RU2528031C2 - Способ измерения термодинамической температуры - Google Patents

Способ измерения термодинамической температуры Download PDF

Info

Publication number
RU2528031C2
RU2528031C2 RU2012121379/28A RU2012121379A RU2528031C2 RU 2528031 C2 RU2528031 C2 RU 2528031C2 RU 2012121379/28 A RU2012121379/28 A RU 2012121379/28A RU 2012121379 A RU2012121379 A RU 2012121379A RU 2528031 C2 RU2528031 C2 RU 2528031C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
temperature
magnetization
induction
suspension
magnetic field
Prior art date
Application number
RU2012121379/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012121379A (ru
Inventor
Александр Иванович Жерновой
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)"
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 бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)"
Priority to RU2012121379/28A priority Critical patent/RU2528031C2/ru
Publication of RU2012121379A publication Critical patent/RU2012121379A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2528031C2 publication Critical patent/RU2528031C2/ru

Links

Landscapes

  • Hard Magnetic Materials (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Magnetic Means (AREA)
  • Measuring Magnetic Variables (AREA)

Abstract

Предложен способ измерения термодинамической температуры. В способе определяют намагниченность суспензии суперпарамагнитных наночастиц. Намагниченность суспензии поддерживают постоянной, а температуру находят по значению магнитной индукции внутри суспензии. Техническим результатом является повышение точности измерения температуры. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области метрологии и может быть применено для создания образцовых измерителей термодинамической температуры, а также для измерения термодинамической температуры в областях науки и техники, где применение измерителей температуры других типов затруднено.
Известен магнитный способ измерения температуры путем определения по амплитуде сигнала ЯМР при измеряемой температуре T намагниченности J термометрического вещества в виде диамагнитного металла (меди, платины), помещенного в магнитное поле с постоянной индукцией В (Спр. Температурные измерения. Киев. Наукова думка, 1989, 703 с.). По намагниченности и индукции находят магнитную восприимчивость χ=J/B, которая по закону Кюри обратно пропорциональна T: χ=С/Т (C - константа Кюри). По найденному значению магнитной восприимчивости можно найти измеряемую температуру: T=С/χ. Для этого нужно заранее определить константу Кюри C=J0T0/B, измерив намагниченность J0 при известной температуре тройной точки воды (Т0=273,16К). Однако намагниченность диамагнитного металла при температуре T0 и при индукциях B, при которых выполняется закон Кюри, настолько мала, что измерение намагниченности при температуре тройной точки воды невозможно из-за малой амплитуды сигнала ЯМР, поэтому константа Кюри определяется теоретически с малой точностью. Это делает способ неприменимым для измерения термодинамической температуры. В этом недостаток способа. Этот способ может быть принят за прототип.
Для устранения указанного недостатка прототипа в предлагаемом способе измерения термодинамической температуры путем определения намагниченности суспензии суперпарамагнитных наночастиц, для нахождения температуры используется не закон Кюри, а закон Ланжевена. Закон Ланжевена справедлив в широком диапазоне индукций магнитного поля, поэтому суспензию суперпарамагнитных наночастиц можно помещать в поле со значительно большей индукцией, чем при использовании закона Кюри. В результате намагниченность суспензии значительно больше, что повышает точность ее измерения, а это на несколько порядков повышает точность определения температуры. Согласно закону Ланжевена, намагниченность J суспензии суперпарамагнитных наночастиц определяется выражением:
J = J H L a ( ξ ) , ( 1 )
Figure 00000001
где JH - намагниченность насыщения, La - функция Ланжевена, ξ=pB/kT - параметр Ланжевена, связывающий намагниченность суспензии с отношением индукции магнитного поля внутри суспензии В к термодинамической температуре T (p - магнитный момент наночастицы, k - постоянная Больцмана).
Для пояснения сущности предлагаемого способа на рисунке 1 приведена построенная по выражению (1) зависимость намагниченности суспензии J от отношения индукции внутреннего магнитного поля B к термодинамической температуре T. Из рисунка 1 видно, что при увеличении температуры намагниченность J уменьшается, а при увеличении индукции B увеличивается. Если при изменении температуры менять индукцию внутреннего магнитного поля B так, чтобы значение J сохранялось постоянным, то сохраняется постоянным отношение B/T, от которого зависит параметр Ланжевена ξ, однозначно определяющий значение J. Определив заранее при реперной температуре абсолютной термодинамической шкалы T0=273,16 K индукцию внутреннего магнитного поля B=B0, при которой намагниченность суспензии имеет заданное значение J0, и установив при некоторой измеряемой температуре T1 индукцию внутреннего магнитного поля B1, при которой получается такая же намагниченность суспензии J=J0, можно найти температуру T1 по формуле: T1=B1T0/B0. Изменение индукции внутреннего магнитного поля B при установке ее значения B=B1, удовлетворяющего условию J=J0, производится изменением индукции внешнего магнитного поля Ввнеш, в котором находится термометрическое вещество. Намагниченность J0 выбирается из условия получения минимальных погрешностей при экспериментальной установке значения намагниченности J=J0 и определении при этом значении намагниченности индукций внутреннего магнитного поля B0 и B1. Это условие выполняется при максимальном значении произведения магнитной индукции B на производную намагниченности по магнитной индукции. Согласно этому условию, намагниченность J0 должна составлять 0,5 от намагниченности насыщения JH.
ПРИМЕР ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СПОСОБА
Для осуществления способа было применено термометрическое вещество в виде коллоидного раствора наночастиц магнетита в воде со стабилизатором на основе олеиновой кислоты. Концентрация раствора 2,7 объемных %, магнитный момент наночастиц 7*10-19 Ам2. Термометрическое вещество помещалось в первичный преобразователь в виде двух цилиндрических контейнеров диаметром 20 и высотой 40 мм, расположенных параллельно на расстоянии 4 мм друг от друга во внешнем магнитном поле с индукцией Ввнеш, создаваемом системой постоянных магнитов. Для измерения индукции B и напряженности Н внутри термометрического вещества в зазоре между цилиндрами расположена радиочастотная катушка 1 для измерения внутренней напряженности Н, а вблизи боковой поверхности одного из цилиндров со стороны нормальной индукции внешнего магнитного поля Ввнеш расположена радиочастотная катушка 2 для измерения внутренней индукции В. Катушки заполнены протоносодержащим веществом и присоединены к измерителю магнитного поля методом ЯМР. Значения внутренней напряженности Н и внутренней индукции B определяются по частотам ЯМР в катушках 1 и 2 (F1 и F2) по формулам: Н=F1/γH, B=F2/γB, где γH=53,4 Гц м/А и γB=4,26*107 Гц/Тл - гиромагнитные отношения. Намагниченность термометрического вещества определялась по формуле:
J = B / μ 0 H = ( F 2 F 1 ) / γ H . ( 2 )
Figure 00000002
Первичный преобразователь помещался в термостат с регулируемой температурой, в котором устанавливалась и поддерживалась температура таяния льда при нормальном атмосферном давлении T0=273,15 К. При этой температуре индукция внешнего магнитного поля Ввнеш устанавливалась такой, при которой определяемая измерением индукции B и напряженности H внутреннего магнитного поля и рассчитываемая по формуле (2) намагниченность термометрического вещества J=J0 составляла 0,5 от его намагниченности насыщения JH=8100 А/м, определенной ранее в работе (А.И.Жерновой, В.Н.Наумов, Ю.Р.Рудаков, Научное приборостроение, 2008, том 18, №2, с.33-38). При этом индукция внутреннего магнитного поля, определяемая по частоте F2, равнялась некоторой величине B=B0. После этого в термостате устанавливалась и поддерживалась более высокая температура Т1=300 К. При этой температуре и прежней индукции внешнего магнитного поля Ввнеш намагниченность, определяемая по формуле(2), становилась меньше J0. Увеличением Ввнеш она вновь делалась равной J0. При этом индукция внутреннего магнитного поля, определяемая по частоте F2, возрастала до значения B=B0. По значению B1 определялась температура T1: T1=T0B1/B0. Опыты показали, что измеренная таким способом температура совпадала в пределах погрешности с температурой, поддерживаемой в термостате, которая контролировалась ртутным термометром класса 0,5.

Claims (1)

  1. Способ измерения термодинамической температуры путем определения намагниченности суспензии суперпарамагнитных наночастиц, отличающийся тем, что намагниченность суспензии поддерживают постоянной, а температуру находят по значению магнитной индукции внутри суспензии.
RU2012121379/28A 2012-05-23 2012-05-23 Способ измерения термодинамической температуры RU2528031C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012121379/28A RU2528031C2 (ru) 2012-05-23 2012-05-23 Способ измерения термодинамической температуры

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012121379/28A RU2528031C2 (ru) 2012-05-23 2012-05-23 Способ измерения термодинамической температуры

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012121379A RU2012121379A (ru) 2013-11-27
RU2528031C2 true RU2528031C2 (ru) 2014-09-10

Family

ID=49625057

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012121379/28A RU2528031C2 (ru) 2012-05-23 2012-05-23 Способ измерения термодинамической температуры

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2528031C2 (ru)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109506805B (zh) * 2018-12-17 2019-09-27 华中科技大学 一种基于磁纳米粒子的双差分温度测量方法

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1700393A1 (ru) * 1988-12-01 1991-12-23 Предприятие П/Я Г-4816 Сигнализатор температуры
US5722317A (en) * 1996-04-15 1998-03-03 The Board Of Trustees Of The University Of Illinois Local magnetic temperature measurement for aseptic processing
JP2005071896A (ja) * 2003-08-27 2005-03-17 Neomax Co Ltd 温度センサー

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1700393A1 (ru) * 1988-12-01 1991-12-23 Предприятие П/Я Г-4816 Сигнализатор температуры
US5722317A (en) * 1996-04-15 1998-03-03 The Board Of Trustees Of The University Of Illinois Local magnetic temperature measurement for aseptic processing
JP2005071896A (ja) * 2003-08-27 2005-03-17 Neomax Co Ltd 温度センサー

Also Published As

Publication number Publication date
RU2012121379A (ru) 2013-11-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
El-Alaily et al. Construction and calibration of a low cost and fully automated vibrating sample magnetometer
RU2586392C1 (ru) Магнитный способ измерения термодинамической температуры в энергетических единицах
Marusina et al. A magnetic system based on permanent magnets for a flowmeter of multiphase fluid media
RU2528031C2 (ru) Способ измерения термодинамической температуры
CN102621036A (zh) 一种采用压阻式微悬臂梁在线快速测量流体密度的方法
JP2011123081A (ja) 磁性体の複素透磁率測定装置およびこれを用いた磁性体の結晶粒径測定方法
Vinogradova et al. Selection of method and means of measuring resonant frequency of serial oscillatory circuit
Ishii et al. Improvement of formula and uncertainty of the reference magnetic field for AC magnetometer calibration
Davydov et al. Method for Measuring the Sensitivity of Nuclear-Resonance Magnetometers with Flowing Liquid
RU165999U1 (ru) Магнитоэлектрический датчик магнитного поля
RU2361195C1 (ru) Способ измерения намагниченности магнитной жидкости
RU2617723C2 (ru) Способ определения намагниченности вещества
Uhlig et al. Lorentz force eddy current testing: validation of numerical results
RU2670355C1 (ru) Устройство для измерения температуры
RU2452940C1 (ru) Магнитный способ измерения термодинамической температуры
RU2684446C1 (ru) Способ определения напряженности магнитного поля
CN107076805B (zh) 磁场测量装置
RU2625147C1 (ru) Способ измерения намагниченности магнитной жидкости
JP2014215082A (ja) 測定装置及び測定方法
Martin et al. Improved NMR magnetometer for weak fields
RU2805248C1 (ru) Устройство для измерения магнитных характеристик ферромагнетика
RU179750U1 (ru) Устройство для локального контроля содержания ферромагнитных фаз в аустенитных сталях
RU2462729C2 (ru) Прибор для измерения кривой намагничивания ферромагнетика
RU72788U1 (ru) Устройство для измерения магнитного поля
RU2816290C1 (ru) Способ измерения напряжения электромагнитного поля

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20180524