JP2591019B2 - 熱重量測定装置 - Google Patents

熱重量測定装置

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JP2591019B2
JP2591019B2 JP3779688A JP3779688A JP2591019B2 JP 2591019 B2 JP2591019 B2 JP 2591019B2 JP 3779688 A JP3779688 A JP 3779688A JP 3779688 A JP3779688 A JP 3779688A JP 2591019 B2 JP2591019 B2 JP 2591019B2
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豊明 福島
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Description

【発明の詳細な説明】 (産業上の利用分野) 本発明は試料温度がプログラムに従って変化させられ
て試料の重量変化が測定される熱重量測定装置に関する
ものである。
(従来の技術) 第5図に従来の熱重量測定装置を示す。
1は加熱炉であり、その外側にはヒータ線2が一様に
巻かれている。加熱炉1の中央部には試料3が置かれ、
重量測定部(天秤)4により試料3の重量が測定され
る。5は重量測定部の分銅である。
加熱炉1の温度をプログラムに従って制御するため
に、ヒータ線2には交流電源からの電流が位相制御部6
によって位相制御されて流され、そのときの試料3の重
量変化が測定される。7は加熱炉1の温度制御用の熱電
対であり、8は熱電対7の検出信号を増幅する増幅器で
ある。
試料3の重量変化を測定するには試料3の温度も合わ
せて測定する必要があるが、通常は試料温度測定用の熱
電対を別に設けることはせず、加熱炉1の制御用の熱電
対7を代用している。
(発明が解決しようとする課題) 加熱炉1の制御用の熱電対7と試料3の位置は2〜3m
m離れているので、試料の温度を正確に測定することが
できないうえ、熱電対7の起電力にもばらつきがあり、
試料温度測定の正確さに問題がある。
熱電対7の温度校正を行なうために、試料3にニッケ
ルや鉄などの強磁性体を用い、そのキュリー温度を利用
することが考えられる。その場合、試料3に磁界を作用
させるために永久磁石や電磁石を設けなければならない
が、試料3は加熱炉1内に設けられているので、磁界発
生装置が大がかりなものとする。
本発明は簡単な装置により、強磁性体試料のキュリー
温度で熱電対の起電力を校正できる機能を備えた熱重量
測定装置を提供することを目的とするものである。
(課題を解決するための手段) 本発明の熱重量測定装置では、試料を加熱する加熱炉
にはヒータ線が巻きつけられており、そのヒータ線に通
電する電流を直流と交流とに切り換えることができるよ
うにし、ヒータ線に直流電流を流して電磁石として強磁
性体試料のキュリー温度で温度校正を行なう。
(作用) 熱電対の温度校正を行なうときは試料を強磁性体試料
とし、電源装置を直流側に切り換える。加熱炉のヒータ
線に直流電流を流すことによって試料を加熱するととも
に、ヒータ線が電磁石となって試料に直流磁界を印加す
る。
第2図に示されるように、試料温度がキュリー温度Tc
以下のときは、試料は磁界の影響を受けた実際の重量と
異なる重量測定値を示す。試料温度がキュリー温度を越
えると、試料は磁界の影響を受けなくなり重量測定値は
実際の値を示すようになる。
キュリー点での試料温度は正確にその試料のキュリー
温度であるから、そのときの熱電対の起電力を校正する
ことができる。キュリー温度はニッケルで358℃、鉄で7
70℃である。
実際の分析にあたってはヒータ電流を交流に切り換え
る。このときもキュリー温度以下では試料は磁界の影響
を受けるが、交流周波数が50〜60Hzなので実際の測定結
果への影響は無視できる。
(実施例) 第1図は一実施例を概略的に表わしたものである。
加熱炉1に巻かれているヒータ線9は試料3が設けら
れる中央部9aでは粗く、その上側の部分9bと下側の部分
9cでは密である。試料3の重量を測定する重量測定部4
は従来と同じである。
加熱炉1の温度制御を行なうために試料3の近傍に熱
電対7が設けられ、その起電力は増幅器8で増幅された
温度制御を行なう位相制御部6に導かれている。
電源装置では整流回路10が設けられ、切換えスイッチ
11によって交流電源を位相制御部6に直接導びくか、整
流回路10を経て位相制御部6に導びくかを切り換えるこ
とができる。
ヒータ線9は中央部で粗、両端部で密になるように巻
かれているので、試料3が設けられる中央部では磁界が
試料に及ぼす力が強められる。
第3図(A)はヒータ線9の密な部分9b,9cに同一方
向の直流を流した場合を表わしている。
同図(B),(C)は密な部分9b,9cで通電方向が逆
になるようにしたものであり、(B)はヒータ線9b,9c
の巻き方向が同じで通電方向を逆にしたもの、(C)は
ヒータ線の巻き方向を逆方向にし、通電方向を同じにし
たものである。(B),(C)では中央部で磁界が試料
に及ぼす力が一層強められ、キュリー温度での強磁性体
試料の重量変化が顕著になり、キュリー温度測定が容易
になる。
もし、ヒータ線9の巻き方が一様な場合で電流が同一
方向に流れる場合は、試料3へ及ぼす磁界の影響が微弱
になるので、高感度な重量測定系が必要となる。しか
し、ヒータ線9の巻き方が一様な場合でも中央部を挟ん
で電流を逆方向に流したり、ヒータ線9の巻き方を逆に
する場合は試料3へ及ぼす磁界の影響を強くすることが
できる。
また、第4図(A)に示されるように、ヒータ線9を
一様に巻いた場合は、加熱炉1の温度分布は中央で高く
両端で低くなり、好ましくない。
一方、実施例のようにヒータ線9を中央で粗、両端で
密になるように巻けば、第4図(B)に示されるような
加熱炉1の温度分布は中央部で平らになり、好ましい。
実施例では直流電流を得るために整流回路10を用いて
いる。整流後の波形を脈流にすることによって位相制御
方式の温度制御器を使用することができる。
(発明の効果) 本発明では試料として強磁性体試料を用い、加熱炉の
ヒータ線に直流電流を流すことによってヒータ線を電磁
石としても利用し、試料のキュリー温度での重量変化か
ら熱電対を校正することができる。したがって、試料に
磁界を印加するために磁界印加手段を別途設ける必要が
なく、簡便に熱電対温度を校正することができる。
【図面の簡単な説明】
第1図は一実施例を示す概略図、第2図はキュリー温度
での重量変化を示す図、第3図(A),(B),(C)
は一実施例におけるコイルへの通電方法を示す回路図、
第4図(A),(B)はそれぞれヒータ線の巻き方によ
る加熱炉の温度分布を示す図、第5図は従来の熱重量測
定装置を示す概略図である。 1……加熱炉、 3……試料、 4……重量測定部、 6……位相制御部、 7……熱電対、 9……ヒータ線、 10……整流回路、 11……切換えスイッチ。

Claims (1)

    (57)【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】試料温度がプログラムに従って変化させら
    れて試料の重量変化が測定される熱重量測定装置におい
    て、試料を加熱する加熱炉にはヒータ線が巻きつけられ
    ており、前記ヒータ線に通電する電流を直流と交流とに
    切り換えることができる電源装置を備え、前記ヒータ線
    に直流電流を流し、強磁性体試料のキュリー温度で温度
    校正を行なうことができる熱重量測定装置。
JP3779688A 1988-02-20 1988-02-20 熱重量測定装置 Expired - Lifetime JP2591019B2 (ja)

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