RU2256160C1 - Чувствительный элемент термометра сопротивления - Google Patents

Чувствительный элемент термометра сопротивления Download PDF

Info

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
Application number
RU2004104598/28A
Other languages
English (en)
Inventor
О.Ф. Погорелова (RU)
О.Ф. Погорелова
Т.А. Подольчук (RU)
Т.А. Подольчук
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова"
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 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова" filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова"
Priority to RU2004104598/28A priority Critical patent/RU2256160C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2256160C1 publication Critical patent/RU2256160C1/ru

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:
Figure 00000002
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)

  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 - 90-80
    Марганец - 10-20
RU2004104598/28A 2004-02-18 2004-02-18 Чувствительный элемент термометра сопротивления RU2256160C1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ОРЛОВА М.П. и др. Низкотемпературная термометрия. М.: Энергоатомиздат, 1987, с.129-134. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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