷。

根据实验所用的药品,也可以选用酸、碱、酸性重铬酸钾洗液来清洗。

清洗后的试管,内壁不应挂有水珠。

⑦向试管中倾倒液体,每次只能拿一个试管,但几个试管对比时,可以几个同时拿在手里(用大拇指和手掌)。

⑧振荡盛有液体的试管:

正确方法:

手指应“三指握两指拳”,握持试管中上部,这样留出试管中下部便于观察试管内部的实验现象。

振荡试管时,用手腕力量摆动,手臂不摇,试管底部划弧线运动,使管内溶液发生振荡,不可上下颠,以防液体溅出。

出错点:

手握试管中部或中下部抖动。

⑨不能用试管加热熔融强碱性物质。

2、试管夹

使用范围:

加热时用于夹试管。

使用方法和注意事项

(1)用手拿住试管夹的长柄,不要把拇指按在短柄上.

(2)应夹在距试管口三分之一处。

3、试管架

使用范围:

做使用试管的实验时,插放试管用,也可做存放试管用·

注意事项:

常用干布擦拭.避免腐蚀,保持干燥。

4、方座支架(铁架台)

使用范围:

根据实验需要,构成多种形式的支架,以夹住仪器进行实验。

注意事项:

(l)根据实验的需要,适当选择、装配部件。

(2)应放置在干燥、通风的仪器架上,以防生锈

5、蒸发皿

主要用途:

①溶液的蒸发、浓缩、结晶。

②干燥固体物质。

使用方法及注意事项:

①盛液量不超过容积的2/3。

②可直接加热,受热后不能骤冷。

③应使用坩埚钳取放蒸发皿。

6、石棉网

石棉网是用于烧煮液体时架在酒精灯上的三脚架上的铁丝网.它是由二片铁丝网夹着一张石棉水浸泡后晾干的棉布做的。

火焰长时间集中在容器的某个地点,最终会使容器爆裂.用了石棉网,火焰的热量会分散到容器的每个角落,长时间烧容器也不会爆裂.因为石棉不是可燃性物质,铁丝可将火焰的热量分散到空气里,传到容器上方,热量均匀它是科学家们常用的化学器械。

适用范围:

用于物体加热时垫在支架或三角架上,使物体受热均匀。

注意事项:

(1)操作时要小心,在加热前把石棉网放在架上。

(2)实验完后,不要急于拿下石棉网,以免烫伤。

7、烧杯

主要用途:

①用作固体物质溶解、液体稀释的容器。

②用作较大量试剂发生反应的容器。

③用于过滤、渗析、喷泉等实验,用于气密性检验、尾气吸收装置、水浴加热等。

④冷的干燥的烧杯可用来检验气体燃烧有无水生成;涂有澄清石灰水的烧杯可用来检验气体。

使用方法及注意事项:

①常用规格有50mL、100mL、250mL等,但不用烧杯量取液体。

②应放在石棉网上加热,使其受热均匀;加热时,烧杯外壁应无水滴。

③盛液体加热时,不要超过烧杯容积的2/3,一般以烧杯容积的1/2为宜。

④溶解或稀释过程中,用玻璃棒搅拌时,不要触及杯底或杯壁。

8、烧瓶

烧瓶随著其外观的不同可分平底烧瓶和圆底烧瓶两种。

平底烧瓶可以直接放置在水平面上,平底烧瓶通常用在室温下的反应,不可以直接加热,需要垫上石棉网。

圆底烧瓶则用在较高温的反应,可以直接加热,但是不能直接放在水平面上。

圆底烧瓶的玻璃厚薄较均匀,可承受较大的温度变化。

主要用途:

①可用作试剂量较大而有液体参加的反应容器,常用于各种气体的发生装置中。

②蒸馏烧瓶用于分离互溶的、沸点相差较大的液体。

③圆底烧瓶还可用于喷泉实验。

使用方法及注意事项:

①注入的液体不超过其容积的2/3。

②平底烧瓶应放在石棉网上加热,使其受热均匀;加热时,烧瓶外壁应无水滴。

③平底烧瓶不能长时间用来加热。

④不加热时,若用平底烧瓶作反应容器,无需用铁架台固定。

⑤蒸馏或分馏要与胶塞、导管、冷凝器等配套使用。

9、锥形瓶

硬质玻璃制成的纵剖面呈三角形状的滴定反应器。

口小、底大,有利于滴定过程进行振荡时,反应充分而液体不易溅出。

该容器可以在水浴或电炉上加热。

锥形瓶为平底窄口的锥形容器,一般皆使用于滴定实验中。

为了防止滴定液下滴时会溅出瓶外,造成实验的误差,再将瓶子放在磁搅拌器上搅拌。

也可以用手握住瓶颈以手腕晃动,即可顺利的搅拌均匀。

锥瓶亦可用与普通实验中,制取气体或作为反应容器。

其锥形结构相对稳定,不会倾倒。

规格:

以毫升计。

5ml-2L

主要用途:

①可用作中和滴定的反应器。

②代替试管、烧瓶等作气体发生的反应器。

③在蒸馏实验中,用作液体接受器,接受馏分。

使用方法及注意事项:

(1)注入的液体最好不超过其容积的1/2,过多容易造成喷溅

(2)加热时使用石棉网(电炉加热除外)

(3)外部要擦干后再加热。

(4)滴定时,只振荡不搅拌。

10、集气瓶(瓶口边缘磨砂)

一种广口玻璃容器,瓶口平面磨砂,能跟毛玻璃保持严密接触,不易漏气,用于收集气体、装配洗气瓶和进行物质跟气体之间的反应。

主要用途:

①与毛玻璃片配合,可用于收集和暂时存放气体。

②用作物质与气体间反应的反应容器。

使用方法及注意事项:

①不能加热。

②将瓶口与毛玻璃片涂抹一层薄凡士林,以利气密。

③进行燃烧实验或物质与气体是放热反应时,集气瓶内应放少量水或铺一层砂。

11、广口瓶、细口瓶(瓶颈内侧磨砂)

广口瓶是用于盛放固体试剂的玻璃容器,有透明和棕色两种。

主要用途:

①广口瓶用于存放固体药品,也可用来装配气体发生器(不需要加热)。

②细口瓶用于存放液体药品。

使用方法及注意事项:

①不能用于加热。

②酸性药品、具有氧化性的药品、有机溶剂,要用玻璃塞;碱性试剂要用橡胶塞。

③对见光易变质的要用棕色瓶。

④取用试剂时,瓶塞要倒放在桌上,用后加塞塞紧,必要时密封。

12、洗气瓶

主要用途:

用以洗涤气体,除去其中的水分或其他气体杂质。

使用方法及注意事项:

使用时要注意气体的流向,一般为“长进短出”。

瓶内加入的液体试剂量以容积的1/3为宜,不得超过。

13、胶头滴管、滴瓶

主要用途:

用于存放少量液体,其特点是使用方便

使用方法:

正确方法:

夹持时:

用无名指和中指夹持在橡皮胶头和玻璃管的连接处,不能用拇指和食指(或中指)夹持,这样可防止胶头脱落。

吸液时:

先用大拇指和食指挤压橡皮胶头,赶走滴管中的空气后,再将玻璃尖嘴伸入试剂液中,放开拇指和食指,液体试剂便被吸入,然后将滴管提起。

禁止在试剂内挤压胶头,(以免试剂被空气污染而含杂质或将试剂弄混)。

吸完液体后,胶头必须向上,不能平放,更不能使玻璃尖嘴的开口向上,以免胶头被腐蚀;也不能把吸完液体后的滴管放在实验桌上,以免玷污滴管。

(实际操作)

出错点:

中指与无名指没夹住橡皮胶头和玻璃管的连接处;将滴管尖嘴伸入接受器口内。

注意事项:

①先排空再吸液

②滴管管口不能伸入受滴容器(防止滴管沾上其他试剂)

③滴管不能平放或倒立,以防液体流入胶头。

④用过后应立即洗涤干净并插在洁净的试管内,未经洗涤的滴管严禁吸取别的试剂

⑤滴瓶上的滴管必须与滴瓶配套使用

⑥盛碱性溶液时改用软木塞或橡胶塞。

⑦不能长期存放碱性试剂。

14、水槽

使用范围:

用于盛装液体。

注意事项:

①不能用火直接加热。

②不能盛放温度过高的水。

15、玻璃管

使用范围:

1)用于插入胶塞中,有时连同乳胶管制成导管,有时直接用玻璃管吹气。

2)在做气体、液体的热胀冷缩实验时用到玻璃管。

3)直玻璃管可以制作玻璃弯管、玻璃喷嘴。

16、玻璃棒

主要用途:

常用于搅拌、引流,在溶解、稀释、过滤、蒸发、物质的量浓度溶液配制等实验中应用广泛。

使用方法及注意事项:

搅拌时避免与器壁接触。

溶解食盐时搅拌操作正确方法:

操作时将烧杯平放在桌面上,先加入固体食盐,然后加入适量水,拿住玻璃棒一端的1/3处,玻璃棒另一端伸至烧杯内液体的中部或沿烧杯内壁,交替按顺时针和逆时针方向做圆周运动,速度不可太快,用力不可大,玻璃棒不能碰撞烧杯内壁发出叮当之声。

出错点:

A.溶解食盐使用玻璃棒搅拌过程中发出叮噹之声;B.玻璃棒在液体中上部搅拌。

17、漏斗

主要用途:

(1)普通漏斗

①向小口容器中注入液体。

②用于过滤装置中。

③用于防倒吸装置中。

(2)长颈漏斗

①向反应器中注入液体。

②组装气体发生装置。

(3)分液漏斗

①分离互不相溶的液体。

②向反应器中滴加液体。

③组装气体发生装置。

使用方法及注意事项:

①不能用火直接加热。

②长颈漏斗下端应插入液面以下。

③分液漏斗使用前需检验是否漏水。

18、钩码

使用范围:

适用于做关于力的实验。

注意事项:

防潮、防锈、防腐蚀。

二、度量仪器

1、量筒

主要用途:

A.粗略量取液体的体积(其精度可达到0.1mL)。

B.通过量取液体的体积测量固体、气体的体积。

使用方法:

正确方法:

使用量筒时应根据需量取的液体体积,选用能一次量取即可的最小规格的量筒。

操作要领是“量液体,筒平稳;口挨口,免外流;改滴加,至刻度;读数时,视线与液面最低处保持水平”。

若不慎加入液体的量超过刻度,应手持量筒倒出少量于指定容器中,再用滴管滴至刻度处。

出错点:

A.手拿着量筒读数;

B.读数时有的俯视,有的仰视;

C.有的不能依据需量取液体体积选择合适量程的量筒。

D.液体加多了,又用滴管向外吸。

注意事项:

A.要看清凹液面和量程

B.不能用量筒配制溶液或进行化学反应。

C.不能加热,也不能盛装热溶液以免炸裂

D.量取液体时应在室温下进行。

E.读数时,视线应与液凹液面最低点水平相切。

F.量取已知体积的液体,应选择比已知体积稍大的量筒,否则会造成误差过大。

如量取15mL的液体,应选用容量为20mL的量筒,不能选用容量为50mL或100mL的量筒。

2、滴定管(滴定管为一细长的管状容器,一端具有活栓开关,其上具有刻度指示量度。

一般在上部的刻度读数较小,靠底部的读数较大。

主要用途:

①准确量取一定体积的液体(可精确到0.01mL)。

②中和滴定时计量溶液的体积。

使用方法及注意事项:

①酸式滴定管不能盛放碱性试剂;碱式滴定管不能盛放酸性试剂、具有氧化性的试剂、有机溶剂等。

②使用前要检验是否漏水。

3、容量瓶

主要用途:

配制一定体积浓度准确的溶液(如物质的量浓度溶液)。

使用方法及注意事项:

①颈部有一环形标线,瓶上标有温度和容器,常用规格有50mL、100mL、250mL、500mL等。

②使用前要检验是否漏水。

③不用来量取液体的体积。

4、托盘天平

主要用途:

用于粗略称量物质的质量,其精确度可达到0.1g。

使用方法:

托盘天平的使用方法:

二十四个字:

水平台上,游码归零,横梁平衡,左物右砝,先大后小,横梁平衡。

具体如下:

①“看”:

观察天平的称量以及游码在标尺上的分度值。

②“放”:

把天平放在水平台上,把游码放在标尺左端的零刻度线处。

③“调”:

调节天平横梁右端的平衡螺母使指针指在分度盘的中线处,这时横梁平衡。

④“称”:

把被测物体放在左盘里,用镊子向右盘里加减砝码,并调节游码在标尺上的位置,直到横梁恢复平衡。

⑤“记”:

被测物体的质量=盘中砝码总质量+游码在标尺上所对的刻度值。

注意事项:

(1)使用托盘天平时,被称物体和砝码都应放在托盘中间,一面引起测量误差。

(2)不能使天平超载称量,以免损坏天平。

(3)取放砝码都应用镊子,不要用手直接拿取。

(4)用完后存放在清洁、干燥的地方。

出错点:

A.不知道先把胶托从天平上拿下来;B直接用手拿砝码和拨游码;C.托盘上不放或少放纸片;D.药品放错托盘;E.在托盘上放多了药品取出又放回原瓶;F.称量完毕忘记把游码拨回零点。

正确方法:

正确操作要领是“托盘天平称量前,先把游码拨零点,观察天平是否平;不平应把螺母旋;相同纸片放两边,潮、腐药品器皿盛,左盘盛物右放码,镊子先夹质量大;最后游码来替补,称量完毕作记录,砝码回盒游码零,希望大家要记住”。

使用时还应注意:

A移动游码时要左手扶住标尺左端,右手用镊子轻轻拨动游码;B。

若称取一定质量的固体粉末时,右盘中放入一定质量的砝码,不足用游码补充。

质量确定好后,在左盘中放入固体物质,往往在接近平衡时加入药品的量难以掌握,这时应用右手握持盛有药品的药匙,用左手掌轻碰右手手腕,使少量固体溅落在左盘里逐渐达到平衡。

若不慎在托盘上放多了药品,取出后不要放回原瓶,要放在指定的容器中

5、温度计

主要用途:

用于测量液体的温度(三下)或气温(四上)。

测量液体的温度(水温)使用方法:

1)测量前,观察所要使用的温度计,了解它的量程(测量范围)和分度值(每一小格对应的温度值)。

2)在测量之前要先估计被测液体的温度,根据估计的温度选用量程合适的温度计。

3)测量时用手拿着温度计的上部,使温度计的玻璃泡跟被测液体充分接触(要浸没在被测液体中),但不要碰到容器底和容器壁。

4)玻璃泡全部浸没在待测液体中要稍候一会儿,等它的示数稳定后再读数;读数时温度计玻璃泡要留在被测液体中,不能取出来读数。

5)视线要与温度计中液柱的上表面相平。

正确记录测量结果要有数字和单位。

其它注意事项:

①在测量气温时要把把温度计放置到测量环境内2—3分钟,待液柱不再升高或下降时再读数;

②蒸馏实验中,温度计的液泡在蒸馏烧瓶支管口略下部位。

③不能将温度计当搅拌棒使用。

6、弹簧测力计

①观察它的量程,认清它的分度值,选择合适的弹簧测力计(物重不可以超过量程)

②使用前要检查弹簧测力计的指针是否指到零位置.如果没有指在零位置就需要调零,调零一般方法是通过移动指针来调零;再用手轻轻抖动挂钩,确保与外壳无摩擦;并用标准砝码来检查示数是否准确.

③被测力的方向应与弹簧测力计轴线方向一致.

④读数时,视线要与弹簧测力计示数相平(注意物体不要挂太长时间,否则测力计会损坏)

⑤尽量避免弹簧、指针、拉杆与刻度板间的摩擦.

7、雨量筒

雨量器是用于测量一段时间内累积降水量的仪器。

外壳是金属圆筒分上下两节,上节是一个口径为20厘米的盛水漏斗,为防止雨水溅失,保持器口面积和形状,筒口用坚硬铜质做成内直外斜的刀刃状;下节筒内放一个储水瓶用来收集雨水。

测量时,将雨水倒入特制的雨量杯内读取降水量毫米数。

降雪季节将储水瓶取出,换上不带漏斗的筒口,雪花可直接收集在雨量筒内,待雪融化后再读数,也可将雪秤出重量然后根据筒口面积换算成毫米数。

   如果你手边没有雨量筒,那也不用担心,利用一些常见的器皿,你完全可以自制一个,效果也相当不错。

取一个口径为20厘米的一次性塑料或纸制碗(可选用大小合适的方便面纸碗),在其底部凿一比玉米粒稍大的小洞,然后将碗放在一个无盖的罐子上。

罐内有一玻璃瓶,瓶口与碗底的小洞相接。

简易雨量筒就做好了。

简易雨量筒做好后,便可将它放在离地70厘米高处(筒口距地面的距离)承接雨水。

雨停后,用秤称出瓶中的水重,30克水即相当于1毫米的降雨量。

使用范围:

测量降水量。

注意事项:

(l)雨量器要安在观测场内四周不受容器及障碍物影响的地方,器口距地面70厘米,应保证器口水平。

(2)每天8时、20时进行降水量观测。

在炎热干燥的日子,降水停止后即时量取,以免蒸发太多造成降水量不准确。

8、太阳高度测量仪

使用方法:

太阳高度测量仪为学生分组观测太阳高度的仪器。

它的构造由金属制的量角器、测量架、垂直线锤、底座等组成,全部零件固定的底座上。

(1)将仪器停放在测量地点,调节底座上的水平螺丝,使重锤线与刻度盘上的竖直上完全重合,仪器保持水平。

调好后,将重锤线置于量角器的背后。

(2)让太阳光线穿过测量架的十字线空隙,投影到对面的十字线指示片上,使投影与指示片上的十字完全重合。

(3)观察测量架箭头所指的刻度盘上的度数,即是太阳高度角。

(4)如遇多云天气,投影不清楚,可换聚光透镜将太阳光聚焦在十字线指示片上,以便观察比对。

(5)用这种方法可以观察一天中不同时刻的太阳高度表,也可以观察记录一年中的太阳高度变化。

9、干湿球湿度计

 干湿球测湿法采用间接测量方法,通过测量干球、湿球的温度经过计算得到湿度值。

因此对使用温度没有严格限制,在高温环境下测湿不会对传感器造成损坏。

干湿球湿度计的特点:

早在18世纪人类就发明了干湿球湿度计,干湿球湿度计的准确度还取决于干球、湿球两支温度计本身的精度;湿度计必须处于通风状态:

只有纱布水套、水质、风速都满足一定要求时,才能达到规定的准确度。

干湿球湿度计的准确度只有5%一7%RH。

附:

湿度测量的基本概念

在工农业生产、气象、环保、国防、科研、航天等部门,经常需要对环境湿度进行测量及控制。

对环境温、湿度的控制以及对工业材料水份值的监测与分析都已成为比较普遍的技术条件之一,但在常规的环境参数中,湿度是最难准确测量的一个参数。

这是因为测量湿度要比测量温度复杂得多,温度是个独立的被测量,而湿度却受其他因素(大气压强、温度)的影响。

此外,湿度的校准也是一个难题。

国外生产的湿度标定设备价格十分昂贵。

湿度定义

在计量法中规定,湿度定义为“物象状态的量”。

日常生活中所指的湿度为相对湿度,用RH%表示。

总言之,即气体中(通常为空气中)所含水蒸气量(水蒸气压)与其空气相同情况下饱和水蒸气量(饱和水蒸气压)的百分比。

湿度很久以前就与生活存在着密切的关系,但用数量来进行表示较为困难。

对湿度的表示方法有绝对湿度、相对湿度、露点、湿气与干气的比值(重量或体积)等等。

湿度测量方法

湿度测量从原理上划分有二、三十种之多。

但湿度测量始终是世界计量领域中著名的难题之一。

一个看似简单的量值,深究起来,涉及相当复杂的物理—化学理论分析和计算,初涉者可能会忽略在湿度测量中必需注意的许多因素,因而影响传感器的合理使用。

常见的湿度测量方法有:

动态法(双压法、双温法、分流法),静态法(饱和盐法、硫酸法),露点法,干湿球法和电子式传感器法。

①双压法、双温法是基于热力学P、V、T平衡原理,平衡时间较长,分流法是基于绝对湿气和绝对干空气的精确混合。

由于采用了现代测控手段,这些设备可以做得相当精密,却因设备复杂,昂贵,运作费时费工,主要作为标准计量之用,其测量精度可达±2%RH以上。

②静态法中的饱和盐法,是湿度测量中最常见的方法,简单易行。

但饱和盐法对液、气两相的平衡要求很严,对环境温度的稳定要求较高。

用起来要求等很长时间去平衡,低湿点要求更长。

特别在室内湿度和瓶内湿度差值较大时,每次开启都需要平衡6~8小时。

③露点法是测量湿空气达到饱和时的温度,是热力学的直接结果,准确度高,测量范围宽。

计量用的精密露点仪准确度可达±0.2℃甚至更高。

但用现代光—电原理的冷镜式露点仪价格昂贵,常和标准湿度发生器配套使用。

④干湿球法,这是18世纪就发明的测湿方法。

历史悠久,使用最普遍。

干湿球法是一种间接方法,它用干湿球方程换算出湿度值,而此方程是有条件的:

即在湿球附近的风速必需达到2.5m/s以上。

普通用的干湿球温度计将此条件简化了,所以其准确度只有5~7%RH,干湿球也不属于静态法,不要简单地认为只要提高两支温度计的测量精度就等于提高了湿度计的测量精度。

⑤电子式湿度传感器法

电子式湿度传感器产品及湿度测量属于90年代兴起的行业,近年来,国内外在湿度传感器研发领域取得了长足进步。

湿敏传感器正从简单的湿敏元件向集成化、智能化、多参数检测的方向迅速发展,为开发新一代湿度测控系统创造了有利条件,也将湿度测量技术提高到新的水平。

湿度测量方案的选择

现代湿度测量方案最主要的有两种:

干湿球测湿法,电子式湿度传感器测湿法。

下面对这两种方案进行比较,以便客户选择适合自己的湿度测量方法。

干湿球测湿法的维护相当简单,在实际使用中,只需定期给湿球加水及更换湿球纱布即可。

与电子式湿度传感器相比,干湿球测湿法不会产生老化,精度下降等问题。

所以干湿球测湿方法更适合于在高温及恶劣环境的场合使用。

电子式湿度传感器的特点:

电子式湿度传感器是近几十年,特别是近20年才迅速发展起来的。

湿度传感器生产厂在产品出厂前都要采用标准湿度发生器来逐支标定,电子式湿度传感器的准确度可以达到2%一3%RH。

在实际使用中,由于尘土、油污及有害气体的影响,使用时间一长,会产生老化,精度下降,湿度传感器年漂移量一般都在±2%左右,甚至更高。

一般情况下,生产厂商会标明1次标定的有效使用时间为1年或2年,到期需重新标定。

电子式湿度传感器的精度水平要结合其长期稳定性去判断,一般说来,电子式湿度传感器的长期稳定性和使用寿命不如干湿球湿度传感器。

湿度传感器是采用半导体技术,因此对使用的环境温度有要求,超过其规定的使用温度将对传感器造成损坏。

所以电子式湿度传感器测湿方法更适合于在洁净及常温的场合使用。

湿度传感器选择的注意事项

①选择测量范围:

和测量重量、温度一样,选择湿度传感器首先要确定测量范围。

除了气象、科研部门外,搞温、湿度测控的一般不需要全湿程(0-100%RH)测量。

②选择测量精度:

测量精度是湿度传感器最重要的指标,每提高—个百分点,对湿度传感器来说就是上一个台阶,甚至是上一个档次。

因为要达到不同的精度,其制造成本相差很大,售价也相差甚远。

所以使用者一定要量体裁衣,不宜盲目追求“高、精、尖”。

如在不同温度下使用湿度传感器,其示值还要考虑温度漂移的影响。

众所周知,相对湿度是温度的函数,温度严重地影响着指定空间内的相对湿度。

温度每变化0.1℃。

将产生0.5%RH的湿度变化(误差)。

使用场合如果难以做到恒温,则提出过高的测湿精度是不合适的。

多数情况下,如果没有精确的控温手段,或者被测空间是非密封的,±5%RH的精度就足够了。

对于要求精确控制恒温、恒湿的局部空间,或者需要随时跟踪记录湿度变化的场合,再选用±3%RH以上精度的湿度传感器。

而精度高于±2%RH的要求恐怕连校准传感器的标准湿度发生器也难以做到,更何况传感器自身了。

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