指標式溫濕度計和數字式溫濕度計(電子式)哪種準

時間 2022-02-28 03:35:09

1樓:匿名使用者

電子感測器的準,精度也高,濕度±2%rh,溫度±0.3℃。

指標式的一般為機械式的,不是很準;數字式的是主流的,很準,但是**一般是指標式的好幾十倍。

數字式溫濕度計測量的是濕空氣達到飽和時的溫度,是熱力學的直接結果,準確度高,測量範圍寬。數字式溫濕度計可用於實驗室、品質管制、空調系統和印刷工程。

擴充套件資料

溫濕度計使用場合如果難以做到恆溫,則提出過高的測溼精度是不合適的。因為濕度隨著溫度的變化也漂忽不定的話,奢談測溼精度將失去實際意義。所以控濕首先要控好溫,這就是大量應用的往往是溫濕度一體化感測器而不單純是濕度感測器的緣故。

濕度感測器的精度分段:中、低濕段(0一80%rh)為±2%rh,而高溼段(80-100%rh)為±4%rh。而且此精度是在某一指定溫度下(如25℃)的值。

如在不同溫度下使用濕度感測器。其示值還要考慮溫度漂移的影響。眾所周知,相對濕度是溫度的函式,溫度嚴重地影響著指定空間內的相對濕度。

溫度每變化0.1℃。將產生0.

5%rh的濕度變化(誤差)。

2樓:匿名使用者

指標式的一般為機械式的,不是很準;

數字式的是主流的,很準,但是**一般是指標式的好幾十倍。

3樓:匿名使用者

電子式感測器準確度好點,希望可以給你建議!

4樓:東北偏東_趙

電子感測器的準 精度也高

濕度±2%rh 溫度±0.3℃

初中化學 ,學名與俗稱大全

5樓:朱山菡

hcl( 鹽酸 )oh (火鹼、燒鹼、苛性鈉 ) caoh (熟石灰) cao (生石灰 )na2co3 (純鹼 )nahco3 (小蘇打)na2co3 (蘇打) na2s2o4 ( 大蘇打 ) co2 (乾冰 ) ch3cooh (醋酸) ch3ch2oh (酒精 )h2o (水 )cac2(電石) 皓礬( znso4.7h2o) 鋇餐,重晶石: (baso4) 綠礬,皂礬,青礬:

feso4.7h2o 芒硝,樸硝,皮硝: na2so4.

10h2o 明礬: kal(so4)2.12h2o 生石膏:

caso4.2h2o 熟石膏:2caso4.

h2o 膽礬、藍礬:cuso4.5h2o 莫爾鹽:

(nh4)2so4.feso4.6h2o 磁鐵礦石:

fe3o4 赤鐵礦石:fe2o3 褐鐵礦石: 2fe2o3.

3h2o 高爐煤氣:co,co2等混合氣體 水煤氣:co,h2 天然氣(沼氣):

ch4 液化石油氣:c3h8,c4h10為主 焦爐氣:ch4,co,h2,c2h4為主 裂解氣:

c2h4為主 爆鳴氣:h2和o2 笑氣:n2o 裂化氣:

c1~c4的烷烴、烯烴 電石氣:c2h2(通常含h2s、ph3等) 蟻酸:hcooh 尿素:

(nh4cno)或 co(nh2)2 氯仿: ccl4 木精(工業酒精):ch3oh 甘油:

ch2oh-choh- ch2oh 硬脂酸:c17h35cooh 軟脂酸: c15h31cooh 9油酸:

c17h33oh 肥皂:c17h35coona 銀氨溶液:[ag(nh3)2]+ 乳酸:

ch3-choh-cooh 白堊: caco3 熟石膏: 2caso4.

h2o 足球烯: c60 銅綠:cu2(oh)2co3 純鹼(鹼麵):

na2co3 王水: hcl,hno3 (3:1) 水玻璃(泡火鹼) :

na2sio3 鹽滷:mgcl2.6h2o 雌黃:

as2s3 雄黃:as4s4 硃砂:hgs 石棉:

cao.3mgo.4sio2 砒霜:

as2o3 瀉鹽:mgso4.7h2o 波爾多液:

cuso4+ca(oh)2等等

6樓:華哥說化學

初三化學常見物質俗名

化學裡常見的幾種沉澱

7樓:

1、白色鹽沉澱:碳酸鈣、碳酸鋇(溶於酸不溶於水)、2、氯化銀、硫酸鋇(既不溶於酸又不溶於水)。

3、白色鹼沉澱:氫氧化鎂、氫氧化鋁。

4、藍色絮狀鹼沉澱:氫氧化銅。

5、紅褐色絮狀鹼沉澱:氫氧化鐵(3價鐵離子的)。

化學沉澱用在給水處理中用以去除鈣、鎂、鐵、錳等。廢水中的有機磷經生物處理後轉化為磷酸鹽,含鈣、鎂較高的水稱硬水。降低鈣、鎂的濃度。

擴充套件資料:化學沉澱口訣技巧:

口訣一:

鉀鈉銨鹽硝酸鹽,完全溶解不困難。

氯化亞汞氯化銀,硫酸鋇和硫酸鉛。

四種物質不溶解,生成沉澱記心間。

氫硫酸鹽和鹼類,碳酸磷酸矽酸鹽。

不可溶解占多數,可溶只有鉀鈉銨。

口訣二:

鉀鈉銨鹽硝酸鹽,溶入水中都不見。

硫酸鋇,氯化銀,白色沉澱現象明。

碳酸鉀鈉銨可溶,碳酸鋁鐵影無蹤。

要問鹼類溶多少,鉀鈉鋇鈣銨中找。

8樓:化學小莫

[化學實驗]常見沉澱的生成

9樓:雅默幽寒

氯化銀(白色)、硫酸鋇(白色),碳酸銀(白色)、碳酸鋇(白色)、碳酸鈣(白色),氫氧化鎂(白色)、氫氧化銅(蘭色)、氫氧化鐵(紅褐色)、

fe(oh)2——白色沉澱 在空氣中變成灰綠,最後變紅褐色沉澱fe (oh)3——紅褐色沉澱

cu (oh)2——藍色 沉澱

fes——黑色沉澱

agbr—淺黃色沉澱

agi—黃色沉澱

mno2黑色沉澱

s單質黃色沉澱

10樓:曉夢繁星

可以自己上網解決的問題

化學對生活的利弊

11樓:愛夏的你呀

化學對生活的的好處

1、化肥和農藥的使用,增加了農作物的產量。

2、新型藥物的合成,挽救了成千上百萬人的生命。

3、潔淨無汙染能源的開發,換我們藍天碧水。

4、日常生活中,化學還給人類帶來許多方便,洗衣粉和肥皂是家用去汙的好產品。

化學對生活的壞處

1、在促進發展的同時,難免會帶來一些弊端。國民經濟大批量的生產,需要大量的原料,那面造成為了生產消耗大量的資源,在資源開採中會對環境產生很大的傷害。

2、在生產中,會有很多生產廢水的產生,一些不良廠家將未達標的汙水直接排放,對環境和居民造成嚴重傷害;在後期,很多化學產物不能**,例如塑料等,也會造成環境汙染。

擴充套件資料

化學在分子和原子的水平上研究物質的性質、組成、結構、變化及變化規律和其應用、製備以及物質間相互作用關係的科學,世界是由物質組成的。

化學則是人類用以認識和改造物質世界的主要方法和手段之一,它是一門歷史悠久而又富有活力的學科,它的成就是社會文明的重要標誌。

12樓:匿名使用者

就化學對人類的日常生活的影響來說,化學在我們的日常生活中無處不在。首先,我們的衣、食、住、行無一不用到化學製品。

「民以食為天」,我們吃的糧食離不開化肥、農藥這些化學製品。2023年哈伯發明的合成氨技術使世界糧食翻倍,如果沒有他發明的這個化學技術,那麼世界上就有一半的人得不到溫飽,那麼世界上就多了一半的人的生命面臨危機了。加工製造色香味俱佳的食品就更離不開各種食品新增劑,如甜味劑、防腐劑、香料、味精、色素等等,多是用化學合成方法或化學分離方法製成的。

如果沒有合成纖維的化學技術,那世界上大多數人就要挨凍了,因為有限的天然纖維根本就不夠用。我國2023年的化學纖維產量為330萬噸,其中90%是合成纖維③。 何況純棉純毛等天然纖維也是棉花、羊毛經化學處理製成的。

再有就是合成橡膠,少了合成橡膠,世界上60億人口又有多少億人要穿草鞋過冬啊?合成染料更使世界多了一道多彩繽紛的亮麗風景線。所謂「豐衣足食」,是生命得以延續的保證。

沒有了化學,就沒了保證。

再看我們住的房子,石灰、水泥、鋼筋,窗戶上的鋁合金、玻璃、塑料等材料,哪件不是化學製品?離得了鋁合金的木製的窗戶,也離不開化學製品油漆;就算不用玻璃吧,像一些貧窮人家用的尼龍布甚或用的報紙,不是化學製品又是什麼?還有我們的日常生活用品,如牙刷、牙膏、香皂、化妝品、清潔用品等等無一不跟化學沾邊,都是化學製劑。

出了門,我們踏在水泥鋪成的街道上,看到的是鋼筋水泥做的高樓大廈,用以代步的是各種塑料、橡膠、玻璃以及各種合金做的交通工具。這些交通工具還離不開汽油、柴油,各種汽油新增劑、防凍劑和各種潤滑油。如此種種,都是化學製品。

現代人類根本無法離開人造化學品,我們每天24小時都被人造化學品所包圍著。

其次,我們的健康長壽也與化學息息相關。體內某些化學元素平衡失調時,就會導致某些危害人類健康的疾病。2023年,美國化學家miller s l 實驗模擬原始地球上大氣的成分,用h,ch4,nh3和水蒸氣等,通過加熱和火花放電,合成了氨基酸④。

2023年和2023年,我國在世界上首次合成了牛胰島素和酵母丙氨酸轉移核糖核酸。蛋白質和核醣的形成是無生命到有生命的轉折點。自此我們人類對自身的了解有了新的突破,為我們人類對生命和健康的研究打下了基礎。

正是有了合成各種抗生素和大量新藥物的技術,人類才能控制傳染病,才能緩解心腦血管病,使人類的壽命延長25年。人類的健康成長離不開各種營養品和藥品。如果沒有這些化學藥品,世上不知有多少人要受病魔的折磨,不知有多少人會被病魔奪去生命。

就生命本身來說,生命過程本身就是無數化學變化的綜合表現。

乙個活的有機體 必須有儲存和傳遞資訊、繁衍後代、對內調節和對外適應、合理而有效地利用環境的物質與能量等功能。從分子水平看,這些功能正是許多有生物活性分子之間的有組織的化學反應的表現。在這些反應中,一種反應的產物成了另一種反應的起點。

生命是一套在細胞內發生的為整體生物所調控的動態化學過程為基礎,當這些過程停止時,生命就停止。生命的停止不意味著一切化學反應的終結,而是生物體的分解降解全部變成無機物的另一套過程的開始。

生命是社會之本,很多人認為,21世紀是生命科學的世紀。所以對生命的構成體的研究成為必要。生命科學的研究在解決糧食、能源、人體健康等人類社會主要問題中有重要作用。

生命科學的研究離不開化學的研究,它是生物學、化學、物理學、數學、醫學、環境學等學科之間互相滲透形成的交叉學科,缺一不可。

生命體中支撐著生命的是無數的有機化合物,重要的有醣類、蛋白質、氨基酸、肽鍵、酶、核酸等。

糖是自然界存在的一大類具有生物功能的有機化合物。它主要是由綠色植物通過光合作用形成的。它由c、h、o所組成,化學式為cn(h2o)n,又叫碳水化合物。

醣類包括單醣、多醣、澱粉、糖原、纖維素。生物界對能量的需要和利用均離不開醣類。醣類物質的主要生物功能就是通過生物氧化而提供能量,以滿足生命活動的能量需要。

生物界對太陽能的利用歸根到底始於植物的光合作用和co2的固定,與這兩種現象密切相關的都是醣類的合成。光合作用是自然界將光能轉化變為化學能的主要途徑。醣類不僅是生物體的能量**,而且在生物體內發揮其它作用,它對各類生物體的結構也起著支援和保護的作用,有時還起到解毒的作用等。

總之,醣類是生命體維持生命所不可或缺的。

蛋白質亦然。2023年德國化學家mnlder g t給它起名叫做蛋白質(protein),意思是「頭等重要」,可見其重要性。所有蛋白質都含c,n,o,h元素,大多含s或p,有的還含其它元素。

蛋白質是氨基酸聚合物,水解時產生的單體叫氨基酸。蛋白質種類繁多,功能各異。它的廣泛而多變的功能決定了它們在生理上的重要性。

有的蛋白質起運輸作用,有的起調節或防禦作用。酶也是蛋白質,起催化作用,對生命體的新陳代謝起至關重要的作用。

核酸是由核苷酸組成,而核苷酸是由鹼基、戊糖與磷酸組成。核酸分為核糖核酸(rna)和脫氧核糖核酸(dna)兩大類。dna是生物遺傳物質,它們都是控制遺傳的關鍵,其中dna的重組技術是遺傳工程研究的主導技術。

遺傳工程的研究的發展將為人類解決面臨的食品與營養、健康與環境、資源與能源等一系列重大問題開闢新途徑,也具有極大的經濟發展潛力。如果採用dn重組及細胞融合等技術改造蘇氨酸、色氨酸、賴氨酸等氨基酸的生產菌,氨基酸的含量就能提高幾十倍,生產成本就大大降低。這些氨基酸產品廣泛用於營養食品、助鮮及飼料新增劑等生,從而部分代替了糧食產品。

如果生物固氮的遺傳工程能培養出自行供氮的作物,使一切植物如小麥、水稻、玉公尺等都像豆科植物一樣能自行固定分子態氮並轉化成能被植物吸收的狀態,能直接利用空氣中的氮,不僅可以提高作物產量,增加作物的蛋白質含量,還能大大節省化肥,降低生產成本,減輕環境汙染。

總之,不管是生命本身作為乙個過程,還是生命得以維持所必須依賴的外在物質條件,都離不開化學。沒有生命還有化學,沒有了化學就絕對不會再有生命存在。化學是生命存在的支柱,也是社會存在和發展的支柱和動力。

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