CS196547B1 - Terraočlánkové zariadenie na ohřev mikrovzorky pri konstantněj, připadne programovo sa meniacej teplote do 2 5Ú0 °C v kontrolované^ atmosféře. - Google Patents
Terraočlánkové zariadenie na ohřev mikrovzorky pri konstantněj, připadne programovo sa meniacej teplote do 2 5Ú0 °C v kontrolované^ atmosféře. Download PDFInfo
- Publication number
- CS196547B1 CS196547B1 CS752941A CS294175A CS196547B1 CS 196547 B1 CS196547 B1 CS 196547B1 CS 752941 A CS752941 A CS 752941A CS 294175 A CS294175 A CS 294175A CS 196547 B1 CS196547 B1 CS 196547B1
- Authority
- CS
- Czechoslovakia
- Prior art keywords
- thermocouple
- constant
- heating
- controlled atmosphere
- 2500degree
- Prior art date
Links
- 238000004320 controlled atmosphere Methods 0.000 title claims description 3
- 238000010792 warming Methods 0.000 title 1
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 claims description 16
- 239000004020 conductor Substances 0.000 claims description 7
- 239000003990 capacitor Substances 0.000 claims description 5
- VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N Silicium dioxide Chemical compound O=[Si]=O VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 3
- 238000001816 cooling Methods 0.000 claims description 3
- 230000008878 coupling Effects 0.000 claims description 3
- 238000010168 coupling process Methods 0.000 claims description 3
- 238000005859 coupling reaction Methods 0.000 claims description 3
- 238000009499 grossing Methods 0.000 claims description 3
- 238000000034 method Methods 0.000 description 3
- 238000001228 spectrum Methods 0.000 description 2
- 230000003321 amplification Effects 0.000 description 1
- 230000001419 dependent effect Effects 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 230000007613 environmental effect Effects 0.000 description 1
- 238000001704 evaporation Methods 0.000 description 1
- 230000008020 evaporation Effects 0.000 description 1
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 1
- 238000003199 nucleic acid amplification method Methods 0.000 description 1
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 description 1
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 1
- 150000003839 salts Chemical class 0.000 description 1
- 238000004611 spectroscopical analysis Methods 0.000 description 1
- 230000002269 spontaneous effect Effects 0.000 description 1
Landscapes
- Investigating Or Analyzing Materials Using Thermal Means (AREA)
- Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)
Description
POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ
ČESKOSLOVENSKÁSOCIALISTICKÁREPUBLIKA< 1S) 196 547 (11) (Bl) (ei) (23) Výstavní priorita(22) Přihlášeno 28 04 75(21) PV 2941-75 (51) Int Cl? Η Ol 1 35/34 (40) Zveřejněno 31 07 79(45) Vydáno Q1 4 82
utor vynálezu ALEXANDR SILNÍ ing.doc,CSo., KAMIL MATIAŠOVSKÍ ing.CSc.,VLADIMÍR DANĚK ing.CSc., BRATISLAVA
Termočlánkové zariadenie na ohřev mikrovzorky pri konstantněj, připadneprogramovo sa meniacej teplote do 2 5Ú0 °G v kontrolované^ atmosféře. 1
Preametom vynálezu je zariadenie na ohřev mikrovzorky na vzduchu do 1 600 °c, alebokontrolovanej atmosféře až do 2 500 °C, ktorá dovoluje aúčasne meraí teplotu mikrovzorkyudržiavat automaticky tuto teplotu.na predom zvolenej hodnotě, nezávislej na podmienkach, torým je π itrovrstva vystavená, resp. programovat zvyšovanie, príp. znižovanie teploty,irhrievacia časí zariadenie, ktorú tvoří vhodný termočlánok, přitom slúži zároveň aj akoosič ...ikrovzorky. i<aximáina pracovna teplota je určená druhom použitého termočlánku. 2 doterajších sposobov ohřevu mikrovzorky sú známe metody s nepriamym odporovým ohre->m, fokusovaným dlhovlnovým žierením v optickéj časti spektra, alebo priamym ohrevom po-icou termočlánku, a to buď pomocou vysokofrekvenčního zóroja, alebo jednocestne usmer-ného striedavého prúdu. Známy je tiež sposob podía čs..patentu č. 136836, pri ktorom používájú dva vodiče galvanicky spojené s hlavnými vodičmi zapojenými na zdroj, a dal-vodič zvarený a vodičmi, ktorý je moatíkovo zapojený na zdroj, pričom zvarený spoj vodi- v vytvára -horáci spoj termočlánku a zároveň nosič vzorky. Všetky popisované zariedeniaožňujú viac ale c o menej zložitým sposobom ohrievaí mikrovzorku a merat teplotu, ale žiad- z jich neumožňujú presne udržiavat teplotu vzorky pri náhlých změnách vonkajších pod-enok, napr. pri náhlom ožiarení vzorky laserovým lúčom pri Ramenovéj spektroskopii. > 547 2 ιββ e*7
Podstatě vynálezu spočívá v tom, že zdroj vyhrievacieho napatia je připojený cez vý-konový ventil k termočlánku, ktorý je připojený na vstup regulačnej časti, pričom k regu-lačně j časti je připojený zdroj referenčného napatia, zdroj prepínaoieho kmitočtu a uka-zovateí teploty. V regulačnej časti je v spatnéj vazbě zosilňovača zapojená dioda katodou smerom k vý-stupu, dioda anodou na výstupe a katodou na vyhladzovací kondenzátor.
Termočlánok je vytvořený vodičmi, ktoré sú upevněné v držiakoch a v chladiaoichblokoch, pričom termočlánok je oddělený od okolitej atmosféry krytom, opatrenom na všet-kých štyroch stěnách okienkami z křemenného skla. Výhodou tohto zariadenia je skutočnost, že neobsahuje žiadne mechanické súčastia že umožňuje ohřev mikrovzorky pri kontrolovanéj, príp. programovo riaóenej teplotetermočlánku, bez ohíadu na vplyv vonkajaieho prostredia, napr. změny jeho teploty, pri-čom pre zariadenie nie au potřebné nákladné vysokofrekvenčně zdroje vyhrievacieho prúdu.
Na připojených výkresoch je na obr. 1 blokové schéma elektronickej časti zariadenia,na obr. 2 je schématicky znázorněná regulačná časí zariadenia a na obr. 3 je komorka sterrnočlánkom.
Princip činnosti zariadenia je nasledovný: Termočlánok 1 je připojený na vstup 2regulačnej časti i>ignál z termočlánku 1, sa zosiínuje v operačnom zosilovači £· Tentooperačný zosiíovač je zapojený tak, že vyberá z celkového vstupného signálu len zápornénapatie predstavujúce termoelektrické napatie termočlánku, kým kledné napatle vyvolanéprechodom vyhrievacieho prúdu potláča. Toto je zabezpečené zapojením diody 10 v spatnejvazbě diody 11 na výstupe zosiíovača. Výstupným napatím sa nabíja vyhladzovací kondenzá-tor 12, čím sa získá vyhleděné jednosměrné napatie úměrné termoelektrickému napatiu ter-močlánku. Hodnota kapacity kondenzátora 12 sa volí čo najmenšia s prihliadnutím na poža-dované dynamické vlastnosi regulačnej sústavy. Za kondenzátorom je zaradený impedančnýpřevodník tvořený operačným zosilňovačom 13 so vstupným odporom niekoíko mega ohmov azosilnením cca 1. Výstupné napatie zo zosilňovača 13 sa porovnává s referenčným napatímzdroja 6 v diferenciálnom zosiíňovači 14. Výstupným napatím sa riadi odpor MOS tranzisto-ru 15. cez ktorý sa privádza obfiiaíníkové napatie zo zdrojajprepínacieho kmitočtu 8 navýkonový ventil <j- napájajúci termočlánok vyhrievacím prúdom zo zdroja Jj. Teplota termo-článku 1 sa odčítá na ukazateli teploty J, alebo na externom čigitálnim voltmetri.Termočlánok 1 je umiestený v komorke, ktorej konštrukcie dovoíuje pohyb v troch navzájemkolmých smeroch 16 a otáčanie okolo zvislej osi symetrie 24. čo umožňuje přesné nastaveniepolohy vzorky. Na komorke sú dva páry elektrických kontáktov 17. slúžiacich na přívod vy-hrievacieho prúdu, resp. na připojenie termočlánku k vstupu Z regulačnej časti 2· Ventil
Claims (1)
188 547 16 na upevnenie termočlánku 1 sú masivně kovové bloky navzájom izolované a opatřenéchladiacimi rebrami 12,, aby se teplota týchto kontaktov predstavujúcich studený spojtermočlánku udržala pokiaí možno na konštantnej hodnotě. Do bloku sú zasadené droty 20o priemere 1,5 mm a dížke 25 mm, spojené zvarom s drotom o priemere 0,3 mm 1. Termočlá-nok je oddělený od okolitej atmosféry krytom 21. v ktorom sú vo váetkých štyroch ste-nmcíi okienka 23 z křemenného skla. Plyn vytvárajúci želanú atmosféru sa yrivádza cez vstup22. Zariadenie, ktoré je predmitom vynálezu je navrhnuté na snímanie Ramenových spek-tier roztevených solí pri vysokých teplotách. Jeho výhodou je možnost udržiavania kon-štantnej teploty neeávialej od energie vybudzovacieho laserového lúča. Zariadenie jevhodné tiežr ako mikropiecka k zahrievaciemu mikroskopu, kde je tiež výhodné uóržiavatkonštantnú teplotu, nakoíko v doterajoích zariadéniach dochátízalo pri postupnom odpařova-ní vzorky k samůvoíným změnám teploty, čo pri niektorých systémoch znemožňovalo tento spo-sob stúdia. Zariadenie sa iaože využií tiež na přesné meranie tepelnej vodivosti prostre-dia, rychlosti prúde:ia plynov a tepelnej kapacity meraním vyhrievacieho příkonu prikonstantněj fceplote. P fí Í3 i).ti 3 1’ V ¥ I, í L E Z u ,. fermočlánkové zariadenie na ohřev mikrovzorky pri konstantněj připadne programovosa meniacej teplofce do 2 500 °0 v kontrolovanéj atmosféře vyznačujúces a t ý m , že zdroj vyhrievacieho napatia /5/ je připojený cez výkonový ventil/4/ k termočlánku /1/, ktorý je připojený na vstup /2/ regulačnej časti /3/, pričomk regulačnej časti /3/ je připojený zdroj referenčného napatia /6/, zdroj prepína-cieho kmitočtu /8/ a uka: ovateí teploty /7/. . 1’ermo článkové zariadenie podía bodu 1, vyznačujúce sa tým, žev regulačnej časti /3/ je v spatnej vazbě operačného zosilňovača /9/ zapojená dioda/10/ katodou smerom k výstupu, dioda /11/ anodou na výstupe s katodou na vyhladzo- vací kon.cenzátor /12/. Termočlánkové zariadenie poála bodu 1 a 2, vyznačujúce sa tým ,že termoclánok je vytvořený vodičmi /1/, /20/, ktoré sú upevněné v držiakoch /18/a v chladiacich rebroch /19/, pričom termočlánok /1/ je oddělený od okolitej at-mosféry krytom /21/, opatrenom na vsetkých štyroch stěnách okienkami /23/ 2 křemenné-ho skla. 3 výkresy
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CS752941A CS196547B1 (cs) | 1975-04-28 | 1975-04-28 | Terraočlánkové zariadenie na ohřev mikrovzorky pri konstantněj, připadne programovo sa meniacej teplote do 2 5Ú0 °C v kontrolované^ atmosféře. |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CS752941A CS196547B1 (cs) | 1975-04-28 | 1975-04-28 | Terraočlánkové zariadenie na ohřev mikrovzorky pri konstantněj, připadne programovo sa meniacej teplote do 2 5Ú0 °C v kontrolované^ atmosféře. |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| CS196547B1 true CS196547B1 (cs) | 1980-03-31 |
Family
ID=5368032
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| CS752941A CS196547B1 (cs) | 1975-04-28 | 1975-04-28 | Terraočlánkové zariadenie na ohřev mikrovzorky pri konstantněj, připadne programovo sa meniacej teplote do 2 5Ú0 °C v kontrolované^ atmosféře. |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| CS (1) | CS196547B1 (cs) |
-
1975
- 1975-04-28 CS CS752941A patent/CS196547B1/cs unknown
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| Montaser et al. | Inductively coupled plasmas as atomization cells for atomic fluorescence spectrometry | |
| Welch | A simple microscope attachment for observing high-temperature phenomena | |
| CN101858797B (zh) | 一种采用激光器对薄膜热电偶进行动态标定的系统 | |
| Dibble et al. | An improved method of data aquisition and reduction for laser raman-rayleigh and fluorescence scattering from Multispecies | |
| SE442147B (sv) | Forfarande for kalibrering "in situ" av en i en radioaktiv miljo befintlig apparat for lokal overvakning av effekt jemte anordning for genomforande av forfarandet | |
| US3447071A (en) | Probes having guard ring and primary sensor at same potential to prevent collection of stray wall currents in ionized gases | |
| Bydder et al. | A relaxation method for determining state of equilibrium and tempera-ture ratio Te/Tg in an argon ICPT | |
| CS196547B1 (cs) | Terraočlánkové zariadenie na ohřev mikrovzorky pri konstantněj, připadne programovo sa meniacej teplote do 2 5Ú0 °C v kontrolované^ atmosféře. | |
| US4958126A (en) | Probe for magnetic resonance spectrometric measures at very high temperatures | |
| GB966918A (en) | Gyromagnetic resonance method and apparatus | |
| CN109738481A (zh) | 一种薄膜材料的赛贝克系数测量装置及方法 | |
| US3637985A (en) | Portable remote location measuring system | |
| US4556318A (en) | Spectrochemical analysis | |
| US3930398A (en) | Device for continuous temperature measurement of dew point of flue gases | |
| KR101787876B1 (ko) | 정전용량 변화를 이용한 플라즈마 밀도 측정 방법 및 장치, 그리고 측정용 탐침 | |
| US3080520A (en) | Resonant microwave cavity structure | |
| US3260102A (en) | Calibration method and device for heat flux sensors | |
| US3106085A (en) | Measurement of thermal conductivity | |
| EP1669771A1 (en) | Nmr probe for measuring high temperature | |
| Savvides et al. | Apparatus for the measurement of thermal diffusivity featuring a low-frequency sine-wave generator and a digital phase meter | |
| Saelee et al. | Electron drift velocity and momentum transfer cross-section in caesium vapour | |
| SU472283A1 (ru) | Устройство дл высокотемпературных испытаний материалов на прочность | |
| US2781452A (en) | Ion beam receiver | |
| Popel’ et al. | An experimental investigation of the velocity of sound in molten lead and bismuth and in their reciprocal eutectic alloy at high temperatures | |
| RU147988U1 (ru) | Болометрический приемник излучения для измерения энергии мягкого рентгеновского излучения |