卡氏库仑论文-李丹,郭怡,王长锋

卡氏库仑论文-李丹,郭怡,王长锋

导读:本文包含了卡氏库仑论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:库仑法水分测定仪,原理特点,使用注意事项

卡氏库仑论文文献综述

李丹,郭怡,王长锋[1](2012)在《浅谈卡氏库仑法水分测定仪的原理特点及其使用注意事项》一文中研究指出本文从库仑法水分测定仪的应用范围、测量原理、与容量法水分测定仪的主要区别以及使用库法水分仪时的环境条件要求和注意事项等方面进行了叙述及分析,使该水分测定仪的使用人员能正确的掌握及使用以尽量减少测量过程中出现的问题并减小测量误差。(本文来源于《计量与测试技术》期刊2012年10期)

王春叶,杜桂荣,谢树军,李晓红,朱小良[2](2011)在《用卡氏库仑法测定二氧化铀中的水分》一文中研究指出介绍测定二氧化铀中水分的卡尔费休库仑法及条件参数的优化。采用以下条件参数对二氧化铀中的水分进行测定:空气作载气,载气流速为60mL/min,卡氏炉温度为200℃,滴定池的搅拌速度为600r/min,萃取时间为800s。方法检出限为38μg/g,6次平行测定的相对标准偏差为1.76%,标准加入的回收率为93.6%~99.1%。(本文来源于《铀矿冶》期刊2011年04期)

王可尊[3](2009)在《基于卡氏库仑法的微量水分测定仪开发》一文中研究指出在生产科研过程中,微量水分含量常常会影响到生产过程的控制和产品质量,因此对微量水分的测量显得越来越重要。微量水分测量仪作为一种精密分析仪器是进行微量水分分析的重要工具,它在石油化工、原子能、电力电子工业、国防工业、科学研究以及质量技术监督等领域得到了广泛的应用。在微量水分测量方法中,卡尔费休法是比较经典可靠的方法,本文采用卡尔费休库仑法来实现微量水分测量,即通过电解消耗的电量,根据法拉弟电解定律计算出水分含量,测量过程通过单片机进行智能控制,测量结果相对其它方法而言更精确。微量水分测定仪(简称微水仪)的研制开发涉及到电分析化学、机械电子、自动化、计算机等多个学科,本文研究了如何在微水仪系统开发中应用这些学科的相关技术,对微水仪的相关软硬件系统开发设计过程进行了系统的论述。本文首先对课题的背景进行了介绍,分析了国内外微量水分测量技术的现状,确定了卡氏库仑法的微量水分测量方案,随后对卡氏库仑法的水分测量原理进行了详细阐述。微水仪主要由电解系统、硬件电路和软件程序组成,并且针对这叁部分详细介绍了微水仪的结构和特点。仪器以AT89C55WD单片机为核心,讨论了电解电流发生和控制电路、电量积分电路以及终点指示电路等几个主要电路模块的功能原理,并针对仪器的实际应用状况确定了电气参数、芯片选型、电路图设计,完成了系统的硬件电路设计。同时根据智能仪器测控系统的特点设计了系统的相关软件,详细阐述了各功能子模块程序的设计及实现方法。最后对整个论文研究的内容和所作的工作进行了总结,展望了微水仪的发展前景以及研究方向。(本文来源于《山东大学》期刊2009-05-21)

卡氏库仑论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

介绍测定二氧化铀中水分的卡尔费休库仑法及条件参数的优化。采用以下条件参数对二氧化铀中的水分进行测定:空气作载气,载气流速为60mL/min,卡氏炉温度为200℃,滴定池的搅拌速度为600r/min,萃取时间为800s。方法检出限为38μg/g,6次平行测定的相对标准偏差为1.76%,标准加入的回收率为93.6%~99.1%。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

卡氏库仑论文参考文献

[1].李丹,郭怡,王长锋.浅谈卡氏库仑法水分测定仪的原理特点及其使用注意事项[J].计量与测试技术.2012

[2].王春叶,杜桂荣,谢树军,李晓红,朱小良.用卡氏库仑法测定二氧化铀中的水分[J].铀矿冶.2011

[3].王可尊.基于卡氏库仑法的微量水分测定仪开发[D].山东大学.2009

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