一种测量液体折射率的实验方法及装置制造方法及图纸

技术编号:14533153 阅读:138 留言:0更新日期:2017-02-02 16:24
本发明专利技术涉及一种测量液体折射率的实验方法及装置,所述装置包括装置本体、液体盛装盒、激光笔架、激光笔和移动装置;所述装置本体由并列设置的内槽和外槽组成,液体盛装盒设置于内槽中,并可在移动装置作用下沿内槽两侧槽壁移动;液体盛装盒是横截面为矩形的透明盒体,沿移动方向的盒体后壁的内侧中心部位设有反光片,对应盒体后壁外设有移动装置;激光笔通过激光笔架固定在外槽中,激光笔光线发射端朝向反光片一侧,激光笔与反光片中心等高设置。本发明专利技术通过实验装置将角度测量转化为距离测量,且实验装置结构简单,测量过程简捷,测量精确度高。

Experimental method and device for measuring refractive index of liquid

The present invention relates to a device and a method of measuring the refractive index of liquid, the device comprises a device body, a liquid packing box, laser pen rack, laser pen and mobile device; an inner groove and the outer groove of the device body is arranged in parallel, the liquid storing box is arranged in the groove, and can move along. Both sides of the slot slot wall in the mobile device under the action of the liquid storing box; cross section is rectangular transparent box body, the box body along the moving direction of the central part of the medial wall is provided with a reflecting piece, corresponding to the box body outside the rear wall of a mobile device; the laser pen is fixed on the outer groove by laser light emitting rack, laser pen toward the end side reflector, laser pen and reflecting plate center high set. The invention is characterized in that the experimental device is simple in structure, simple in measuring process and high in measuring precision.

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及光学
,尤其涉及一种测量液体折射率的实验方法及装置。
技术介绍
在食品、化工,医药等行业,生产过程中经常要检测液体的浓度,大多数液体的折射率和浓度有一定的关系。液体折射率常用阿贝折射计、分光计等仪器进行测量。虽然阿贝折射计精度高,但结构复杂、造价较高;分光计虽然对折射角测量准确,但其调试难度大,因此使用有一定的局限性,特别在医药行业,对于液体浓度测量的精确度要求较高时,往往达不到要求。本专利技术测量液体折射率的实验方法简捷、成本低廉、精确度高,在工业生产中有实用意义。折射定律中的入射角在实验操作中能准确控制,但是要准确测量液体的折射角有一定的难度,而折射角的测量对于求折射率又很关键。本专利技术将角度的测量转化为了长度的测量,很好的解决了折射角的测量问题。
技术实现思路
本专利技术提供了一种测量液体折射率的实验方法及装置,通过实验装置将角度测量转化为距离测量,且实验装置结构简单,测量过程简捷,测量精确度高。为了达到上述目的,本专利技术采用以下技术方案实现:一种测量液体折射率的实验方法,包括如下步骤:1)采用专用的实验装置进行液体折射率的测量,实验装置设液体盛装盒、激光笔架和激光笔,液体盛装盒为横截面为矩形的透明盒体,用于盛装待测液体;液体盛装盒外设有移动装置,移动装置可带动液体盛装盒直线移动;液体盛装盒盒体对应安装移动装置的后壁内侧中心部位设有反光片,激光笔架用于固定激光笔,激光笔与反光片中心等高设置;2)测量时,将激光笔通过激光笔架固定在与设有反光片盒体后壁相邻的液体盛装盒一侧;液体盛装盒内先不注入液体;让激光笔的光线从该侧盒体侧壁以45°角入射,并打在反光片事先标记好的中点位置,根据反射定律,光线的出射角也为45°;3)向液体盛装盒内加入待测液体,并使待测液体顶面没过反光片;此时,由于激光笔的入射光线在待测液体中发生偏折,其在反光片上的折射点偏离了反光片的中点位置;通过移动装置调整液体盛装盒的位置,使其前后移动,直到激光笔的入射光线重新打到反光片的中点位置;记录液体盛装盒移动的距离,移动距离的测量精度为0.001cm;4)设装有反光片一侧的液体盛装盒的边长为a,液体盛装盒移动的距离为x,待测液体的折射角为θ,待测液体的折射率为n,可推导出:sinθ=a2-x(a2-x)2+(a2)2=a-2xa2+(a-2x)2]]>又因为:sin45°=nsinθ所以,待测液体的折射率为:5)实验数据分析;a)百分误差的计算;采用准确率很高的阿贝折射计测得的液体折射率,并将其作为标定值,记为n′;与该实验方案进行比较,得到百分误差为;b)不确定度的计算;由于偶然误差产生的A类不确定度为:由于系统误差产生的B类不确定度可以忽略不计;由不确定度的传递公式得标准不确定度为:uc(n)=Σi=1m(∂n∂xi)2u(xi)2;]]>6)最终可得待测液体的折射率为:其中为多次重复实验测得的折射率平均值。用于所述方法的一种测量液体折射率的实验装置,包括装置本体、液体盛装盒、激光笔架、激光笔和移动装置;所述装置本体由并列设置的内槽和外槽组成,液体盛装盒设置于内槽中,并可在移动装置作用下沿内槽两侧槽壁移动;液体盛装盒为横截面为矩形的透明盒体,沿移动方向的盒体后壁的内侧中心部位设有反光片,对应盒体侧壁外设有移动装置;激光笔通过激光笔架固定在外槽中,激光笔光线发射端朝向反光片一侧,激光笔与反光片中心等高设置。所述移动装置由螺杆和手柄组成,螺杆一端穿出内槽槽壁与手柄固定连接,另一端顶紧在液体盛装盒盒体外侧。所述移动装置手柄上设有指针,对应的内槽槽壁外侧设有刻度盘。所述装置本体及液体盛装盒均采用透明亚克力材料制作。与现有技术相比,本专利技术的有益效果是:1)通过实验装置能够将角度测量转化为距离测量,且测量精度高;2)通过液体盛装盒尺寸的增加能够有效地提高测量液体折射率的精度;3)实验装置结构简单,制作成本低,操作方便,测量过程简捷。附图说明图1是本专利技术所述测量液体折射率的实验装置的结构示意图。图2是本专利技术所述测量液体折射率的实验方法的原理图。图中:1.内槽2.外槽3.液体盛装盒4.反光片5.激光笔架6.激光笔7.螺杆8.手柄9.刻度盘具体实施方式下面结合附图对本专利技术的具体实施方式作进一步说明:本专利技术所述一种测量液体折射率的实验方法,包括如下步骤:1)采用专用的实验装置进行液体折射率的测量,实验装置设液体盛装盒3、激光笔架5和激光笔6,液体盛装盒3为横截面为矩形的透明盒体,用于盛装待测液体;液体盛装盒3外设有移动装置,移动装置可带动液体盛装盒3直线移动;液体盛装盒3盒体对应安装移动装置的后壁内侧中心部位设有反光片4,激光笔架5用于固定激光笔6,激光笔6与反光片4中心等高设置;2)测量时,将激光笔6通过激光笔架5固定在与设有反光片4盒体后壁相邻的液体盛装盒3一侧;液体盛装盒3内先不注入液体;让激光笔6的光线从该侧盒体侧壁以45°角入射,并打在反光片4事先标记好的中点位置,根据反射定律,光线的出射角也为45°;3)向液体盛装盒3内加入待测液体,并使待测液体顶面没过反光片4;此时,由于激光笔6的入射光线在待测液体中发生偏折,其在反光片4上的折射点偏离了反光片4的中点位置;通过移动装置调整液体盛装盒3的位置,使其前后移动,直到激光笔6的入射光线重新打到反光片4的中点位置;记录液体盛装盒3移动的距离,移动距离的测量精度为0.001cm;4)设装有反光片4一侧的液体盛装盒3的边长为a,液体盛装盒3移动的距离为x,待测液体的折射角为θ,待测液体的折射率为n,可推导出:sinθ=a2-x(a2-x)2+(a2)2=a-2xa2+(a-2x)2]]>又因为:sin45°=nsinθ所以,待测液体的折射率为:5)实验数据分析;a)百分误差的计算;采用准确率很高的阿贝折射计测得的液体折射率,并将其作为标定值,记为n′;与该实验方案进行比较,得到百分误差为;b)不确定度的计算;由于偶然误差产生的A类不确定度为:由于系统误差产生的B类不确定度可以忽略不计;由不确定度的传递公式得标准不确定度为:uc(n)=Σi=1m(∂n∂xi)2u(xi)2;]]>6)最终可得待测液体的折射率为:其中为多次重复实验测得的折射率平均值。用于所述方法的一种测量液体折射率的实验装置,包括装置本体、液体盛装盒3、激光笔架5、激光笔6和移动装置;所述装置本体由并列设置的内槽1和外槽2组成,液体盛装盒3设置于内槽1中,并可在移动装置作用下沿内槽1两侧槽壁移动;液体盛装盒3为横截面为矩形的透明盒体,沿移动方向的盒体后壁的内侧中心部位设有反光片4,对应盒体侧壁外设有移动装置;激光笔6通过激光笔架5固定在外槽2中,激光笔6光线发射端朝向反光片4一侧,激光笔6与反光片4中心等高设置。所述移动装置由螺杆7和手柄8组成,螺杆7一端穿出内槽1槽壁与手柄8固定连接,另一端顶紧在液体盛装盒3盒体外侧。所述移动装置手柄8上设有指针,对应的内槽1槽壁外侧设有刻度盘9。所述装置本体及液体盛装盒3均采用透明亚克力材料制作。以下实施例在以本专利技术技术方案为前提下进行实施,给出了详细的实施方式和具体的操作过程,但本专利技术的保护范围本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种测量液体折射率的实验方法,其特征在于,包括如下步骤:1)采用专用的实验装置进行液体折射率的测量,实验装置设液体盛装盒、激光笔架和激光笔,液体盛装盒为横截面为矩形的透明盒体,用于盛装待测液体;液体盛装盒外设有移动装置,移动装置可带动液体盛装盒直线移动;液体盛装盒盒体对应安装移动装置的后壁内侧中心部位设有反光片,激光笔架用于固定激光笔,激光笔与反光片中心等高设置;2)测量时,将激光笔通过激光笔架固定在与设有反光片盒体后壁相邻的液体盛装盒一侧;液体盛装盒内先不注入液体;让激光笔的光线从该侧盒体侧壁以45°角入射,并打在反光片事先标记好的中点位置,根据反射定律,光线的出射角也为45°;3)向液体盛装盒内加入待测液体,并使待测液体顶面没过反光片;此时,由于激光笔的入射光线在待测液体中发生偏折,其在反光片上的折射点偏离了反光片的中点位置;通过移动装置调整液体盛装盒的位置,使其前后移动,直到激光笔的入射光线重新打到反光片的中点位置;记录液体盛装盒移动的距离,移动距离的测量精度为0.001cm;4)设装有反光片一侧的液体盛装盒的边长为a,液体盛装盒移动的距离为x,待测液体的折射角为θ,待测液体的折射率为n,可推导出:sinθ=a2-x(a2-x)2+(a2)2=a-2xa2+(a-2x)2]]>又因为:sin45°=nsinθ所以,待测液体的折射率为:5)实验数据分析;a)百分误差的计算;采用准确率很高的阿贝折射计测得的液体折射率,并将其作为标定值,记为n′;与该实验方案进行比较,得到百分误差为;b)不确定度的计算;由于偶然误差产生的A类不确定度为:由于系统误差产生的B类不确定度可以忽略不计;由不确定度的传递公式得标准不确定度为:uc(n)=Σi=1m(∂n∂xi)2u(xi)2;]]>6)最终可得待测液体的折射率为:其中为多次重复实验测得的折射率平均值。...

【技术特征摘要】
1.一种测量液体折射率的实验方法,其特征在于,包括如下步骤:1)采用专用的实验装置进行液体折射率的测量,实验装置设液体盛装盒、激光笔架和激光笔,液体盛装盒为横截面为矩形的透明盒体,用于盛装待测液体;液体盛装盒外设有移动装置,移动装置可带动液体盛装盒直线移动;液体盛装盒盒体对应安装移动装置的后壁内侧中心部位设有反光片,激光笔架用于固定激光笔,激光笔与反光片中心等高设置;2)测量时,将激光笔通过激光笔架固定在与设有反光片盒体后壁相邻的液体盛装盒一侧;液体盛装盒内先不注入液体;让激光笔的光线从该侧盒体侧壁以45°角入射,并打在反光片事先标记好的中点位置,根据反射定律,光线的出射角也为45°;3)向液体盛装盒内加入待测液体,并使待测液体顶面没过反光片;此时,由于激光笔的入射光线在待测液体中发生偏折,其在反光片上的折射点偏离了反光片的中点位置;通过移动装置调整液体盛装盒的位置,使其前后移动,直到激光笔的入射光线重新打到反光片的中点位置;记录液体盛装盒移动的距离,移动距离的测量精度为0.001cm;4)设装有反光片一侧的液体盛装盒的边长为a,液体盛装盒移动的距离为x,待测液体的折射角为θ,待测液体的折射率为n,可推导出:sinθ=a2-x(a2-x)2+(a2)2=a-2xa2+(a-2x)2]]>又因为:sin45°=nsinθ所以,待测液体的折射率为:5)实验数据分析;a)百分误差的计算;采用准确率很高...

【专利技术属性】
技术研发人员:赵辉张杨张二小
申请(专利权)人:鞍山师范学院
类型:发明
国别省市:辽宁;21

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