RU2248542C1 - Дифференциальный микрокалориметр - Google Patents

Дифференциальный микрокалориметр Download PDF

Info

Publication number
RU2248542C1
RU2248542C1 RU2003117505/28A RU2003117505A RU2248542C1 RU 2248542 C1 RU2248542 C1 RU 2248542C1 RU 2003117505/28 A RU2003117505/28 A RU 2003117505/28A RU 2003117505 A RU2003117505 A RU 2003117505A RU 2248542 C1 RU2248542 C1 RU 2248542C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
measuring
thermopiles
resistance
ohm
heaters
Prior art date
Application number
RU2003117505/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2003117505A (ru
Inventor
Л.Н. Гальперин (RU)
Л.Н. Гальперин
Original Assignee
Институт Проблем Химической Физики Российской Академии Наук (Ипхф 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 Проблем Химической Физики Российской Академии Наук (Ипхф Ран) filed Critical Институт Проблем Химической Физики Российской Академии Наук (Ипхф Ран)
Priority to RU2003117505/28A priority Critical patent/RU2248542C1/ru
Publication of RU2003117505A publication Critical patent/RU2003117505A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2248542C1 publication Critical patent/RU2248542C1/ru

Links

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials Using Thermal Means (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области теплофизических измерений. Дифференциальный микрокалориметр содержит массивный центральный блок и две калориметрические ячейки. При этом калориметрические ячейки снабжены измерительными термобатареями, включенными встречно, и нагревателями тепловой обратной связи. К одной из измерительных термобатарей подключен шунт с величиной сопротивления, обеспечивающей линейность тепловой обратной связи. Изобретение позволяет расширить динамический диапазон, повысить точность и разрешающую способность измерений, сократить время выхода на режим достоверных измерений после внесения в калориметрическую ячейку рабочей ампулы. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области теплофизических измерений. Известен [Авторское свидетельство СССР №309258, G 01 K 17/08, БИ №22, 03.09.1971] дифференциальный микрокалориметр (ДМ), содержащий массивный центральный блок, рабочую и компенсационную калориметрические ячейки (КЯ), снабженные измерительными термобатареями, включенными встречно, и компенсационными, в которых импульсная тепловая обратная связь (ТОС) за счет эффекта Пельтье охватывает только рабочую КЯ. Исходный (регистрируемый) тепловой поток W(t) измеряется по средней величине тока J(t) ТОС.
Недостатки этого ДМ - сложность системы импульсного управления током ТОС и сравнительно низкий верхний уровень динамического диапазона (Wmax), W(t). В существующих ДМ с КЯ оптимальной чувствительности [Вт/В] Wmax≈ 0,05 [Вт].
Наиболее близким по техническому решению к предлагаемому является ДМ [Авторское свидетельство СССР №342087, G 01 K 17/08, БИ №19, 14.06.1972], содержащееся которого отличается от рассмотренного выше лишь тем, что в нем ТОС охватывает одновременно обе КЯ, снабженные компенсационными термобатареями, включенными встречно (дифференциально), и ток J(t) ТОС изменяется непрерывно, а не импульсно.
Недостатком такого ДМ является то, что при всегда имеющейся неидентичности рабочей и компенсационной КЯ из-за сложности изготовления и специфики теплообмена при охлаждении и нагреве КЯ эффектом Пельтье, ТОС и, следовательно, зависимость W(t)=K(t)*J(t) не строго линейна, т.е. K(t)≠ const. Это не позволяет в существующих ДМ с КЯ оптимальной чувствительности реализовать Wmax>0,05 [Вт].
Задачей изобретения является: расширить динамический диапазон (Wmax), повысить точность и разрешающую способность измерений, сократить время выхода на режим достоверных измерений после внесения в КЯ рабочей ампулы (инициирования измеряемого W(t)).
Задача решается предлагаемым дифференциальным калориметром, содержащим массивный центральный блок, две калориметрические ячейки, снабженные измерительными термобатареями, включенными встречно, и нагревателями тепловой обратной связи, причем к одной из измерительных термобатарей подключен шунт заданной величины сопротивления.
На чертеже изображена функциональная схема предложенного ДМ. Рабочая КЯ1 и компенсационная КЯ2 расположены внутри массивного центрального блока 3. Сигнал с измерительных термобатарей 4 подают на вход усилителя 5, а к выходу его подключена общая точка сопротивлений (Rн) ТОС 6. Подгоночный резистор 7 обеспечивает строгое равенство начальных токов J0 (W(t)=0) нагревателей при питании их от разнополярных источников 8. Выходное напряжение U(t)выx=J(t)*Rн, npoпорциональное W(t).
Figure 00000002
регистрируется индикатором 9. Шунт Rш 10 обеспечивает строгую линейность ТОС.
Токи J0±J(t) при W(t)>0 в КЯ1 (для определенности) создают в дифференциальной измерительной термобатарее – термо-э.д.с.
Figure 00000003
где индексы 1, 2 относятся к параметрам КЯ1 и КЯ2 соответственно;
R1 - сопротивление термопарных проводников измерительной термобатареи КЯ1;
RH1, RH2 - сопротивление нагревателей цепи тепловой обратной связи [Ом];
G1; G2 - чувствительности [В/Вт].
Для определенности взято G1RH1>G2RH2 поэтому Rш подключен к измерительной термобатарее КЯ1.
Figure 00000004
Из (1) U(t)=-2J0(G1RH1+G2RH2)J(t)=AJ(t). где A=const, то есть ТОС линейна, что обеспечивает линейность (K/Rн=const) всего измерительного тракта W(t). Точное значение коэффициента K/RH1(BT/B) (чувствительность измерительного тракта) определяется в реальных ДМ, как обычно, калибровкой эталонным источником теплового потока.
Таким образом, изобретение позволяет при всегда существующей неидентичности КЯ (G1RH1≠ G2RH2):
1. Реализовать ДМ со строго линейным измерительным трактом W(t) за счет подключения в него Rш заданной величины сопротивления, тем самым, обеспечивая:
1.1. Расширение динамического диапазона и повышение точности измерений (возможность регистрации в 5-10 раз более интенсивного W(t) в существующих КЯ оптимальной чувствительности. Предельно реализуемая величина Wmax ограничена допустимой линейностью собственно КЯ, т.е. зависимости G=f(W(t)).
1.2. Сокращение времени выхода на режим достоверных измерений (t0) (исключаются нелинейные искажения из-за перегрузки измерительного тракта W(t) в переходном процессе возмущением Wmax при входе в КЯ рабочей ампулы, сокращая t0 в 2-2,5 раза. При этом обеспечивается возможность математической обработкой результатов измерений [В.А.Забродин, Ю.Р.Колосов, Л.А.Ламакин, Л.Н.Гальперин ЖФХ, 2001, том 75, №7, стр.1335-1339] восстановить полезный сигнал - исходное W(t) в рабочей КЯ - и выделить его на фоне обычно много большего теплового возмущения (до Wmax) в переходном процессе, вызванным вводом в КЯ рабочей ампулы. Это повышает эффективное быстродействие ДМ и обеспечивает дальнейшее сокращения эффективного t0, позволяя регистрировать более быстро протекающие процессы, которые недоступны компенсационным измерениям существующих ДК).
2. Повышать точность и разрешающую способность за счет повышения (12%-15%) G из-за увеличения числа термопар измерительных термобатарей в связи с использованием в ТОС эффекта Джоуля, исключившего необходимость компенсационных термобатарей в КЯ.

Claims (1)

  1. Дифференциальный микрокалориметр, содержащий массивный центральный блок, две калориметрические ячейки, снабженные измерительными термобатареями, включенными встречно, отличающийся тем, что калориметрические ячейки дополнительно снабжены нагревателями тепловой обратной связи, а к одной из измерительных термобатарей подключен шунт с величиной сопротивления, определяемой из соотношения
    Figure 00000005
    [Oм],
    где индексы 1, 2 относятся соответственно к калориметрической ячейке 1 и калориметрической ячейке 2, a G1 RH1>G2 RH2;
    Rш - сопротивление шунта, [Ом];
    R1 - сопротивление термопарных проводников измерительной термобатареи, [Ом];
    RH1, RH2 - сопротивление нагревателей цепи тепловой обратной связи, [Ом];
    G1, G2 - чувствительности, [В/Вт].
RU2003117505/28A 2003-06-17 2003-06-17 Дифференциальный микрокалориметр RU2248542C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003117505/28A RU2248542C1 (ru) 2003-06-17 2003-06-17 Дифференциальный микрокалориметр

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003117505/28A RU2248542C1 (ru) 2003-06-17 2003-06-17 Дифференциальный микрокалориметр

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2003117505A RU2003117505A (ru) 2004-12-20
RU2248542C1 true RU2248542C1 (ru) 2005-03-20

Family

ID=35454185

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2003117505/28A RU2248542C1 (ru) 2003-06-17 2003-06-17 Дифференциальный микрокалориметр

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2248542C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108241167A (zh) * 2017-12-19 2018-07-03 中国原子能科学研究院 一种低能β放射性活度测量装置

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108241167A (zh) * 2017-12-19 2018-07-03 中国原子能科学研究院 一种低能β放射性活度测量装置

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7407325B2 (en) Method and apparatus for measuring thermophysical properties
JP2928306B2 (ja) ガスの熱伝導率測定方法およびその装置
Taylor et al. The specific heats and resistivities of molybdenum, tantalum, and rhenium
US3339398A (en) High sensitivity differential thermal analysis apparatus and method
US2728337A (en) Diagnostic apparatus
RU2248542C1 (ru) Дифференциальный микрокалориметр
JPH03225268A (ja) 直接加熱型熱量測定装置
US4320344A (en) Metal-alloy thermoelectric characteristic analyzer
US6727709B2 (en) Vacuum gauge using peltier tip
Iwasaki et al. Evaluation of the figure of merit of thermoelectric modules by harman method
Wilthan et al. Combined DSC and pulse-heating measurements of electrical resistivity and enthalpy of platinum, iron, and nickel
Jones et al. The Determination of the Thermodynamic Temperatures of Thermometry Fixed Points in the Range 660 C to 1064 C
Cowles et al. Apparatus for the rapid scanning of the Seebeck coefficient of semiconductors
RU2124707C1 (ru) Способ определения температуры контактного взаимодействия при трении и резании
RU2583343C1 (ru) Способ определения интенсивности структурной перестройки расплавов жаропрочных сплавов
RU2024013C1 (ru) Способ определения теплопроводности твердых материалов и устройство для его осуществления
Hanna et al. Development of a pulsed-biasing system and temperature measurement techniques for transient heating experiments on plasma-material interactions
Daneman et al. Method of Applying a Modern Potentiometer for Resistance Thermometry
RU2124734C1 (ru) Способ определения коэффициента пельтье неоднородной электрической цепи и устройство для его осуществления
SU1741036A1 (ru) Устройство дл определени теплопроводности материалов
Vremera et al. Another calibration method for microcalorimeters
SU1073557A1 (ru) Электромагнитный толщинометр
GAS ACCURATE ANALYTICAL THERMAL MODEL OF THE HEATING
Matsui et al. Development of two types of high temperature calorimeters
RU2241980C1 (ru) Устройство для определения теплофизических характеристик почв в полевых условиях

Legal Events

Date Code Title Description
TK4A Correction to the publication in the bulletin (patent)

Free format text: AMENDMENT TO CHAPTER -FG4A- IN JOURNAL: 8-2005

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20110618