RU2132549C1 - Способ и устройство для определения теплофизических характеристик тонкослойных материалов - Google Patents

Способ и устройство для определения теплофизических характеристик тонкослойных материалов Download PDF

Info

Publication number
RU2132549C1
RU2132549C1 RU98101343A RU98101343A RU2132549C1 RU 2132549 C1 RU2132549 C1 RU 2132549C1 RU 98101343 A RU98101343 A RU 98101343A RU 98101343 A RU98101343 A RU 98101343A RU 2132549 C1 RU2132549 C1 RU 2132549C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
temperature
samples
sample
specimen
thermal
Prior art date
Application number
RU98101343A
Other languages
English (en)
Inventor
В.А. Бронников
В.И. Волга
Original Assignee
Бронников Вадим Александрович
Волга Владимир Ильич
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 Бронников Вадим Александрович, Волга Владимир Ильич filed Critical Бронников Вадим Александрович
Priority to RU98101343A priority Critical patent/RU2132549C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2132549C1 publication Critical patent/RU2132549C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials Using Thermal Means (AREA)

Abstract

Использование изобретения предполагается в технологии производства новых материалов, применяемых в энергетике, машиностроении, космической технике и др., при определении их теплофизических характеристик. Сущность изобретения заключается в том, что осуществляют предварительный нагрев до заданной температуры модели абсолютно черного тела, образованного двумя идентичными параллельно расположенными плоскими образцами совместно с боковыми и внутренними секционированными экранами, путем пропускания через образцы одинаковых электрических токов, измеряют силу токов и падения напряжения в центральной зоне каждого из образцов, температуры внешней поверхности одного образца и внутренней поверхности второго образца, производят импульсное тепловое воздействие на внешнюю поверхность одного из образцов, одновременно регистрируя температуру противоположной поверхности этого же образца и, используя эти данные, рассчитывают набор искомых теплофизических характеристик - коэффициенты температуропроводности и теплопроводности, удельную теплоемкость, спектральную и интегральную степень черноты, удельное электросопротивление. Предложено также устройство для определения теплофизических характеристик по заявленному способу. Техническим результатом изобретения является снижение погрешности и повышение температуры, при которой определяются теплофизические характеристики. 2 с.п. ф-лы, 1 табл., 1 ил.

Description

Изобретение относится к области высокотемпературных измерений теплофизических характеристик /ТФХ/ тонкослойных электропроводных материалов, применяемых в энергетике, машиностроении, космической технике и других областях.
Известен принятый за аналог способ определения ТФХ тонкослойных материалов, включающий стационарный электрический нагрев трубки из тугоплавкого металла с нанесенным на ее поверхность исследуемым покрытием, измерение мощности, выделяемой на центральном участке образца, и температуры внутренней и внешней поверхностей [1] . По этим данным рассчитывают коэффициент теплопроводности λ, интегральную степень черноты εt и удельное электросопротивление ρ. Недостатками способа являются: 1/ ограниченное количество одновременно определяемых ТФХ, 2/ применимость метода ограничена толщинами исследуемого материала в пределах 100 - 300 мкм, 3/ диапазон температур исследования ограничен величинами около 2000 К, поскольку при более высоких температурах происходит взаимодействие между исследуемым материалом и материалом подложки.
Частично эти недостатки преодолены в другом, выбранном за прототип, способе [2, 3, 4], включающем нагрев плоского образца до заданной фоновой температуры, последующее импульсное тепловое воздействие на одну из сторон образца и одновременную регистрацию температуры противоположной стороны образца и расчет с использованием этих данных ТФХ материала образца /коэффициента температуропроводности α коэффициента теплопроводности λ удельной теплоемкости Cр/. Недостатками способа-прототипа являются: 1/ ограниченность набора ТФХ, определяемых в эксперименте, 2/ сравнительно высокая погрешность измерений, связанная с температурой отнесения, за счет неконтролируемого изменения оптических свойств поверхности образца /испарение, структурные превращения/, поскольку излучательные характеристики образца /интегральная и спектральная степень черноты/ в ходе эксперимента не контролируются, что существенно для малоизученных материалов 3/ сложность реализации способа в области температур выше 2500 К вследствие технологических трудностей при создании длительно и надежно работающих высокотемпературных печей.
Задачей настоящего изобретения является повышение температуры определения, снижение погрешности измерений и расширение количества определяемых ТФХ.
Поставленная задача решается тем, что осуществляют нагрев до заданной температуры модели абсолютно черного тела /АЧТ/, образованной двумя идентичными параллельно расположенными плоскими образцами совместно с боковыми и внутренними секционированными экранами, путем пропускания через образцы одинаковых электрических токов, измеряют силу этих токов и падения напряжения в центральной зоне каждого из образцов, температуры внешней поверхности одного образца и внутренней поверхности второго образца, производят импульсное тепловое воздействие на внешнюю поверхность одного из образцов, одновременно регистрируя температуру противоположной поверхности этого же образца, и, используя эти данные, рассчитывают набор ТФХ - коэффициенты теплопроводности и температуропроводности, удельную теплоемкость, интегральную и монохроматическую степень черноты, удельное электросопротивление и число Лоренца.
Предложенный способ реализуется с помощью устройства, схематически представленного на чертеже и состоящего из герметичной камеры 1 с кварцевым окном 4 и токоподводами 9, в которых установлены два идентичных /по толщине и плотности/ параллельно расположенных образца 3, верхние торцы которых жестко закреплены с помощью зажима 2, выполненного из электропроводной керамики, причем в каждом образце предусмотрены два отверстия 6, одно из которых обеспечивает тепловую и электрическую симметрию системы, а второе обеспечивает измерение температуры внутренней поверхности образца. В пространстве между образцами и по бокам установлены секционированные экраны 10, 11, образующие совместно с образцом модель АЧТ. Вне камеры на ее оптической оси предусмотрено зеркало 7, перемещаемое по вертикали /вручную или с помощью электромагнита/ и обеспечивающее измерение температуры внутренней и наружной поверхности образцов фотопирометрами 5 /быстродействующие автоматические/ и 8 /эталонный/. В состав устройства входят также импульсный источник теплового воздействия 13 /лазер с энергией излучения 5 - 30 Дж/, полупрозрачное зеркало 12 /коэффициент пропускания 50%/, измеритель энергии импульса 14.
Определение ТФХ проводится следующим образом. Образцы доводят до заданной фоновой температуры, контролируемой эталонным оптическим пирометром. Измеряют силу тока в цепи образцов и падение напряжения в центральной зоне образцов, а также яркостную температуру внутренней поверхности одного из образцов. Затем подвижное зеркало перемещают по вертикали и измеряют яркостную температуру внешней поверхности второго образца. Воздействуют лазерным импульсом на внешнюю поверхность первого образца и одновременно измеряют энергию импульса и подъем температуры внутренней поверхности этого же образца с помощью быстродействующего автоматического пирометра. По полученным данным измерений рассчитывают ТФХ.
Последовательно изменяя уровень фоновой температуры, получают температурные зависимости определяемых ТФХ.
В таблице (см. в конце описания) приведено сопоставление существенных признаков предложенного способа и способа-прототипа для трех температурных уровней. При этом определение ТФХ по способу-прототипу осуществлялось с помощью электрической печи сопротивления /фоновый нагрев образца/ и рубинового лазера мощностью 20 Дж, осуществляющего импульсное воздействие на образец в виде диска диаметром 10 мм, толщиной 0,8 - 2,5 мм. Температура отнесения ТФХ в ходе измерений не контролировалась.
Таким образом, предложенный способ позволяет повысить температуру определения ТФХ тонкослойных материалов, одновременно снижается погрешность их определения при температурах, допускающих применение способа-прототипа, и расширяется количество определяемых ТФХ.
Литература
1. Жоров Г.А. и др. Теплофизика высоких температур. 1966, т.4, N 5, с. 643-648.
2. Патент Японии N 59-22172, кл. G 01 N 25/18, публ. 24.05.84.
3. Cowan R.D. Journ. of Applied Phys. 1963, v.34, N 4/1/, p. 926-930.
4. Morrison B. D., Sturgess L.L. Revue Intern. Hautes Temper. Refract. 1970, t. 7, N 4, p.p.351-354.

Claims (2)

1. Способ определения теплофизических характеристик (ТФХ) тонкослойных электропроводных материалов, включающий предварительный нагрев образца до заданной фоновой температуры, последующее импульсное тепловое воздействие на одну из его поверхностей и регистрацию температуры противоположной поверхности, отличающийся тем, что осуществляют нагрев до заданной температуры модели абсолютно черного тела (АЧТ), образованной двумя идентичными параллельно расположенными плоскими образцами совместно с боковыми и внутренними секционированными экранами, путем пропускания через образцы одинаковых электрических токов, измеряют силу этих токов и падения напряжения в центральной зоне каждого из образцов, температуры внешней поверхности одного образца и внутренней поверхности второго образца, производят импульсное тепловое воздействие на внешнюю поверхность одного из образцов, одновременно регистрируя температуру противоположной поверхности этого же образца, и, используя эти данные, рассчитывают набор ТФХ - коэффициенты теплопроводности и температуропроводности, удельную теплоемкость, интегральную и монохроматическую степень черноты, удельное электросопротивление.
2. Устройство для определения ТФХ, включающее в себя герметичную камеру с кварцевыми окнами и токоподводами к образцам, источник импульсного нагрева полупрозрачное зеркало, расположенное на оптической оси камеры, измеритель энергии импульса, отличающееся тем, что в камере установлены два идентичных параллельно расположенных образца, верхние концы которых жестко закреплены с помощью зажима, выполненного из электропроводной керамики, совместимой с образцом при высоких температурах, причем в каждом образце предусмотрены два отверстия, одно из которых служит для температурных измерений, а второе обеспечивает тепловую и электрическую симметрию системы, в пространстве между образцами и по бокам установлены экраны, образующие совместно с образцами модель АЧТ, вне камеры на ее оптической оси дополнительно предусмотрено подвижное зеркало, перемещаемое по вертикали вручную или с помощью электромагнита, обеспечивающее измерение температуры внешней и внутренней поверхностей образцов фотопирометрами.
RU98101343A 1998-01-20 1998-01-20 Способ и устройство для определения теплофизических характеристик тонкослойных материалов RU2132549C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98101343A RU2132549C1 (ru) 1998-01-20 1998-01-20 Способ и устройство для определения теплофизических характеристик тонкослойных материалов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98101343A RU2132549C1 (ru) 1998-01-20 1998-01-20 Способ и устройство для определения теплофизических характеристик тонкослойных материалов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2132549C1 true RU2132549C1 (ru) 1999-06-27

Family

ID=20201557

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU98101343A RU2132549C1 (ru) 1998-01-20 1998-01-20 Способ и устройство для определения теплофизических характеристик тонкослойных материалов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2132549C1 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2521131C2 (ru) * 2012-01-11 2014-06-27 Федеральное государственное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского Способ и устройство для измерения степени черноты
RU2547901C1 (ru) * 2013-09-17 2015-04-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Крыловский государственный научный центр" Устройство для определения степени черноты поверхности материалов
RU2548921C1 (ru) * 2013-10-09 2015-04-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Крыловский государственный научный центр" (ФГУП "Крыловский государственный научный центр") Способ определения степени черноты поверхности материалов
RU2598699C1 (ru) * 2015-08-17 2016-09-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского" (ФГУП "ЦАГИ") Способ определения температурной зависимости степени черноты (варианты)
RU2645536C1 (ru) * 2016-11-01 2018-02-21 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Технологический институт сверхтвердых и новых углеродных материалов" (ФГБНУ ТИСНУМ) Светопоглощающий материал

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2521131C2 (ru) * 2012-01-11 2014-06-27 Федеральное государственное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского Способ и устройство для измерения степени черноты
RU2547901C1 (ru) * 2013-09-17 2015-04-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Крыловский государственный научный центр" Устройство для определения степени черноты поверхности материалов
RU2548921C1 (ru) * 2013-10-09 2015-04-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Крыловский государственный научный центр" (ФГУП "Крыловский государственный научный центр") Способ определения степени черноты поверхности материалов
RU2598699C1 (ru) * 2015-08-17 2016-09-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского" (ФГУП "ЦАГИ") Способ определения температурной зависимости степени черноты (варианты)
RU2645536C1 (ru) * 2016-11-01 2018-02-21 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Технологический институт сверхтвердых и новых углеродных материалов" (ФГБНУ ТИСНУМ) Светопоглощающий материал

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4793716A (en) Thermal shock test apparatus and the method of testing
CN108107074B (zh) 表征二维纳米材料热物性的双脉冲闪光拉曼方法及系统
US6971792B2 (en) Device and method for measuring absorbed heat flux in a fire test apparatus
RU2132549C1 (ru) Способ и устройство для определения теплофизических характеристик тонкослойных материалов
Welsch et al. Investigation of the absorption induced damage in ultraviolet dielectric thin films
Onufriev Measuring the temperature of substances upon fast Heating with a current pulse
JPH03225268A (ja) 直接加熱型熱量測定装置
CN108918580B (zh) 一种无损稳态导热率测量方法
RU2510491C2 (ru) Способ измерения степени черноты
JPH09222404A (ja) 比熱容量測定方法及びその装置
Ballico et al. Novel experimental technique for measuring high-temperature spectral emissivities
RU2521131C2 (ru) Способ и устройство для измерения степени черноты
Raether et al. Thermal Management of Heating Processes–Measuring Heat Transfer Properties
CN106706473B (zh) 一种快速获取聚合物熔体表面接触角的装置
Hartmann et al. Blackbody and other calibration sources
RU2688911C1 (ru) Способ измерения интегрального коэффициента излучения поверхности твердого материала
RU123519U1 (ru) Устройство для измерения степени черноты
Nakamura et al. Temperature of a W ribbon furnace in electrothermal atomic absorption spectrometry
Butler et al. Space chamber emittance measurements
Kim et al. The thermoelectric inhomogeneity of palladium wire
Elich et al. Temperature effects influencing the spectral and total emissivity of refractories
Masuda et al. An improved transient calorimetric technique for measuring the total hemispherical emittance of nonconducting materials (emittance evaluation of glass sheets)
SU797331A1 (ru) Устройство дл определени излучательной способности теплоизол ционных материалов
Kreider et al. RTP calibration wafer using thin-film thermocouples
Taylor¹ et al. Evaluation of Direct Electrical Heating Methods