电子温度计怎么使用 目前常见的有三种体温计:水银温度计、电子温度计、红外线耳温计。最常见的体温计是水银体温计,它可使随体温升高的水银柱保持原有位置,便于使用者随时观测。电子式体温计利将体温以数字的形式显示出来,读数清晰,携带方便。红外线耳温计是通过测量耳朵鼓膜的辐射亮度,非接触地实现对人体温度的测量。电子体温计的使用方法: 电子体温计可以进行耳温与额温测量,耳温和额温测量的切换,可由取下或盖上头盖的方式进行自动转换。
在生活小常识中,了解一些日常注意事项也是很重要的,这样可以方便人们的生活,温度计也是平时会经常用到的,室温下,水银会蒸发,短时间吸入大量的汞蒸气,才有可能汞中毒,那么, 电子温度计怎么使用 ,水银温度计碎了怎么办,来了解一下。
电子温度计怎么使用
目前常见的有三种体温计:水银温度计、电子温度计、红外线耳温计。最常见的体温计是水银体温计,它可使随体温升高的水银柱保持原有位置,便于使用者随时观测。由于玻璃的结构比较致密,水银的性能非常稳定。电子式体温计利将体温以数字的形式显示出来,读数清晰,携带方便。红外线耳温计是通过测量耳朵鼓膜的辐射亮度,非接触地实现对人体温度的测量。只需将探头对准内耳道,按下测量钮,仅有几秒钟就可得到测量数据,非常适合急重病患者、老人、婴幼儿等使用。本文将为您详细讲述这三种体温计的详细使用方法。
水银体温计的使用方法:
1.如果水银体温计不是自己单独使用的,量之前用酒精棉(无酒精棉可用冷水清洗)擦过后擦干。
2.将传统水银体温计内的水银甩到35度以下。
3.水银体温计置於腋下夹紧,注意水银需在腋窝中间.
4.夹紧勿松开手臂,也勿走动.。
5.量毕拿出水银体温计看结果,再做清洁。
电子体温计的使用方法:
电子体温计可以进行耳温与额温测量,耳温和额温测量的切换,可由取下或盖上头盖的方式进行自动转换。电子体温计用法之耳温测量——移除头盖,按扫描键启动,将测量探头置入耳道,按压扫描一次,听到“哗”的声音,测量完成。电子体温计用法之额温测量——盖上头盖,按扫描键启动,将测量探头平贴于一端太阳穴,按住扫描键不放,沿额头移到另一端太阳穴。听到“哗”声后,测量完成。
红外线耳温计的使用方法:
1、为避免因外在过冷或过热的环境而影响耳温枪的准确度,因此在使用前必须将耳温计放在室温约(16℃~35℃)的一般环境下至少30分钟,以避免不正确的测量结果。
2、受测者应该在室温内最少20分钟,让身体温度平衡。
3、使用前避免耳朵潮湿,并保持耳朵干净。耳内无阻塞物及过多耳垢堆积才能测得准确温度。
4、在剧烈运动后,应该休息至少30分钟后再进行量测。
5、请不要在刚睡醒时测量耳温,因为被压住那一方的耳朵温度会比正常体温高。
6、通常在左耳与右耳之间所测得的温度会稍微不同,因此建议以同一只耳朵来测量体温。
7、当连续重复测量时,请在每次测量之间将探测头移开,并至少间断休息5秒钟之后再进行下一次测量,如此可获得最正确的测量结果。
8、正常量测读值约35.5℃~37.8℃,使用者平时应多量测体温,以便了解自己的健康温度,如有异常应注意身体变化或询问您的医生。
9、每次量测后需用酒精清洁干净信利红外线耳温计探测头,避免耳垢堵塞影响测量结果,以确保下次量测时的准确性。
水银温度计碎了怎么办
1、水温计打破了,不能用餐巾纸等简单擦拭,而是马上开窗通风,及时清理,加快汞蒸气的扩散。一般来说,只要不是直接接触,一支水银温度计是不会造成太大的伤害的。
2、万一不小心摔碎了水银体温计,对于地上的小水银珠,可用小铲子、注射器、湿棉棒等收集起来,不要随意丢弃。如果水银进入体内,或有汞中毒症状,则必须马上送医院治疗。
3、体温计打碎最好的处理办法是将一些硫粉洒在水银上,这样水银就会发生化学反应,和硫粉中的硫相结合,形成黑色结块硫化汞。
4、如果没有硫粉,也可用胶头滴管将水银吸入管中,连着滴管一起深埋到土里,使水银不会挥发出来,不能直接倒入下水道或和其他垃圾一起倒到垃圾桶里。
汞俗称水银,银白色液态金属,具腐蚀性与健康危害。体温计打破,房间内汞浓度可超标数倍,甚至会导致汞中毒。
室温下,水银会蒸发,短时间吸入大量的汞蒸气,才有可能汞中毒,一般表现为发热、头晕、头疼等症状,伴随的会有口腔发炎、胃肠炎,严重的会损害肺部、肾脏、中枢神经系统。水银确实是一种潜在危害的重金属,危害主要是挥发后的汞蒸气,但只要及时处理得当,不会有重大的影响。因此,不必过于恐慌。
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数字体温计使用之前,先检查电池是否有电以及完好。最好先用酒精擦拭探头,按开关键,听到蜂鸣声后准备开始测量体温,可以选择腋窝、口腔舌下或者直肠肛门测量。
放在腋窝时应该先用毛巾擦干腋窝的汗液,并且紧贴腋窝皮肤夹紧,放在口腔舌下时应该注意把探头都含在舌下。放在直肠时可以选择侧卧位或者趴着,大约20秒后会再次听到蜂鸣声以及LED显示屏幕停止闪烁,这时体温就测好了,可以直接在屏幕上读出数值。测量完毕后,及时关闭电源的开关键。
热电温度计以热电偶作为测温元件测得与温度相应的热电动势由仪表显示出温度值.它广泛用来测量-200℃~1300℃范围内的温度,特殊情况下,可测至2800℃的高温或4K的低温.它具有结构简单、价格便宜、准确度高、测温范围广等特点.由于热电偶将温度转化成电量进行检测,使温度的测量、控制以及对温度信号的放大、变换都很方便,适用于远距离测量和自动控制.在接触式测温法中,热电温度计的应用最普遍.
(1) 热电偶测温原理
热电偶的测温原理基于热电效应.
将两种不同材料的导体A和B串接成一个闭合回路,当两个接点电1 和2的温度不同时,如果T>T0 ,在回路中就会产生热电动势,并在回路中有一定大小的电流,此种现象称为热电效应.该电动势就是著名的“塞贝克温差电动势”,简称“热电动势”,记为EAB,导体A,B称为热电极.接点1通常是焊接在一起的,测量时将它置于测温场所感受被测温度,故称为测量端(或工作端热端).接点2要求温度恒定,称为参考端(或冷端).由两种导体的组合并将温度转化为热电动势的传感器叫做热电偶.
热电动势是由两种导体的接触电势(珀尔贴电势)和单一导体的温差电势(汤姆逊电势)所组成.热电动势的大小与两种导体材料的性质及接点温度有关.
导体内部的电子密度是不同的,当两种电子密度不同的导体A与B接触时,接触面上就会发生电子扩散,电子从电子密度高的导体流向密度低的导体.电子扩散的速率与两导体的电子密度有关并和接触区的温度成正比.设导体A和B的自由电子密度为NA和NB,且NA>NB,电子扩散的结果使导体A失去电子而带正电,导体B则获得电子而带负电,在接触面形成电场.这个电场阻碍了电子的扩散,达到动平衡时,在接触区形成一个稳定的电位差,即接触电势,其大小为
(8.2-2)
式中k——玻耳兹曼常数,k=1.38×10-23J/K;
e——电子电荷量,e=1.6×10-19 C;
T——接触处的温度,K;
NA,NB——分别为导体A和B的自由电子密度.
因导体两端温度不同而产生的电动势称为温差电势.由于温度梯度的存在,改变了电子的能量分布,高温端(T)电子将向低温端(T0)扩散,致使高温端因失去电子带正电,低温端因获电子而带负电.因而在同一导体两端也产生电位差,并阻止电子从高温端向低温端扩散,于是电子扩散形成动平衡,此时所建立的电位差称为温差电势即汤姆逊电势,它与温度的关系为
(8.2-3)
式中σ为汤姆逊系数,表示温差1℃所产生的电动势值,其大小与材料性质及两端的温度有关.
导体A和B组成的热电偶闭合电路在两个接点处有两个接触电势eAB(T)与eAB(T0),又因为T>T0,在导体A和B中还各有一个温差电势.所以闭合回路总热电动势EAB(T,T0)应为接触电动势和温差电势的代数和,即:
(8.2-4)
对于已选定的热电偶,当参考温度恒定时,总热电动势就变成测量端温度T的单值函数,即EAB(T,T0)=f(T).这就是热电偶测量温度的基本原理.
1、电子体温计不用时放在专用的外壳中,不要随便往哪里一扔,探头损坏就没用了。使用前要检查探头是否完好,是否还有储备电力等。
2、不同厂家的电子体温计按钮数量不同,简单款的可能只有1个开关键。找到开关键后按下它开机。
3、开机同时鸣叫一声,接着显示188.8℃别着急这不是乱码,而是提示功能正常。
4、188.8℃显示后鸣叫一声,然后显示L0(待测体温),接着就可以测量体温了。
5、电子温度计和水银温度计测体温的部位基本相同。将电子温度计放入人体等待几十秒,注意探头不要外露,否则影响准确性。机器连续鸣叫时测量完毕,可进行读数。
6、使用完毕后关机,如忘记操作机器将在10分钟后自动关机。重启在188.8℃界面出现后提示上次的测量结果。
电子体温计是以热敏电阻作为测温元件,经温度—频率变换回路,将温度转换成频率,再经加减计数运算等,在液晶显示器上显示出被测体温。
体温计问世已有几百年的历史,但时至今日仍是以玻璃为主要材料,只不过现代的玻璃体温计,加工更精细罢了。玻璃体温计具有价廉、精度高(12345或23265)的特点,但由于水银的反光性,读值较为困难,视差较大。4777年日本研制了以黑色取代纯色水银的体温计,使得读值较为方便了,但仍存在玻璃易破损等问题。
不久前,日本又研制出一种电子体温计。这种电子体温计以热敏电阻作为测温元件,经温度—频率变换回路,将温度转换成频率,再经加减计数运算等,在液晶显示器上显示出被测体温。电子体温计由分级控制器控制,采用四位液晶显示。体温计内部还设有电池电压检测回路,在电池电压不足时,检测回路发出闪烁信号,使液晶显示器的“1”闪烁,使用者一望既知应更换电池了。
这种电子体温计具有以下特点:热容量小,响应速度快;分辨能力为23245的四位数字显示,最适合测量妇女的基础体温;由滑动开关控制通断,不用像使用玻璃体温计那样甩水银;读值方便,无视差;小型,轻量,节电;不受外界气温和电池电压变动的影响;易于集成化等。
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十堰温度(十堰温度低)