RU2248542C1 - Дифференциальный микрокалориметр - Google Patents
Дифференциальный микрокалориметр Download PDFInfo
- 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
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).
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.
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.
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)
- 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 соотношениягде 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].
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)
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 |
-
2003
- 2003-06-17 RU RU2003117505/28A patent/RU2248542C1/ru not_active IP Right Cessation
Cited By (1)
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 | |
Hu et al. | Thermal conductivity determination of small polymer samples by differential scanning calorimetry | |
JP2928306B2 (ja) | ガスの熱伝導率測定方法およびその装置 | |
US3339398A (en) | High sensitivity differential thermal analysis apparatus and method | |
US4320344A (en) | Metal-alloy thermoelectric characteristic analyzer | |
RU2248542C1 (ru) | Дифференциальный микрокалориметр | |
JPH03225268A (ja) | 直接加熱型熱量測定装置 | |
US2805394A (en) | Alternating-current volt-ammeters | |
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 | |
SU932291A1 (ru) | Способ определени утечек тепла нагревател по подвод щим проводам | |
SU1599744A1 (ru) | Солемер | |
RU2124734C1 (ru) | Способ определения коэффициента пельтье неоднородной электрической цепи и устройство для его осуществления | |
RU2073259C1 (ru) | Датчик для определения комфортности | |
SU1741036A1 (ru) | Устройство дл определени теплопроводности материалов | |
Vremera et al. | Another calibration method for microcalorimeters | |
RU2011979C1 (ru) | Способ определения коэффициента теплообмена термоэлектрических датчиков | |
Matsui et al. | Development of two types of high temperature calorimeters | |
RU2241980C1 (ru) | Устройство для определения теплофизических характеристик почв в полевых условиях | |
SU746210A1 (ru) | Способ измерени радиационной и конвективной составл ющих теплового потока | |
Starr | Life Testing of Nickel-Chromium Alloys |
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 |