工程上对【密度】的定义通常意指单位体积中的重量,也就是质量与体积的比值。
D(密度) = M(质量)/V(体积)
密度其实可以想像成同一间教室内,A班挤了25个学生,而B班则挤了50个学生,所以B班相对A班来说密度多了一倍,而且也较拥挤,假设每个学生的重量都是一致的,那么B班的总重量就比A班重了一倍。如果B班想要让每个学生跟A班有一样的活动空间,那么B班的教室必须是A班的两倍大。
所以密度的特性:
- 相同质量的两物质,密度大者体积小。
- 密度较大的物质,表示其单位体积中有较大的质量。
密度基本上是以「水」当基准所量测出来的。所以水的密度为1g/cm3,密度比水小的物质,如冰的密度为0.92g/cm3,密度比水小,所以冰会浮在水面之上,但冰的密度则比空气(0.0013g/cm3)重,所以无法浮在空气之上。
密度基本上是反映物质本身的一种特性,因此它的数值可能受到外界因素的影响。一般来讲,影响物质密度的主要物理量有「压力」和「温度」。
气体的密度受压力和温度的影响会比较明显,通常气体只会给出标准状况下或者常温常压下的密度,其他状况下的密度可以通过气体的状态方程(例如理想气体状态方程或范德瓦尔斯方程)来计算。
液体的密度主要取决于液体的组成成分,通常受温度的影响比较小。不过如果在压力很高的情况下也会产生明显变化。
固体的密度受温度和压力影响而变化的特性类似于液体,且一般比液体更不明显。
另外,还有其他可能影响物质密度的物理因素,比如磁场、电场等会产生力量作用的物理特性。
常见物质的密度
请注意,即使对于同一种物质,因为可能存在多种微观结构的可能,所以可能会有不同的密度。对于某些混合物,因为採样的时间、地点不同,造成成分比重不同,也可能会有不同的数值(例如海水、汽油等)。
所以下面的「密度」数据仅供参考:
物质 | 密度 (g/cm3) |
锇 | 22.59 |
铱 | 22.56 |
铂 | 21.45 |
金 | 19.30 |
汞(水银) | 13.58 |
钯 | 12.023 |
铅 | 11.34 |
银 | 10.49 |
铜 | 8.96 |
铁 | 7.87 |
锡 | 7.31 |
钛 | 4.507 |
钻石 | 3.5 |
地壳 | 2.8 |
铝 | 2.7 |
镁 | 1.74 |
海水 | 1.025 |
水 | 1.0 |
冰 | 0.92 |
乙醇 | 0.789 |
汽油 | 0.73 |
二氧化碳 | 0.00198 |
空气 | 0.0013 |
氢气 | 0.00009 |
另外,「人口密度」是指一定单位土地面积的平均人口数目,一般使用每平方公里人口数或每平方米人口数。
人口密度是反映人口分布疏密程度的常用数量指标。它通常被用来计算一个国家、地区、城市或全球的人口分布状况。台湾的人口密度大约为649.01人/平方公里(2015/12资料),排名全世界前17名(包含地区如澳门、香港),台湾的人口密度低于新加坡及香港,但高过韩国及日本。
塑胶粒密度测定法 – ISO 1183
ISO 1183 密度测定方法 |
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方法 |
说明 |
A |
浸渍法 |
样本在浸渍液体中和外测量。对于塑胶在成品的条件下量测。 |
B |
比重瓶法 |
比重瓶装满浸渍液体并称其重量。称量样品重量并放于比重瓶中。再次用浸渍液体装满比重瓶并称重。 |
C |
传统方法 |
测试样品放置于低密度的浸渍液体中。通过用滴管将一种容易与低密度液体混合的更稠密的液体加入。当样本中立的浮于溶液中时,测试完成。 |
D |
密度梯度量筒方法 |
将样本放置于一个密度梯度量筒中。量筒中的液体密度由下往上增加。样品的密度通过样品在量筒中的垂直位置来测定。 |
塑胶粒密度测定法 – ASTM D1505
在这个方法中, 物质的密度通过密度梯度法来测定。物质被放置于有不同密度的液体量筒中,里面配有浮球(已知密度的玻璃球)。物质必须浮于两个浮球之间。根据物质在量筒中的位置和玻璃球的密度,物质的密度就能够被计算出来。
密度梯度量筒示意图:
用来计算密度的公式:
密度 = Da + [(h – ha)(Db – Da)/(hb – ha)]
在公式里面,Da和Db是浮球a和b的密度,h 是物质的垂直位置(从一个任意的资料测量出来),ha和hb 是浮球a 和b的垂直位置。
通过用密度除以0.9975, 密度便可以转换为比重。
延伸阅读:
Tensile Strength (拉伸强度)
Izod Impact Strength (耐冲击强度)
常见金属元素的活性顺序、氧化还原的能力
电子工业中零件或电路板镀镍(Ni)的目的何在?
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欧付宝
您好!! 我有一PA12粉末的特性数据
Density 23 °C (ISO 1183) (DIN EN ISO 1183) 1.016g/cm³
Water absorption (ISO 62 DIN EN ISO 62)
100 °C, immersion 1.9%
Thermal conductivity (Referring to DIN 52612) 0.23 – 0.29W/m ⋅ K
Specific heat (DIN 53765) 2.35J/g ⋅ K
请问 这密度是如何计量? 该如何会算到粉末颗粒?
同样的 导热系数 和 比热 又是如何计量?
万一特性表没提到的特性(例如:软化温度) 又该如何得出?
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Kaoch,
建议你的问题回去问你的供应商。
所有的这些特性都可以送去实验室量测出来,量测的方法也可以询问实验室。
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