BE446077A - - Google Patents

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BE446077A
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    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N27/00Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means
    • G01N27/72Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating magnetic variables
    • G01N27/74Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating magnetic variables of fluids

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  • Investigating Or Analyzing Materials Using Thermal Means (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Magnetic Means (AREA)

Description


  Procédé pour l'analyse de mélanges de substances, en particu-,

  
 <EMI ID=1.1> 

  
Si un corps chauffé est environne d'une substance,

  
 <EMI ID=2.1>  .un constituant dont la susceptibilité magnétique écarte de la 'valeur zéro, la cession de chaleur par ce' corps chauffé se

  
 <EMI ID=3.1> 

  
champ magnétique, en particulier à un champ magnétique non-  . homogène. On _peut. utiliser cet effet pour l'analyse de mélan- ; <EMI ID=4.1>  différence de température de deux fils chauffés électriquement.

  
entourés par le mélange de substances à mesurer et placés

  
dans un pont de Wheatstone, fils dont un se trouve dans la  partie non-homogène d'un champ magnétique et l'autre au contraire dans un espace exempt de champ magnétique ou bien dans un champ magnétique homogène.

  
Lorsqu'on doit produire dans un semblable procédé de mesure une dépendance exclusive de la différence de température des deux fils métalliques des effets magnétiques se présentant ici, une condition fondamentale préalable est que les températures des deux fils et les conditions de chaleur

  
 <EMI ID=5.1> 

  
dire soient égales entre elles en cas d'absence d'un gaz ayant

  
 <EMI ID=6.1> 

  
effet, ce n'est pas le cas, les différences de température des deux fils l'un par rapport à l'autre sont conditionnées egalement par la pure conductibilité thermique des gaz environnant les fils et ne sont donc plus une mesure spécifique de la teneur d'Lm mélange en un constituant mesuré, de susceptibilité s'écartant spécialement. De ce fait dispar-ait la possibilité d'une analyse spécifique.

  
La présente invention a pour objet d'établir le système de mesure et de le disposer de telle manière que les températures des deux fils de comparaison et les conditions

  
 <EMI ID=7.1> 

  
de repos c'est-à-dire en cas d'absence d'un gaz ayant une susceptibilité qui s'écarte de la valeur zéro..

  
L'invention est expliquée plus en détail à l'aide dés figures. Les fils chauffés 3 et.4, disposés dans un pont de Wheatstone, représentés sur les fig. 1 et 2 perpendiculair ement au plan du dessin et maintenus par des lignes d'amenée 2 fixées à des baguettes de support 1, se trouvent dans la chambre de mesure 7 enfermant les pôles d'aimant 5 et 6. La distance des deux pôles d'aimant est maintenue petite en vue de la production de grandes intensités de champ. La chambre de mesure 7 est supposée remplie d'une substance

  
 <EMI ID=8.1> 

  
. 

  
tenue capables de coulisser horizontalement sont mises en po-

  
 <EMI ID=9.1> 

  
 <EMI ID=10.1> 

  
même distance, des parois et des parties fixes de la chambre de mesure et des pôles d'aimant. Dans ce cas les conditions de chaleur régnant dans les deux fils sont identiques et par conséquent aussi la déperdition de chaleur des deux fils est la même. Les fils possèdent donc, si on suppose le même chauffage, les mêmes températures. Si dans cet état le pont de Wheatstone est compensé pour la valeur zéro, cette valeur zéro correspond à la différence de température nulle régnant entre les deux fils. Si le système représente à la fig.l

  
doit alors être mis au point pour l'analyse magnétique comme

  
 <EMI ID=11.1> 

  
doit être amené dans le champ magnétique régnant entre les.

  
 <EMI ID=12.1> 

  
gène de ce champ. Cette disposition correspond à la position du fil chauffé 3 représentée à la fig. 2. Comme alors, dans cette position, le fil chauffé 3 est placé beaucoup plus près des pôles dtaimant 5 et 6 que le fil 4, il en résulte que le débit .de chaleur du fil 3, comparé à l'état de la fig. 1 est devenu plus grand que celui du fil 4. Il en résulte un désac-

  
 <EMI ID=13.1> 

  
 <EMI ID=14.1> 

  
Suivant la présente invention, l'équilibre du pont est alors rétabli par égalisation de la température du fil 4 à celle du fil 3 et cela par le fait qu'on approche du fil _.4 un corps répandant de la chaleur, par exemple une tige 8 coulissante, de -conformation appropriée. Après réalisation

  
de cette mesure, la différence de température des deux fils

  
à l'état de repos, c'est-à-dire en l'absence d'un gaz à susceptibilité s'écartant de la valeur zéro, est de nouveau égale

  
 <EMI ID=15.1> 

  
indépendamment de la conductibilité thermique existant dans chaque cas pour différentes matières contenues dans le mélange, uniquement dépendante de la teneur en le constituant désigne à mesurer.

Revendications'.

  
I/ Procédé pour l'analyse de mélanges de substances, en particulier de mélanges de gaz, par voie magnétique, dans lequel on mesure la différence de température de deux corps chauffés qui, étant environnes du mélange de. substances à mesurer, se trouvent dans des champs magnétiques d'intensités différentes, caractérisé en ce que les conditions de chaleur autour des deux corps chauffés sont rendues identiques entre elles.

Claims (1)

  1. 2/ Procédé suivant la revendication 1, caractérisé en ce que la différence de température des deux corps chauffés est compensée pour avoir une valeur nulle,-en cas d'absence d'une substance dont la susceptibilité diffère de la <EMI ID=16.1>
BE446077D 1941-06-17 BE446077A (fr)

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