Перейти к содержимому

Измерение плотности в жидкостях

Плотность, определяемая как мера массы на единицу объема, играет центральную роль в характеристике жидкостей. Плотномер — это гораздо больше, чем просто прибор, это незаменимый инструмент для достижения точности во многих областях. Его применение варьируется от обеспечения качества продукции и контроля в фармацевтическом производстве до поддержки при формулировании химических соединений. В сочетании с акустическим датчиком, который реагирует на изменениясостава и концентрации жидкости, этот инструмент преобразует физические измерения, такие как масса, объем и скорость звука, в ценные данные. Эти данные затем служат источником информации и помогают в принятии решений в различных отраслях.

Инновационные подходы в этой области основаны на принципах, таких как скорость звука, которая дает представление о скорости, с которой звуковые волны проходят через жидкость. Это измерение является ключом к проверке однородности и консистенции образца. Подробный анализ таких параметров позволяет специалистам расшифровывать сложные свойства жидкостей. Это также включает понимание их идентичности и поведения, что имеет решающее значение для прогнозирования их поведения в различныхусловиях и установления стандартов в соответствующих отраслях. Изучение этих метрик делает плотномер не просто измерительным инструментом, а маяком для инноваций и качества в разработке и применении жидкостей.

Ультразвуковой метод измерения LiquiSonic®

Основой метода измерения является измерение времени, которое может быть реализовано с высокой точностью и долговременной стабильностью. Из скорости звука рассчитывается концентрация или плотность жидкости, что дает информацию о качестве продукта. Также могут быть определены другие параметры, такие как содержание Брикса, содержание твердых веществ, сухая масса или плотность суспензии.

Наши ультразвуковые измерительные приборы не имеют механических частей, которые могут изнашиваться или стареть. Они имеют выдающиеся преимущества по сравнению с конкурентными методами измерения для определения концентрации и плотности.

Метод измерения требует лишь точного измерения времени. Скорость звука рассчитывается по времени прохождения звука и известному расстоянию между передатчиком и приемником. Типичная конструкция датчика включает в себя передатчик и приемник в компактном корпусе.

Метод измерения не зависит от проводимости, цвета и прозрачности жидкости и характеризуется высокой надежностью. Точность измерения приборов составляет от 0,05 м% до 0,1 м%. В дополнение к измерению скорости звука все LiquiSonic® датчики имеют интегрированное измерение температуры в процессе.

Наши LiquiSonic® приборы для измерения концентрации и плотности используются в различных процессах для анализа жидкостей.

В типичном случае калибровочная кривая определяется из соотношения или отношения между скоростью звука и концентрацией. На этой основе из каждого измеренного значения скорости звука рассчитывается соответствующая концентрация.

Основы измерения плотности

Измерения плотности играют важную роль в том или ином процессе. Измеряется масса определенного вещества в объеме. Плотность измеряется в килограммах на кубический метр (кг/м³).

Формула для простого измерения плотности двух веществ выглядит следующим образом: ρ (Ро) равно массе m на единицу объема V.

Как физическая величина, плотность зависит от температуры и давления веществ. Это связано с тем, что вещества расширяются или сжимаются при изменении температуры. Поэтому изменение температуры оказывает значительное влияние на точность данных в образцах, что делает необходимым контроль этой компоненты для современных датчиков.

Из плотности можно сделать выводы о других химических и физических свойствах материала или вещества. Таким образом, измерение плотности является важной точкой отсчета для контроля качества.

Плотность определена для почти всех материалов. Благодаря широкому спектру доступной информации плотность стала одной из самых универсальных единиц, которая может использоваться в почти любом процессе.

Точность определения плотности может значительно ухудшаться из-за различных воздействий окружающей среды. В частности, температура и давление играют решающую роль, так как они напрямую влияют на физические состояния материала. При колебаниях температуры может происходить расширение или сжатие измеряемого вещества, что, в свою очередь, приводит к изменениям его плотности. Также изменение давления вызывает изменение плотности, особенно у газов.

Современные приборы для измерения плотности учитывают эти факторы, применяя температурные и давленческие коррекции, чтобы обеспечить точные и надежные результаты.

Точность определения плотности может значительно ухудшаться из-за различных воздействий окружающей среды. В частности, температура и давление играют решающую роль, так как они напрямую влияют на физические состояния материала. Колебания температуры могут привести к расширению или сжатию измеряемого материала, что, в свою очередь, вызывает изменение его плотности. Также изменение давления вызывает изменение плотности, особенно у газов.

Современные приборы для измерения плотности учитывают эти факторы, применяя температурные и давленческие коррекции, чтобы обеспечить точные и надежные результаты.

Разработка приборов для определения плотности

Современные приборы для измерения плотности достигли значительных технологических успехов, которые привели к повышению точности, эффективности и универсальности.

Исторические приборы, такие как простые ареометры или механические весы, сильно зависели от ручной работы и визуальных оценок, что делало их менее надежными при точном измерении плотности.

Тем не менее, современные устройства содержат передовые технологии, такие как ультразвуковые датчики, которые измеряют скорость звука в материале, или цифровые пикнометры, которые рассчитывают объем и массу с высочайшей точностью. Эти устройства способны выполнять автоматизированные, быстрые и высокоточные измерения, даже в условиях изменяющейся окружающей среды.

Кроме того, такие функции, как автоматическая компенсация температуры и давления, помогают уменьшить влияние изменений окружающей среды на измерения, что способствует определению удельного веса с повышенной точностью. Эти технические достижения в области приборов для измерения плотности обеспечивают более надежный, эффективный и универсальный пользовательский опыт по сравнению с их историческими аналогами.

Сравнение с другими методами измерения

По сравнению с альтернативными методами измерения, такими как определение вязкости, использование плотномера предлагает универсальные преимущества и часто оказывается проще и дешевле. Вязкость в первую очередь характеризует свойства потока жидкости, что имеет решающее значение в областях, где важны поток и сдвиговые усилия, таких как пищевая промышленность или производство смазочных материалов. Напротив, удельный вес,измеренный с помощью плотномера, является предпочтительным методом, когда необходимо определить точный состав или качество вещества.

Измерение плотности предоставляет решающее преимущество при анализе веществ в ситуациях, когда традиционные методы недостаточны. Например, в узких пространствах применимость и точность оценок на основе плотности превосходят те, которые основаны на показателе преломления. В то время как эти измерения зависят от изгиба света при прохождении через жидкости - что требует калибровки и четких путей, - в измерении плотности используется система, которая также может работать в стесненных условияхэффективно. Эта адаптивность делает измерение плотности незаменимым инструментом в различных областях, включая, но не ограничиваясь химическим анализом и процессами контроля качества. Точность приборов для измерения плотности гарантирует, что специалисты могут полагаться на их показатели, что делает их предпочтительным методом для приложений, требующих как строгой точности, так и высокого уровня надежности.

Это особенно важно в химической и нефтехимической промышленности, а также в фармацевтическом производстве. Здесь приборы для измерения плотности с их датчиками для удельного веса предоставляют бесценную информацию для идентификации веществ, контроля качества и мониторинга процессов смешивания. Также при комнатной температуре прибор для измерения плотности является незаменимым инструментом в областях, требующих точных и надежных результатов измерений.

Применение данных о плотности

Измерение плотности в жидкостях является важным процессом во многих областях применения. Например, в химической и фармацевтической промышленности оно играет важную роль, где плотность жидкостей является решающим фактором при производстве лекарств и химикатов.

Также в пищевой и напиточной промышленности определение плотности используется для обеспечения качества и консистенции продуктов, таких как вино, пиво и молоко.

В биологии и медицине плотность жидкостей используется для изучения клеточных и тканевых культур, а также подвижности сперматозоидов.

Кроме того, плотность жидкостей в нефтехимической промышленности и добыче нефти измеряется постоянно, чтобы обеспечить точный контроль производственных процессов. Разнообразные области применения измерения плотности в жидкостях подчеркивают их актуальность и значимость в различных областях промышленности и для различных целей.

Методы измерения плотности

Существуют различные методы, используемые для определения плотности. Каждый из этих методов имеет свои преимущества и ограничения, поэтому они подходят для различных применений.

При точном измерении плотности жидкостей, особенно в промышленных применениях, точность используемых методов измерения имеет решающее значение. Это особенно важно для опасных зон, где наличие легковоспламеняющихся материалов или паров требует строгих протоколов безопасности. Способность собирать надежные данные в таких условиях имеет решающее значение не только для безопасности на рабочем месте, но и значительно способствует сохранениюкачества продукции. Точное определение плотности позволяет операторам контролировать и управлять критическими параметрами процесса, повышая эффективность работы и одновременно минимизируя риск потерь материалов и потенциально опасных ситуаций.

Гидрометрический метод измерения плотности

При этом традиционном методе используется ареометр, специальный измерительный прибор, который погружается в измеряемую жидкость. Принцип основан на принципе Архимеда: ареометр погружается на различную глубину в зависимости от плотности жидкости. Плотность можно напрямую считать по шкале ареометра. Этот метод недорогой и простой в использовании, но менее точный и подвержен ошибкам из-за температурных колебаний и человеческих ошибок при считывании.не подходит для вязких жидкостей или твердых веществ и дает скорее качественное, чем количественное измерение.

Гидростатический метод взвешивания для определения плотности

При этом методе предмет взвешивается как в воздухе, так и в жидкости. Плотность жидкости рассчитывается, соотнося подъёмную силу, которую предмет испытывает в жидкости, с его весом в воздухе. Этот метод точен и надёжен, однако требует точных весов и более трудоёмок, чем другие методы. Он особенно подходит для лабораторных применений и материалов, требующих высокой точности в измерении плотности.

Радиометрия

Радиологическое измерение плотности

При этом методе для определения плотности материала используется ионизирующее излучение, как правило, гамма- или рентгеновское излучение. Излучение проходит через материал, и детектор измеряет ослабление излучения. Чем плотнее материал, тем сильнее ослабление. Этот метод хорошо подходит для неоднородных или крупных объектов и позволяет проводить неинвазивные измерения. Однако он требует квалифицированного персонала и строгих мер безопасности из-за использования ионизирующего излучения.

Метод пикнометра для измерения плотности

Пикнометр — это точно изготовленный сосуд с известным объёмом. Для определения плотности пикнометр сначала взвешивается пустым, а затем заполняется образцом. Разница между весами, делённая на объём пикнометра, даёт плотность образца. Этот метод очень точен и часто используется для жидкостей и мелких порошков, но менее подходит для больших количеств или материалов с высокой вязкостью.

Газовый пикнометр для определения плотности

Газовый пикнометр использует газ (обычно гелий) для определения плотности твёрдых тел. Образец помещается в камеру, и измеряется объём газа, вытесненного образцом. Плотность рассчитывается по этому объёму и массе образца. Этот метод особенно полезен для пористых материалов или порошков и обеспечивает высокую точность. Однако он более сложен и обычно ограничен лабораторными применениями.

Наши LiquiSonic® приборы для измерения концентрации и плотности используются в различных процессах для анализа жидкостей.

В типичном случае калибровочная кривая определяется из зависимости между скоростью звука и концентрацией. На этой основе из каждого измеренного значения скорости звука вычисляется соответствующая концентрация.

Измерения плотности с LiquiSonic®

LiquiSonic® Системы используются в различных процессах для определения плотности различных веществ в режиме онлайн и автоматически.

Больше информации

Плотность и скорость звука некоторых жидкостей

В следующей таблице перечислены плотность и скорость звука различных жидкостей, которые обычно измеряются и используются.

ЖидкостьХимическая формулаT [°C]
ρ  [кг/дм3]
v [м/с]
АцетальСН3СН(OC2H5)2241,031378
Ацетатэтиловый эфирСНCO.СНСООН2H5251,0211417
АцетонСН3CO.СН3200,79921192
Ацетондикарбоновая кислотаC.(СН2СООС2H5)2221,0851348
диэтиловый эфир
АцетонитрилСН3Циан200,7831304
АцетонилацетонC6H10O2200,9711416
АцетофенонC6H5.CO.СН3201,0261496
АцетилацетонC5H8O2200,971383
АцетилхлоридC2H3OКл201,1031060
Ацетилендиклорид (цис)CХлороводород = CХлороводород251,2621025
Ацетилентетрабромид СНБр2. СНБр2202,9631041
АцетилентетрахлоридCХлороводород2.CХлороводород2281,5781155
АкролеинC3H4O200,8411207
Адипиновая кислота диэтиловый эфирСН2.СН2.СООС2H5221,0131376
|
СН°2СН2.СООС2H5
Адипиновая кислота диметиловый эфирСН2СН2СООСH3221,0671469
|
СН2СН2СООСH3
Аммиачная селитра 10%Н4нет320 1540
АллилхлоридСН2СН . СН2CКл280,9371088
Муравьиная кислотаметановая кислота201,2121287
амиловый эфир (изо)C5H11ОС5H11260,7741153
амиловый спирт (н)C5H11ОН200,8161294
амиловый спирт (трет.)(СН3)2С(ОН)С2H5280,8091204
амилацетатСН3СООС5H11260,8751168
амилбромид (н)C5H11Бр201,223981
амилформиатНСООС5H11260,8691201
анилинC6H5Н2201,0221656
аскорбиновая кислота 30%C6H8O620 1578
сульфид бария 120 г/лБаС50 1591
бензальдегидC7H6O201,0461479
бензолC6H6200,8781326
бензоилхлоридC6H5СООКл281,2111318
бензилацетонC10H12O200,9891514
бензиловый спиртC7H7ОН201,0451540
бензилхлоридC7H7Кл201,0981420
янтарная кислота диэтиловый эфир(СН2-СООС2H5)2221,0391378
борная кислота 5%H3БО330 1520
пировиноградная кислотаСОСН3СООН201,2671471
бромальC2НОБр3202,55966
бромнафталин (а)C10H7Бр201,4871372
бромоформ СНБр3202,89928
бутановая кислотаC3H7СООН200,9591203
бутиловый спирт (н)C4H9ОН200,811268
бутиловый спирт (изо)(СН3)2СНСН2ОН200,8021222
бутиловый спирт (трет)C4H10O200,7891155
бутилацетат (н)СН3СООС4H9260,8711271
бутилбромид (н)СН3(СН2)2СН2Бр201,275990
бутилхлорид (н)C4H9Кл200,8841133
2,3 бутиленгликольC4H10O2251,0191484
бутилформиатНСООС4H9240,9061199
бутилйодид (н)СН3(СН2)2СН2J201,614977
бутиллитий 20 1390
капролактамC6H11нет120 1330
капроновая кислотаC5H11СООН200,9291280
каприловая кислотаC7H15СООН200,911331
карвакролC10H14O200,9761475
хинальдинC10H9N201,0691575
хинолинC9H7N201,0931600
хлорбензолC6H5Кл201,1071291
этиловый эфир хлоруксусной кислотыСН2ClСООС2H5261,161234
метиловый эфир хлоруксусной кислотыСН2ClСООСH3261,2321331
α-хлорнафталинC10H7Кл20 1481
хлороформCХлороводород3201,4891005
о-хлортолуолC7H7Кл201,0851344
м-хлортолуолC7H7Кл201,071326
п-хлортолуолC7H7Кл201,0661316
коричный альдегидC9H8O251,1121554
цитральC10H16O200,8591442
кротоновый альдегидC4H6O200,8561344
циклогексанC6H12200,7791284
циклогексанолC6H12O200,9621493
циклогексанонC6H10O200,9491449
циклогексенC6H10200,8111305
циклогексиламинC6H13N200,8961435
циклогексилхлоридC6H11Кл200,9371319
циклопентадиенC5H6200,8051421
циклопентанонC5H#O240,9481474
л-деценC10H20200,7431250
дециловый спирт (н)C10H21ОН200,8291402
децилхлорид (н)C10H21Кл200,8661318
диацетонсорбоза 50% 50 1557
диацетилC4H6O2250,991236
диэтиламиноанилинC6H5N(C2H5)2200,9341482
диэтиленгликольC4H10O3251,1161586
диэтиленгликольэтиловый эфирC6H14O3250,9881458
диэтиленкетонC2H5СООС2H5240,8131314
дибромэтилен (цис) СНБр .  СНБр202,246957
дибромэтилен (транс) СНБр .  СНБр202,231936
дихлорэтанC2H4Кл2201,2531034
дихлорэтилен (цис)CХлороводород CХлороводород201,2821090
дихлорэтилен (транс)CХлороводород CХлороводород201,2571031
дихлорбензол (м)C6H4Кл2281,2851232
Дихлорбензол (о)C6H4Кл2201.3051295
Диэтиловый эфир дигликолевой кислотыO(СН2СООС2H5)2221,4331435
Диметиламин, ДМА 60%(СН3)2Н200,8261430
ДиметиланилинC8H11N200,9561509
Диметилацетамид 90%C4H9нет200,941550
Диметилбензоат    
Диметилформамид, ДМФC3H7нет200,948 
Диметилглутаровая кислота-C(СН3)2(КООС2H)2241,0381371
диметиловый эфир
ДиоксанC4H8O2201,0381389
ДипентенC10H16240,8641328
Дифениловый эфирC6H5ОС6H5241,0721469
ДифенилметанC6H5  - CH2  - C6H5281,0061501
Ди-н-пропиловый эфирC6H14O200,7471112
н-Додециловый спиртC12H25ОН300,8271388
Сульфат железа(II)FeSO4201,9 
Элаидиновая кислотаC18H34O2450,8731346
Уксусная кислотаСН3СООН201,0491150
Ангидрид уксусной кислоты(СН3CO)2O241,9751384
Этиловый эфирC4H10O200,7141008
Этиловый спиртC2H5ОН200,7891180
ЭтилацетатСН3СООС2H5200,91176
ЭтиленоксидC2H4O260,8921575
ЭтилбензолC6H5.C2H5200,8681338
ЭтилбензиланилинC15H17N201,0291586
ЭтилбромидC2H5Бр281,428892
ЭтилбутиратC3H. СООС2H5240,8771171
ЭтилкаприлатСН3(СН2)6СООС2H5280,8721263
ЭтиленбромидC2H4Бр2202,0561009
ЭтиленхлоридСН2Кл . СН2Кл231,2551240
ЭтиленгликольC2H6O2201,1151616
ЭтилениминC2H5N240,83211395
Этилформиат. СООС2H5241,1031721
ЭтилйодидC2H5J201,94869
ЭтилкарбонатCO(ОС2H5)2280,9771173
ЭтилфенилкетонC9H10O201,0091498
ЭтилфталатC6H4(КООС2H5)2231,1211471
ЭтилпропионатC2H5СООС2H5230,8841185
ФтороводородHF01,21362
Формальдегид 60%СН2O851,1031516
ФормамидСН3нет201,1391550
Фумаровая кислотаC4H4O4201,0511303
Фурфуриловый спиртC5H6O2251,1351450
ГеранилацетатC12H20O2280,9151328
ГлицеринC3H8O3201,2611923
ГемеллитолC9H12200,8871372
Гептан (н)C7H16200,6841162
ГептанонC7H14O200,8141207
1-ГептенC7H14200,6991128
Гептиловый спирт (н)C7H15ОН200,8231341
Гексаметилен 201,2012060
диаминодиапинат
ГексанC6H14200,6541083
Гексиловый спирт (н)C6H13ОН200,821322
Гексилхлорид (н)C6H13Кл200,8721221
Гексилиодид (н)C6H13J201,4411081
ГидринденC9H10200,911403
ИнденC9H8200,9981475
Изопропилбензол (кумол)C6H5CH(СН3)2200,8781342
ЙодбензолC6H5J201,831113
Йонон АC13H20O200,9321432
Карболовая кислотаC6H5ОН201,0711520
Керосин 200,811301
Крезол (о)C7H8O251,0461506
Крезолэтиловый эфир (о)C6H4(СН3)ОС2H5250,9441315
Крезолметиловый эфир (м)C6H4СНОксихлор3260,9761385
Льняное масло 310,9221772
ЛиналоолC10H17ОН200,8631341
Бромид литияLiБр20 1612
Хлорид литияLiКл202,068 
Малеиновая кислотаC4H4O201,0681352
Малоновый диэтиловый эфирСН2(КООС2H5)2221,051386
МезитиленC6H3(СН3)2200,8631362
МезитилоксидC6H10°O200,851310
МетилэтилкетонC4H8O200,8051207
Метиловый спиртСН3ОН200,7921123
МетилацетатСН3СООСH3250,9281154
N-метиланилинC7H9N200,9841586
Метилдиэтаноламин, MDEAC5H13нет2201,041572
МетиленбромидСН2Бр2242,453971
2-метилбутанолC5H11ОН300,8061225
МетиленхлоридСН2Кл201,3361092
МетиленйодидСН2J2243,233977
МетиленгексалинC6H10(СН3)ОН220,9131528
МетилгексилкетонСН3CОС6H13240,8171324
Метилизопропилбензол (p)C6H4СН3CH(СН3)2280,8571308
Метилизобутилкетон, MIBKC6H12O200,81220
МетилиодидСН3J202,279834
МетилпропионатC2H5СООСH3240,9111215
Метилсиликон 20 1030
МетилциклогексанCH14200,7641247
Метилциклогексанол (o)C7H14O260,9221421
Метилциклогексанол (m)C7H14O260,9141406
Метилциклогексанол (p)C7H14O260,921387
Метилциклогексанон (o)C7H12O260,9241353
Метилциклогексанон (p)C7H12O260,9131348
МонохлорнафталинC10H7Кл271,1891462
Монометиламин, MMA 40%СН5N200,91765
МорфолинC4H9нет2511442
Гидроксид натрияNaОН201,432440
Гипохлорит натрияNaOКл201,221768
Йодид натрияNaJ50 1510
НикотинC10H14N2201,0091491
Нитроэтиловый спиртнет2C2H4ОН201,2961578
НитробензолC6H5нет2201,2071473
НитрометанСН3нет2201,1391346
Нитротолуол (o)СН3C6H4нет2201,1631432
Нитротолуол (m)СН3C6H4нет2201,1571489
НонанC9H20200,7381248
1-НоненC9H18200,7331218
Нониловый спирт (н)C9H19ОН200,8281391
Олеиновая кислота (цис)C18H34O2450,8731333
Энантовая кислотаC6H13СООН200,9221312
Октан (н)C8H18200,7031197
1-ОктенC8H16200,7181184
Октиловый спирт (н)C8H17ОН200,8271358
Октилбромид (н)C8H17Бр201,1661182
Октилхлорид (н)C8H17Кл200,8721280
Оливковое масло 320,9041381
Оксалат диэтиловый эфир(КООС2H5)2221,0751392
ПаральдегидC6H12O3200,9941204
ПентанC5H12200,6211008
ПентахлорэтанC2Хлороводород5201,6721113
1-ПентадеценC15H30200,781351
ПерхлорэтиленC2Кл4201,6141066
Фенилэтиловый эфир (Фенетол)C6H5ОС2H5260,7741153
ПентанC5H12200,6211008
Нефть 340,8251295
б-Фениловый спиртC8H9ОН301,0121512
ФенилгидразинC6H8N2201,0981738
Фенилметиловый эфир (Анизол)C6H5Оксихлор3261,1381353
б-Фенилпропиловый спиртC9H11ОН300,9941523
Фенильное горчичное маслоC6H5Нитрокарбонитрил271,1311412
Пиколин (а)C5H4Нитрокарбон3280,9511453
Пиколин (б)СН3C5H4N280,9521419
ПиненC10H16240,7781247
ПиперидинC5H11N200,861400
Фосфорная кислота 50%H3Фосфорный оксид4251,33341615
Поливинилацетат, ПВАц 24 1458
н-ПропионитрилC2H5Циан200,7871271
Пропионовая кислотаСН3СН2СООН200,9921176
Пропиловый спирт (н)C3H7ОН200,8041223
Пропиловый спирт (и)C3H7ОН200,7861170
ПропилацетатСН3СООС3H7260,8911182
Пропилхлорид (н)C3H7Кл200,891091
ПропиленгликольC3H8O2201,4321530
ПропилиодидC3H7J201,747929
Псевдобутил-м-ксилолC12H18200,8681354
ПсевдокумолC9H12200,8761368
Фталевый ангидридC6H4-(CO)2O201,527 
ПиридинC6H5N200,9821445
РтутьHg2013,5951451
Резорциндиметиловый эфирC6H4(Оксихлор3)2261,0541460
Резорцинмоноэтиловый эфирC6H4OH Оксихлор3261,1451629
Салициловый альдегидОН C6H4СНO271,1661474
Метиловый эфир салициловой кислотыОНC6H4СООСH3281,181408
Соляная кислота 35%Хлороводород201,17381510
СероуглеродCS2201,2631158
Серная кислота 90%H2SO4201,8141455
ТетраэтиленгликольC8H18O5251,1231586
ТетраброметанC2H2Бр4202,9631041
ТетрахлорэтанC2H4Кл201,61171
ТетрахлорэтиленC2Кл4281,6231027
ТетрахлорметанCКл4201,595938
Тетрагидрофуран, THFC4H8O200,8891304
ТетраллинC10H12200,9671492
ТетранитрометанЦиан4O8201,6361039
Тиодигликолевая кислота
диэтиловый эфир
S(СН2СООС2H5)2221,1421449
     
Тиоуксусная кислотаC2H4OS201,0641168
ТиофенC4H4S201,0651300
О-толуидинC7H9N200,9981634
М-толуидинC7H9N200,9891620
ТолуолC7H8200,8661328
Трансформаторное масло 320.8951425
ТриэтиленгликольC6H14O4251,1231608
ТрихлорэтиленC2Хлороводород3201,4771049
1,2,4-трихлорбензолC6H3Кл3201,4561301
1-ТридеценC13H26200,7671313
ТриметиленбромидC3H6Бр223,51,9771144
ТриолеинC3H5(C18H33O2)3200,921482
1-УндеценC11H22200,7521275
Валериановая кислотаC4H9СООН200,9421244
Винилацетат, ВАкC4H6O2200,9317900
ВодаH2O250,9971497
Ксилол (о)C8H10200,8711360
Ксилол (м)C8H10200,8631340
Ксилол (п)C8H10200,861330
Цитронелловое масло 290,891076
Лимонная кислота 60%C6H8O720 1686

Измерение плотности жидкостей имеет большое значение во многих научных и промышленных приложениях, поскольку оно предоставляет важную информацию о составе и свойствах жидкостей. Плотность жидкости - это мера массы на единицу объема и может использоваться для определения различных свойств.

Точное знание плотности жидкостей имеет решающее значение для составления химических рецептур, контроля качества и безопасности продукции, а также для изучения физических и химических свойств жидкостей. В этом контексте определение плотности играет важную роль и является основным измерением в этой области.

LiquiSonic® является ультразвуковым анализатором для определения концентрации и плотности технологических жидкостей.

Опишите ваше приложение - мы свяжемся с вами для профессионального согласования!
Вместе мы уточним условия и возможные подходы к решению.

* Обязательные поля

Детали

* Обязательные поля