RU2069354C1 - Устройство для стабилизации и регулирования температуры - Google Patents

Устройство для стабилизации и регулирования температуры Download PDF

Info

Publication number
RU2069354C1
RU2069354C1 RU93003035A RU93003035A RU2069354C1 RU 2069354 C1 RU2069354 C1 RU 2069354C1 RU 93003035 A RU93003035 A RU 93003035A RU 93003035 A RU93003035 A RU 93003035A RU 2069354 C1 RU2069354 C1 RU 2069354C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
temperature
sample
stabilization
heating element
ampoule
Prior art date
Application number
RU93003035A
Other languages
English (en)
Other versions
RU93003035A (ru
Inventor
Л.Л. Макаршин
В.Н. Пармон
Original Assignee
Институт катализа СО РАН
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Институт катализа СО РАН filed Critical Институт катализа СО РАН
Priority to RU93003035A priority Critical patent/RU2069354C1/ru
Publication of RU93003035A publication Critical patent/RU93003035A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2069354C1 publication Critical patent/RU2069354C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Other Investigation Or Analysis Of Materials By Electrical Means (AREA)
  • Sampling And Sample Adjustment (AREA)
  • Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)

Abstract

Использование: в устройствах стабилизации и широкодиапазонного регулирования температуры исследуемых образцов в радиоспектрометрах магнитного резонанса. Сущность: устройство состоит из специальной термостабилизирующей ячейки, которая помещается в обычный кварцевый дьюаровский сосуд с пальцевым отростком. Термостабилизирующая ячейка содержит миниатюрный нагреватель, внутрь которого помещается образец. С внешней стороны нагреватель имеет теплоизоляцию для обеспечения необходимого перепада температур между образцом и внешней температурой, которая задается температурой кипения криогенной жидкости. 3 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к устройствам, применяемым для термостатирования образцов в ЭПР-спектроскопии, ЯМР-спектроскопии, УВ-ВИС и ИК-спектроскопии, включая импульсные методы, EXAFS-спектроскопии, ЯГР-спектроскопии, для измерения температурной зависимости электропроводности и т.д. и может найти широкое применение в научных исследованиях.
Известен способ термостатирования исследуемых образцов в резонаторе спектрометра ЭПР, при котором пары криогенной жидкости продувают через дьюаровскую трубку, расположенную в резонаторе спектрометра ЭПР, в которой помещают образец. Температуру образца задают температурой паров криогенной жидкости и регулируют датчиком температуры, связанным с электронным блоком управления нагревателя, расположенного ниже образца за пределами резонатора [1] В этом случае требуется сложная электронная система регулирования температуры и давления паров криогенной жидкости. Кроме того, эта система требует большого расхода криогенной жидкости и достаточно трудоемкая для оперативного использования.
Наиболее близкой к предполагаемому устройству является система регулирования температуры образца в резонаторе спектрометра ЭПР с помощью изменения уровня кипящей криогенной жидкости в трубопроводе, который соединяется с дьюаровской трубкой, расположенной в резонаторе [2] Этот способ регулирования также требует сложного электронного устройства с обратной связью и достаточно большого расхода криогенной жидкости.
Изобретение решает задачу создания эффективного устройства для стабилизации и регулирования температуры, позволяющего повышать точность при термостатировании, упростить обслуживание, уменьшить расход криогенной жидкости и обеспечить высокие скорости перехода с одной температуры на другую.
Эта задача решается с помощью устройства для стабилизации и регулирования температуры, состоящего из ампулы для исследуемого образца, помещаемой в криогенную жидкость, держателя ампулы, при этом внутри ампулы расположен электрический нагревательный элемент и окружающий его теплоизолятор. Держатель образца выполнен с возможностью фиксации образца внутри нагревательного элемента.
Согласно заявляемому изобретению, целесообразно, чтобы устройство было снабжено датчиком температуры, в качестве чувствительного элемента которого использован сам нагревательный элемент.
Согласно заявляемому изобретению, целесообразно, чтобы электрический нагревательный элемент представлял из себя спираль, намотанную бифилярно, что позволяет избежать появления неконтролируемых электромагнитных полей, индуцируемых спиралью нагревателя.
Согласно заявляемому изобретению, целесообразно, чтобы держатель образца был разъемным, например, с использованием резиновой муфты, при этом верхняя часть держателя была снабжена резьбой, что позволяет плавно перемещать и юстировать образец внутри резонатора ЭПР-спектрометра, кюветы ИК или УВ-ВИС-спектрометра и т.д.
Заявляемое устройство для стабилизации и регулирования температур позволяет достаточно эффективно нагревать образец при минимальных мощностях нагревателя, быстро изменять температуру образца и с высокой точностью поддерживать заданную температуру.
При размере образца менее 1 см3 расход криогенной жидкости на его термостабилизацию составляет всего 0,025 л/час, что в несколько раз меньше количества криогенной жидкости, требуемой для термостабилизации методом продувки.
Дальнейшие цели и преимущества заявляемого изобретения станут ясны из последующего подробного описания устройства со ссылкой на прилагаемый чертеж (фиг. 1), на котором изображена принципиальная конструкция устройства для стабилизации и регулирования температуры на примере для ЭПР спектрометра.
Заявляемое устройство для стабилизации и регулирования температуры содержит ампулу из тонкостенной стеклянной трубки диаметром 5-6 мм и длиной 300 мм, в которую вставлен пенопластовый цилиндр 2 (теплоизолятор) с размерами: внешний диаметр 4,5 мм, внутренний диаметр 2,5 мм и высотой 16 мм. Внутрь пенопластового цилиндра вклеивали нагревательный элемент 3, представляющий цилиндрическую спираль диаметром 2,5 мм намотанную бифилярно медным проводом 0,05 мм с шагом 1 мм. Токовводы 4 нагревательного элемента 3 изготавливали из медного провода 0,3 см и припаивали к выходным концам нагревателя на расстоянии 3 см от пенопластового цилиндра, чтобы исключить паразитные потери в резонаторе ЭПР-спектрометра. Исследуемый образец запаивали в дополнительную малую стеклянную ампулу 5 диаметром 2 мм и с помощью резиновой муфты 7 прикрепляли к держателю образца 6. Держатель образца 6 жестко связан с верхней частью резьбового разъемного соединения 8. К нижней части этого соединения 9, приклеивали ампулу 1 и токовводы нагревательного элемента. Такая конструкция обеспечивала хорошую герметичность устройства для стабилизации и регулирования температуры, что желательно при работе с криогенными жидкостями и возможность быстрой смены образца.
Проведенные испытания устройства дали следующие результаты: На фиг. 2 приведен график зависимости температуры образца от мощности подводимой к нагревателю. Видно, что наблюдается почти линейная зависимость, которая может служить хорошей калибровочной кривой для определения абсолютной температуры образца. Точность установки температуры образца при переходе от одной температуры к другой составляет 0,3 К, а стабильность удерживания ее в течение 5 мин, равна 0,2 К. Долговременная (более 5 мин) стабильность температуры образца связана в основном только с положением уровня жидкости азота в сосуде дьюара. При изменении его на 5 мм температура образца изменялась на 0,1 К. Расход жидкого азота при максимальной мощности, подаваемой на нагревательное устройство с целью поддержания температуры образца 320 К, составляет 0,04 л/час, что при диаметре дьюара 4 см соответствует скорости понижения уровня азота 0,3 см•час. Таким образом, за один час температура образца изменяется на
Figure 00000002
Отметим, что все расчеты приведены для идеального сосуда дьюара, в котором отсутствует испарение жидкого азота. При использовании электронной системы автоматического регулирования и поддержания заданного значения сопротивления нагревателя исключается дрейф температуры за счет изменения уровня криогенной жидкости. При отключенном нагревателе время охлаждения образца от комнатной температуры до температуры кипения жидкого азота составляет одну минуту. Нагрев образца в том же диапазоне температур составляет две минуты.

Claims (4)

1. Устройство для стабилизации и регулирования температуры, состоящее из ампулы для исследуемого образца, помещаемой в криогенную жидкость, и держателя ампулы, отличающееся тем, что оно дополнительно содержит расположенные внутри ампулы электрический нагревательный элемент и окружающий его теплоизолятор, а также держатель образца, выполненный с возможностью фиксации образца внутри нагревательного элемента.
2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что оно дополнительно снабжено датчиком температуры, в качестве чувствительного элемента которого использован нагревательный элемент.
3. Устройство по п. 1 или 2, отличающееся тем, что электрический нагревательный элемент представляет из себя спираль, намотанную бифилярно.
4. Устройство по пп. 1 или 2 и 3, отличающееся тем, что держатель образца выполнен разъемным, например, с использованием резиновой муфты, при этом верхняя часть держателя снабжена резьбой.
RU93003035A 1993-01-18 1993-01-18 Устройство для стабилизации и регулирования температуры RU2069354C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93003035A RU2069354C1 (ru) 1993-01-18 1993-01-18 Устройство для стабилизации и регулирования температуры

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93003035A RU2069354C1 (ru) 1993-01-18 1993-01-18 Устройство для стабилизации и регулирования температуры

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU93003035A RU93003035A (ru) 1995-01-27
RU2069354C1 true RU2069354C1 (ru) 1996-11-20

Family

ID=20135904

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU93003035A RU2069354C1 (ru) 1993-01-18 1993-01-18 Устройство для стабилизации и регулирования температуры

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2069354C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2462699C1 (ru) * 2011-04-08 2012-09-27 Илья Тониевич Розин Система измерения динамических спектральных характеристик среды, а также термостабилизирующее устройство, используемое в этой системе

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Авторское свидетельство СССР N 881594, кл. G 01N 24/10, 1981. 2. Авторское свидетельство СССР N 393663, кл. G 01N 9/00, 1971. *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2462699C1 (ru) * 2011-04-08 2012-09-27 Илья Тониевич Розин Система измерения динамических спектральных характеристик среды, а также термостабилизирующее устройство, используемое в этой системе
WO2012138259A2 (ru) * 2011-04-08 2012-10-11 Rozin Llya Tonievich Система измерения динамических спектральных характеристик среды, а также термостабилизирующее устройство, используемое в этой системе
WO2012138259A3 (ru) * 2011-04-08 2012-12-27 Rozin Llya Tonievich Система измерения динамических спектральных характеристик среды, а также термостабилизирующее устройство, используемое в этой системе

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Osborne et al. Calibration and use of germanium resistance thermometers for precise heat capacity measurements from 1 to 25 k. high purity copper for interlaboratory heat capacity comparisons
Hynek et al. A new design of a vibrating-tube densimeter and partial molar volumes of phenol (aq) at temperatures from 298 K to 573 K
Franck et al. The superconducting transition temperature of lead
Gasparini et al. Specific heat of He 4 and He 3-He 4 mixtures at their λ transition
Lundin et al. A simple device to maintain temperatures in the range 4.2–100 K for EPR measurements
US4813283A (en) Density measuring apparatus
Abbiss et al. Refractive Index and Lorentz—Lorenz Function for Saturated Argon, Methane, and Carbon Tetrafluoride
Cetas et al. A paramagnetic salt temperature scale, 0.9 to 18 K
RU2069354C1 (ru) Устройство для стабилизации и регулирования температуры
Stokka et al. A simple system for automatic specific heat measurements
Ehrlich et al. Xenon self-diffusion near the critical point and on the liquid branch of the coexistence curve
Duerst et al. Accurate NMR temperature measurements
Kemp et al. The boiling points and Triple points of Oxygen and Argon
Dellby et al. A magnetic susceptibility balance for use in the temperature range 1.6-300 K
Albracht A low-cost cooling device for EPR measurements at 35 GHz down to 4.8° K
Norris et al. A nuclear magnetic resonance sample temperature controller using liquid nitrogen injection
JP2005049354A (ja) 死容積の変動量測定方法
Grigor et al. Density balance for low temperatures and elevated pressures
CN110632233A (zh) 定温色谱装置
Bohan et al. Combined 3He Cryostat and Pulsed ESR Spectrometer
Veprek A thermistor flowmeter
Pinel et al. An apparatus for the measurement of heat capacity at low temperatures
Angelo et al. Simple system for temperature control and cycling in the range 4 to 300° K
Crovini et al. Apparatus for accurate determination of melting and freezing points
JPH11108733A (ja) 低温液体の液面レベルの上下変化量の測定法