Ignorovat a přesunout se k obsahu
📅 Fermeture annuelle du 25/12 au 01/01 📅
☁️ Přístupové teploty monitorování 24 hodin denně prostřednictvím cloudu ☁️
📦 Dodávka zdarma od 100 € s výjimkou daní z nákupu 📦
📅 Fermeture annuelle du 25/12 au 01/01 📅
☁️ Přístupové teploty monitorování 24 hodin denně prostřednictvím cloudu ☁️
📦 Dodávka zdarma od 100 € s výjimkou daní z nákupu 📦
📅 Fermeture annuelle du 25/12 au 01/01 📅
☁️ Přístupové teploty monitorování 24 hodin denně prostřednictvím cloudu ☁️
📦 Dodávka zdarma od 100 € s výjimkou daní z nákupu 📦
Vyberte si teploměr podle charakteristik

Vyberte si teploměr podle charakteristik

V roce 1714 vědec a vynálezce Daniel Gabriel Fahrenheit Představoval si první spolehlivý teploměr pomocí rtuti namísto směsi alkoholu a vody. Poprvé byl vytvořen teploměr pomocí rtuti, jehož Dilatační koeficient je vysoká, Kvalita výroby poskytuje jemnější měřítko a reprodukovatelnost je větší. O deset let později, Rtuťový teploměr je přijat po celém světě a Daniel Gabriel Fahrenheit nabízí teplotní stupnici, která nyní (mírně upravená) nese jeho jméno.

Poté, v roce 1742, to byl vědec Anders Celsius který po letech výzkumu podrobuje nové měřítko pro teploměr rtuti, jehož Bod varu je nula A Bod mrazu vody je 100 stupňů. Tato stupnice, jejíž body vroucí a body zmrazení byly zvráceny, to víte, protože jeho použití je běžné po celém světě: stupeň Celsia.

Doktor Herman Boerhaave byl první, kdo se přihlásil Měření teploměru rtuti v klinické praxi; Jeho práce zahájila korelaci mezi různými stavy tělesné teploty a příznaky pacienta.

Dnes existuje mnoho teploměrů, od infračerveného teploměru, po gallium, kolem Vysoce přesné teploměry, atd ... používá se pro Změřte teplotu Na různých měřicích plážích, v různých obchodech.

Charakteristiky teploměru #1 teplometrické materiály ⚗️

Pro které potřebujete teploměr pro Změřte pokojovou teplotu Jako součást a domácí použití nebo zda jste šéfkuchař a potřebujete a Kuchyňský teploměr V rámci vaší práce, najdete širokou škálu empirických teploměrů založených na vlastnostech materiálů.

Posledně jmenovaný je založen na konstitutivním vztahu mezi tlak, objem a teplota jejich teplometrický materiál; Například rtuť se po zahřátí rozšiřuje. Pokud je tento vztah tlak/objem/teplota použit, musí mít teplometrický materiál tři vlastnosti:

  1. Jeho vytápění a chlazení musí být rychlé : Zaprvé, když určité množství tepla vstoupí nebo opustí materiál, musí se ten druhý rozšířit nebo se stahovat až do dosažení, buď jeho objem, nebo jeho konečný tlak. Pak musí dosáhnout své konečné teploty prakticky bez prodlení; Část příchozího tepla se považuje za úpravu objemu těla na konstantní teplotu, nazývá se to latentní teplo expanze při konstantní teplotě ;; Zbytek je považován za úpravu tělesné teploty při konstantním objemu a je volán Specifické teplo s konstantním objemem. Některé materiály tuto vlastnost nemají a trvá nějaký čas, než distribuuje teplo mezi změnou teploty a objemu.
  2. Jeho vytápění a chlazení musí být reverzibilní : Materiál musí být schopen být zahříván a ochlazen na neurčito (často stejným přírůstkem a vyhláškou tepla) a vždy se vrátit k jeho tlaku, původnímu objemu a teplotě.
  3. Jeho vytápění a chlazení musí být monotónní : Během teplotního rozsahu, pro který musí provozovat svůj tlak nebo jeho objem je konstantní.

Na rozdíl od vody, která tyto vlastnosti nemá, a proto je nelze použít jako materiál pro teploměry, Plyn má všechny tyto vlastnosti. Proto jsou Teplometrické materiály přivlastnit si. Jejich role je nezbytná při vývoji termometrie.

Charakteristiky teploměru #2 Primární a sekundární teploměry 🧪

Teploměr se nazývá primární nebo sekundární v závislosti na tom, jak hrubé fyzické množství, které měří, odpovídá teplotě.

Primární teploměry: Měřená vlastnost materiálu je tak dobře známá, že teplotu lze vypočítat bez jakéhokoli neznámého množství. Příklady z nich jsou teploměry založené na stavové rovnici plynu nebo na rychlosti zvuku v plynu.

Sekundární teploměry: Znalost měřené vlastnosti nestačí k tomu, aby umožnila přímý výpočet teploty. Musí být kalibrovány; Thermomery mohou být kalibrovány buď jejich porovnáním s jinými kalibrovanými teploměry, nebo jejich porovnáním s fixními body známými na teplotní stupnici. Nejznámější z těchto pevných bodů jsou body fúze a vaření čisté vody.

Charakteristiky teploměru #3 Rozlišení, přesnost a reprodukovatelnost 🔬

Rozlišení teploměru Reaguje na to, jaký stupeň frakce je možné číst. Pro práci s vysokou teplotou je možné měřit pouze na blízkém nebo více 10 ° C. Klinické teploměry a mnoho elektronických teploměrů (dětský přední teploměr, bezkontaktní teploměr, slyšení, uzdravení, infračervený teploměr, atd.…) jsou obecně čitelné při 0,1 ° C. Speciální nástroje, jako jsou tipy typu sond, mohou poskytnout odečty tisícinu stupně. Tento displej teploty, ať už digitální díky LCD obrazovce nebo ne, však neznamená, že čtení je pravdivé nebo přesné; Znamená to pouze, že lze pozorovat velmi malé změny.

Přesnost kalibrovaného teploměru je dáno známému a přesnému pevnému bodu (to znamená, že dává skutečné čtení) do tohoto bodu. Mezi pevnými body kalibrace je interpolace obecně prováděna lineárním způsobem. To může poskytnout významné rozdíly mezi různými typy teploměrů na body vzdálené od pevných bodů. Například rozšíření rtuti ve skleněném teploměru (jak bylo zjištěno pro Příjem axilární nebo rektální teploty) se mírně liší od změny odporu teploměru odolnosti proti platinovému odolnosti, takže tyto dva budou mírně neshody.

Reprodukovatelnost teploměru Je obzvláště důležité: dává stejný teploměr stejný čtení za stejnou teplotu? Reprodukovatelné měření teploty znamená, že srovnání platí ve vědeckých zkušenostech a že průmyslové procesy jsou konzistentní. Pokud je tedy stejný typ teploměru kalibrován stejným způsobem, budou jeho hodnoty platné, i když jsou ve srovnání s absolutním měřítkem mírně nepřesné.

Příklad Referenční teploměr Používá se ke kontrole ostatních podle průmyslových standardů by byl teploměr odporu platiny s digitálním displejem při 0,1 ° C (jeho přesnost), který byl kalibrován v 5 bodech (-18, 0, 40, 70, 100 ° C) a jehož přesnost) a jehož přesnost) a jehož přesnost) a jehož přesnost) a jehož přesnost) a jehož přesnost) a jeho je ± 0,2 ° C.

Správné kalibrované, použité a udržované skleněné teploměry mohou dosáhnout nejistoty měření ± 0,01 ° C v rozmezí od 0 do 100 ° C.

Vyberte si teploměr

Existuje mnoho způsobů Vyberte správný teploměr ;; v závislosti na jeho vlastnosti Samozřejmě (teploměr s kontaktem nebo bez kontaktu, laserový teploměr atd.), Jeho použití (ať už jste jednotlivec nebo profesionál) nebo dokonce jeho rysy (Multifunkční, rekordér, zapamatování, vodotěsná, automatická zastávka, tichý režim atd.). Chcete -li se dozvědět více o teploměru, proveďte svůj výzkum přímo v našem průvodci nebo neztrácejte více času a Volejte odborníka!

Může se vám také líbit:

Komentář

Vaše e -mailová adresa nebude zveřejněna..

Košík 0

Vaše karta je v současné době prázdná.

Začněte nakupovat