RU2256160C1 - Чувствительный элемент термометра сопротивления - Google Patents
Чувствительный элемент термометра сопротивления Download PDFInfo
- Publication number
- RU2256160C1 RU2256160C1 RU2004104598/28A RU2004104598A RU2256160C1 RU 2256160 C1 RU2256160 C1 RU 2256160C1 RU 2004104598/28 A RU2004104598/28 A RU 2004104598/28A RU 2004104598 A RU2004104598 A RU 2004104598A RU 2256160 C1 RU2256160 C1 RU 2256160C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- resistance
- sensing element
- resistance thermometer
- nickel
- temperature
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Measuring Temperature Or Quantity Of Heat (AREA)
Abstract
Изобретение относится к термометрии и может быть использовано в областях, где необходимо измерение низких температур. Чувствительный элемент термометра сопротивления для измерения низких температур выполнен из сплава никеля и марганца, взятых в определенных весовых соотношениях. Изобретение обеспечивает создание чувствительного элемента, имеющего малые размеры, из несложного в обработке сплава, а также расширение диапазона измерений в области низких температур. 2 ил.
Description
Изобретение относится к термометрии и может быть использовано в криогенной технике, криоэлектронике, криомедицине и других областях, где необходимо измерение низких температур.
Материалы, которые используют для изготовления чувствительных элементов термометров сопротивления, должны удовлетворять следующим требованиям:
- иметь большой и постоянный температурный коэффициент сопротивления в широком интервале температур dρ/dt;
- иметь большое удельное сопротивление ρ;
- обладать удобными для изготовления механическими свойствами;
- сохранять воспроизводимость показаний в течение длительного времени;
- технология получения материала должна быть достаточно простой.
Известны чувствительные элементы термометров сопротивления из меди и никеля, ГОСТ 6651-94 "Термопреобразователи сопротивления. Общие требования и методы испытаний, стр.4-6".
Недостатками данных технических решений является то, что медь и никель имеют узкий рабочий интервал в сторону низких температур и небольшое удельное сопротивление, поэтому имеют ограниченное применение при низких температурах. Кроме того, медь обладает большой поверхностной активностью, легко окисляется, вследствие чего меняет свои метрологические характеристики и требует частых уточнений градуировки.
Известны чувствительные элементы термометров сопротивления из платины, патент США №3845443 от 29 октября 1974 г., патент США №4906965 от 6 марта 1990 г., которые выполнены, один в виде тонкопленочного напыления на подложку, преимущественно на керамическую или на полированную сапфировую пластину, и загерметизированный тонким слоем стекла от возможных повреждений и влияний атмосферных загрязнений, другой - в виде многослойной намотки подложки с укрепленной на ней платиновой проволокой на жесткий сердечник.
Недостатками данных технических решений является то, что у платины интервал рабочих температур составляет 13,81-273 К, причем ниже 30 К ее чувствительность уменьшается. Кроме того, платина имеет сравнительно небольшое удельное сопротивление, поэтому проволочные термометры имеют большие размеры, что неудобно в практическом применении.
Наиболее близким к заявляемому техническим решением является термометр сопротивления, у которого чувствительный элемент выполнен из сплава родий - железо (Rh+0,05at% Fe), при содержании железа в сплаве 0,05at%, М.П.Орлова, О.Ф.Погорелова, С.А.Улыбин "Низкотемпературная термометрия", М.: Энергоатомиздат, 1987 г., стр.129-134, при этом чувствительный элемент может быть или в виде термометрической проволоки, намотанной на геликоид из плавленного кварца, или микропровода в стеклянной изоляции, протянутого в атмосфере инертного газа. Достоинствами данного сплава является широкий интервал рабочих температур 4,2-300 К, большое удельное сопротивление, которое не уменьшается до 1,5 К, высокая воспроизводимость измерений - 0,1 мК, долговременная стабильность - ±0,1 мК/год. Метрологические характеристики проволочных образцов и образцов из литого микропровода одинаковы.
Основным недостатком данного технического решения является большой размер чувствительного элемента термометра сопротивления при изготовлении, так у проволочного диаметр равен 5 мм, длина - 50 мм, из литого микропровода диаметр - 2,6 мм, длина - 12 мм, а также сложность изготовления проволоки для чувствительного элемента.
Технической задачей заявляемого технического решения является создание чувствительного элемента из недорогого термометрического материала, несложного в обработке, обладающего достаточным удельным сопротивлением и температурным коэффициентом сопротивления, позволяющими расширить измерения в области низких температур и имеющего малые размеры.
Технический результат достигается тем, что чувствительный элемент термометра сопротивления выполнен из сплава никель-марганец, где указанные компоненты взяты в следующих весовых соотношениях, %: никель - 90-80, марганец - 10-20, при этом определение температуры он позволяет производить в интервале 1,5-300 К, а погрешность при измерении составляет ±0,1 К.
Отметим, что заявляемый чувствительный элемент термометра сопротивления может быть использован как самостоятельный рабочий термометр, позволяющий производить измерения в широком интервале температур, либо вставлен в соответствующий корпус, причем размеры его значительно меньше, чем размеры прототипа, и сам сплав для чувствительного элемента достаточно прост в обработке, изготовлен из дешевых материалов, и метрологические характеристики соответствуют требованиям, предъявляемым к рабочим термометрам сопротивления.
На фиг.1 представлен общий вид чувствительного элемента термометра сопротивления, уложенного на подложку.
На фиг.2 показан график зависимости сопротивления от температуры в интервале 1,5-300 К.
Чувствительный элемент термометра сопротивления на фиг.1 содержит подложку 1, на которую уложена проволока 2 из сплава никель-марганец и две пары медных проводов 3.
На фиг.2 по оси абсцисс показано значение температуры в измеряемом интервале, по оси ординат отложено нормированное значение сопротивления образца при различных температурах RT/R0.
Смысл такой нормировки состоит в том, что позволяет исследовать характеристики образцов, различающихся по сопротивлению, и получать сведения о воспроизводимости характеристик между образцами, чтобы затем выполнять групповые градуировки чувствительных элементов.
Разработанный для чувствительного элемента термометра сопротивления сплав никель-марганец при весовых соотношениях, %, никеля - 90-80, марганца - 10-20, протягивают в проволоку диаметром 30 мкм, имеющую удельное сопротивление 27,46 мком.см и температурный коэффициент сопротивления 2.29·10-3К-1. Затем проволоку отжигают при температуре 900°С в атмосфере инертного газа, чтобы снять механические напряжения, возникшие при протягивании, и которые являются причиной нестабильной работы термометра сопротивления. Полученную проволоку наносят на бумажную подложку с базовыми размерами, например, 0,02 мм ×5 мм ×7 мм, в виде решетки, а к концам проволоки присоединяют две пары медных проводов диаметром 0,1 мм, для включения в измерительную цепь. Измерение осуществляется по четырехпроводной схеме. Определение зависимости сопротивления от температуры осуществляют в криостате, а также периодически контролируют величину сопротивления в реперных точках шкалы МТШ-90. Вычисление градуировочных кривых выполняется методом наименьших квадратов полиномом вида:
где - Ai - коэффициенты полученные при определении температуры в реперных точках;
RT/RО - отношение сопротивлений при температуре Т(К) и при температуре таяния льда (0°С);
RT - сопротивление при температуре Т(К);
RO - сопротивление в точке таяния льда.
Такое представление кривых, на фиг.2, позволяет использовать групповую градуировку, изучать воспроизводимость и стабильность термометров сопротивления.
Таким образом, применение заявляемого чувствительного элемента термометра сопротивления, выполненного из сплава никель-марганец, позволяет проводить измерения с высокой точностью, его метрологические характеристики соответствуют требованиям, предъявляемым к чувствительным элементам рабочих термометров сопротивления, чувствительный элемент сохраняет воспроизводимость показаний в течение длительного времени, имеет большое удельное электрическое сопротивление, обладает удобными для изготовления механическими свойствами, доступен в изготовлении.
Claims (1)
- Чувствительный элемент термометра сопротивления, преимущественно для измерения низких температур, выполненный из сплава металлов, отличающийся тем, что сплав состоит из никеля и марганца, взятых в следующих весовых соотношениях, %:Никель - 90-80Марганец - 10-20
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2004104598/28A RU2256160C1 (ru) | 2004-02-18 | 2004-02-18 | Чувствительный элемент термометра сопротивления |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2004104598/28A RU2256160C1 (ru) | 2004-02-18 | 2004-02-18 | Чувствительный элемент термометра сопротивления |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2256160C1 true RU2256160C1 (ru) | 2005-07-10 |
Family
ID=35838463
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2004104598/28A RU2256160C1 (ru) | 2004-02-18 | 2004-02-18 | Чувствительный элемент термометра сопротивления |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2256160C1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2513654C2 (ru) * | 2012-06-14 | 2014-04-20 | Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение измерительной техники" | Термометр сопротивления |
-
2004
- 2004-02-18 RU RU2004104598/28A patent/RU2256160C1/ru not_active IP Right Cessation
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
ОРЛОВА М.П. и др. Низкотемпературная термометрия. М.: Энергоатомиздат, 1987, с.129-134. * |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2513654C2 (ru) * | 2012-06-14 | 2014-04-20 | Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение измерительной техники" | Термометр сопротивления |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US4396899A (en) | Platinum thin film resistance element and production method therefor | |
Franck et al. | The superconducting transition temperature of lead | |
CA2011659C (en) | Measuring sensor for fluid state determination and method for measurement using such sensor | |
Roeser et al. | Methods of testing thermocouples and thermocouple materials | |
Kreider et al. | Thin-film resistance thermometers on silicon wafers | |
Kopp et al. | Carbon resistors as low temperature thermometers | |
Adams et al. | Construction and properties of the manganin resistance pressure gauge | |
RU2256160C1 (ru) | Чувствительный элемент термометра сопротивления | |
Xumo et al. | A new high-temperature platinum resistance thermometer | |
US5681111A (en) | High-temperature thermistor device and method | |
Armstrong et al. | Thermal Conductivity of Metals at High Temperatures: I. Description of the Apparatus and Measurements on Iron | |
Gorbachuk | Measuring transducers and sensors | |
JP3416685B2 (ja) | 磁場依存性を有する温度計の磁場校正方法 | |
Seki et al. | Characteristics of germanium thin film thermometers for use at low temperatures | |
EP0038078A1 (en) | Gas sensor | |
Wood et al. | Pyrometry | |
Berry | Thermal strain effects in standard platinum resistance thermometers | |
Belanger | The Behavior of Carbon Resistor Thermometers in Magnetic Fields up to 100 kOe in the Pumped Liquid Helium and Hydrogen Temperature Ranges | |
Barber | A platinum resistance thermometer for use at low temperatures | |
Claggett et al. | Resistance Temperature Detectors (RTDs) | |
Lomperski et al. | Ultrasonic and resistive hydrogen sensors for inert gas-water vapour atmospheres | |
Henderson | | Temperature Measurement | |
Zvizdić et al. | Hysteresis of thin film iprts in the range 100 c to 600 c | |
Evans | Evaluation of some high-temperature platinum resistance thermometers | |
Harrison et al. | Fine wire thermometer for air temperature measurement |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20170219 |