Ignorujte a presuňte sa k obsahu
📅 Fermeture annuelle du 25/12 au 01/01 📅
☁️ Prístupové teploty monitorujúce 24 hodín denne cez cloud ☁️
📦 Dodanie zdarma od 100 € bez daní z nákupu 📦
📅 Fermeture annuelle du 25/12 au 01/01 📅
☁️ Prístupové teploty monitorujúce 24 hodín denne cez cloud ☁️
📦 Dodanie zdarma od 100 € bez daní z nákupu 📦
📅 Fermeture annuelle du 25/12 au 01/01 📅
☁️ Prístupové teploty monitorujúce 24 hodín denne cez cloud ☁️
📦 Dodanie zdarma od 100 € bez daní z nákupu 📦
Vyberte si svoj teplomer podľa vlastností

Vyberte si svoj teplomer podľa vlastností

V roku 1714 vedec a vynálezca Daniel Gabriel Fahrenheit Predstavoval si prvý spoľahlivý teplomer, pričom namiesto zmesi alkoholu a vody použil ortuť. Prvýkrát bol vytvorený teplomer pomocou ortuti, ktorého Dilatačný koeficient je vysoký, kvalita výroby poskytuje jemnejšiu mierku a reprodukovateľnosť je väčší. O desať rokov neskôr, Ortuťový teplomer je prijatý na celom svete a Daniel Gabriel Fahrenheit ponúka teplotnú stupnicu, ktorá teraz (mierne upravená) nesie jeho meno.

Potom v roku 1742 to bol vedec Anders Celsius ktoré po rokoch výskumu podliehajú novej škále pre teplomer ortuti, z ktorého Bod varu je nula A Bod zamrznutia vody je 100 stupňov. Táto stupnica, ktorej body varu a mrazu boli obrátené, viete, pretože jeho použitie je bežné po celom svete: Celzia.

Doktor Herman Boerhaave bol prvý, kto sa prihlásil Merania teplomeru ortuti v klinickej praxi; Jeho práca začala koreláciu medzi rôznymi stavmi telesnej teploty a príznakmi pacienta.

Dnes je veľa teplomerov, od infračerveného teplomeru, až po gallium, prechádzajúce okolo Vysoko presné teplomeryatď ... použité pre zmerať teplotu Na rôznych meracích plážach v rôznych obchodoch.

Charakteristiky teplomeru #1 teplometrické materiály ⚗️

Že potrebujete teplomer pre Zmerať teplotu miestnosti ako súčasť a domáce použitie alebo či ste šéfkuchár a potrebujete Kuchynský teplomer Ako súčasť vašej práce, nájdete širokú škálu empirických teplomerov založených na vlastnostiach materiálov.

Posledne menované sú založené na konštitučnom vzťahu medzi Tlak, objem a teplota ich teplometrický materiál; Napríklad ortuť sa rozširuje, keď sa zahrieva. Ak sa používa tento vzťah tlaku/objemu/teploty, musí mať teplometrický materiál tri vlastnosti:

  1. Jeho kúrenie a chladenie musia byť rýchle : Po prvé, keď určité množstvo tepla vstupuje alebo opustí materiál, musí sa rozšíriť alebo uzavrieť zmluvu, až kým nedosiahne, či už jeho objem alebo konečný tlak. Potom musí dosiahnuť svoju konečnú teplotu prakticky bezodkladne; Časť prichádzajúceho tepla sa považuje za modifikáciu objemu tela na konštantnú teplotu, nazýva sa to latentné teplo expanzie pri konštantnej teplote ; Zvyšok sa považuje za modifikáciu telesnej teploty pri konštantnom objeme a nazýva sa Špecifické teplo s konštantným objemom. Niektoré materiály nemajú túto vlastnosť a trvajú nejaký čas na rozdelenie tepla medzi zmenou teploty a objemu.
  2. Jeho kúrenie a chladenie musia byť reverzibilné : Materiál musí byť schopný sa zahriať a ochladiť neurčito (často rovnakým prírastkom a dekrétom tepla) a vždy sa vrátiť k jeho tlaku, pôvodnému objemu a teplote.
  3. Jeho kúrenie a chladenie musia byť monotónne : V celom teplotnom rozsahu, pre ktorý musí prevádzkovať svoj tlak alebo objem, je konštantný.

Na rozdiel od vody, ktorá nemá tieto vlastnosti, a preto sa nemožno použiť ako materiál pre teplomery, Plyn má všetky tieto vlastnosti. Preto sú Teplometrické materiály vhodné. Ich úloha je nevyhnutná pri rozvoji teplometrie.

Charakteristiky teplomeru #2 Primárne a sekundárne teplomery 🧪

Teplomer sa nazýva primárny alebo sekundárny v závislosti od toho, ako hrubé fyzikálne množstvo, ktoré meria, zodpovedá teplote.

Primárne teplomery: Nameraná vlastnosť materiálu je tak dobre známa, že teplota sa dá vypočítať bez akéhokoľvek neznámeho množstva. Príkladmi sú teplomery založené na štátnej rovnici plynu alebo rýchlosti zvuku v plyne.

Sekundárne teplomery: Znalosť nameranej vlastnosti nie je dostatočná na to, aby umožnila priamy výpočet teploty. Musia byť kalibrované; Teplomery môžu byť kalibrované buď ich porovnaním s inými kalibrovanými teplomermi, alebo ich porovnaním s pevnými bodmi známymi na teplotnej stupnici. Najznámejšie z týchto fixných bodov sú body fúzie a varu čistej vody.

Charakteristiky rozlíšenia, presnosti a reprodukovateľnosti teplomeru #3 🔬

Rozlíšenie teplomeru Reaguje na to, aký frakčný titul je možné prečítať. Pre prácu s vysokou teplotou je možné zmerať iba takmer alebo viac 10 ° C. Klinické teplomery a mnoho elektronických teplomerov (predný teplomer pre dieťa, bezkontaktný teplomer, počuť, hojenie, infračervený teplomer, atď.) sú všeobecne čitateľné pri 0,1 ° C. Špeciálne nástroje, ako sú tipy typu sond, môžu poskytnúť hodnoty tisícine stupňov. Tento teplotný displej, či už digitálne vďaka LCD obrazovke alebo nie, však neznamená, že čítanie je pravdivé alebo presné; Znamená to iba to, že je možné pozorovať veľmi malé zmeny.

Presnosť kalibrovaného teplomeru je uvedený známemu a presnému pevnému bodu (to znamená, že k tomuto bodu dáva skutočné čítanie). Medzi fixnými kalibračnými bodmi sa interpolácia všeobecne vykonáva lineárnym spôsobom. To môže poskytnúť významné rozdiely medzi rôznymi typmi teplomerov až po body vzdialené od pevných bodov. Napríklad rozšírenie ortuti v sklenenom teplomeri (ako sa nachádza pre Príjem axilárnej alebo rektálnej teploty) sa mierne líši od zmeny rezistencie teplomeru odporu platiny, takže títo dvaja budú mierne nesúhlas.

Reprodukovateľnosť teplomeru Je obzvlášť dôležité: Poskytuje rovnaký teplomer rovnaké čítanie pre rovnakú teplotu? Reprodukovateľné meranie teploty znamená, že porovnania sú platné vo vedeckých skúsenostiach a že priemyselné procesy sú konzistentné. Takže ak je rovnaký typ teplomeru kalibrovaný rovnakým spôsobom, jeho hodnoty budú platné, aj keď sú mierne nepresné v porovnaní s absolútnou mierkou.

Príklad Referenčný teplomer Používa sa na kontrolu ostatných podľa priemyselných štandardov by bol teplomer pre platinu s digitálnym displejom pri 0,1 ° C (jeho presnosť), ktorý bol kalibrovaný v 5 bodoch (-18, 0, 40, 70, 100 ° C) a ktorého presnosť je ± 0,2 ° C.

Správne kalibrované, používané a udržiavané teplomery skla môžu dosiahnuť neistotu merania ± 0,01 ° C v rozsahu od 0 do 100 ° C.

Vyberte si svoj teplomer

Existuje množstvo spôsobov Vyberte správny teplomer ; v závislosti od jeho vlastnosti Samozrejme (teplomer s kontaktom alebo bez nej, laserový teplomer atď.), Jeho použitie (či už ste jednotlivec alebo profesionál) alebo dokonca jeho vlastnosti (Multifunkcia, rekordér, zapamätanie, vodotesné, automatické zastavenie, tichý režim atď.). Ak sa chcete dozvedieť viac o teplomere, urobte svoj prieskum priamo v našom sprievodcovi alebo nestrácajte viac času a Zavolajte na odborníka!

Môže sa vám tiež páčiť:

Komentár

Vaša e -mailová adresa nebude zverejnená..

Košík 0

Vaša karta je momentálne prázdna.

Začnite nakupovať