RU87258U1 - Устройство термического анализа скачков баркгаузена - Google Patents

Устройство термического анализа скачков баркгаузена Download PDF

Info

Publication number
RU87258U1
RU87258U1 RU2009125445/22U RU2009125445U RU87258U1 RU 87258 U1 RU87258 U1 RU 87258U1 RU 2009125445/22 U RU2009125445/22 U RU 2009125445/22U RU 2009125445 U RU2009125445 U RU 2009125445U RU 87258 U1 RU87258 U1 RU 87258U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
hydrogen
change
mass
thermal analysis
sample
Prior art date
Application number
RU2009125445/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Викторович Васильевский
Николай Леонидович Кореновский
Владимир Семенович Петров
Алиса Александровна Полунина
Владимир Леонидович Столяров
Original Assignee
Государственное учреждение "Научно-исследовательский институт микроэлектроники и информационно-измерительной техники Московского государственного института электроники и математики (технического университета)"
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 Государственное учреждение "Научно-исследовательский институт микроэлектроники и информационно-измерительной техники Московского государственного института электроники и математики (технического университета)" filed Critical Государственное учреждение "Научно-исследовательский институт микроэлектроники и информационно-измерительной техники Московского государственного института электроники и математики (технического университета)"
Priority to RU2009125445/22U priority Critical patent/RU87258U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU87258U1 publication Critical patent/RU87258U1/ru

Links

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials Using Thermal Means (AREA)

Abstract

Устройство термического анализа скачков Баркгаузена в механических полях, возникающих при фазовых превращениях в образцах пористых металлов IVБ и VБ группы и палладия в атмосфере водорода, содержащее блок, регистрирующий текущее значение рабочего параметра в зависимости от времени для фиксации его скачкообразного изменения, отличающееся тем, что указанный блок выполнен в виде торсионных микровесов, непрерывно регистрирующих изменение рабочего параметра, в качестве которого выбрана масса образца, расположенного в нагревательной камере, в режиме изотермической и неизотермической кинетики.

Description

Полезная модель относится к устройствам для исследования или анализа фазовых изменений в материалах с помощью тепловых средств.
В термодинамических системах титан-водород и палладий - водород поглощение водорода происходит по двум механизмам химической реакции: образованию твердого раствора водорода в металле и образованию гидрида металла.
Образование твердого раствора водорода в металле характеризуется изменением массы образца от времени плавной кривой параболического характера. При этом атомы водорода распределяются в пустотах кристаллической решетки металла.
При росте зародышей гидридной фазы в матрице металла возникают упругие напряжения, которые приводят к пластической деформации гидридов по двойниковому механизму. Возникновение деформационных доменов аналогично возникновению магнитных доменов в ферромагнетиках и электрических доменов в сегнетоэластиках. Двойникование растущего гидрида сопровождается периодическими кратковременными резкими изменениями массы поглощенного водорода или такими же резкими десорбционными пиками ранее адсорбированного водорода. Поглощенный водород распределяется в междвойниковых границах.
Зависимость изменения массы поглощенного металлом водорода от времени имеет сложный характер: это парабола, промодулированная скачками массы. При определении кинетических констант необходимо учитывать как кривизну параболы, так и амплитуду, и частоту скачков. Кинетические константы - фрактальная размерность химической реакции, константа скорости и энергия активации определяются с привлечением математического аппарата дробного исчисления (см., например: Мейланов Р.П., Свешникова Д.А., Шабанов О.М. Метод дифференциальных уравнений дробного порядка в описании кинетики сорбции. Журнал физической химии, 2003, том 77, №2, с.260-264).
Экспериментально определенные кинетические константы химической реакции титана и палладия с молекулярным водородом являются основой прогнозных оценок максимальной сорбционной емкости геттера и максимального времени его безаварийной работы.
Известно устройство, основанное на акустической эмиссии, возникающей при упругом двойниковании (Бойко B.C., Гарбер Р.И., Косевич A.M. Обратимая пластичность кристаллов. - М.: Наука 1991. - 280 с), в котором процесс двойникования воспринимается пьезодатчиком и регистрируется импульсным осциллографом. Недостатком известного устройства является то, что оно не в полной мере удовлетворяет требованиям к измерительным установкам термического анализа из-за возможности измерений только при комнатной температуре.
Известен трансмиссионный электронный микроскоп, в котором производится измерение скорости перемещения межфазных границ при изотермической выдержке в вакууме (Каур И., Густ В. Диффузия по границам зерен и фаз/Пер. с англ. - М.: Машиностроение, 1991. - 448 с). Недостатком этого устройства является сложность подготовки образцов и невозможность измерений в контролируемых атмосферах.
Наиболее близким по технической сущности к заявленной полезной модели является устройство анализа скачков Баркгаузена, возникающих при фазовых превращениях в образцах, содержащее блок, регистрирующий текущее значение рабочего параметра в зависимости от времени для фиксации его скачкообразного изменения, в котором рабочим параметром является намагниченность образца (а.с. SU 917146, кл. G01R 33/00, опубл. 30.03.1982). Недостатком известного устройства является невозможность исследования с его помощью изменений в механических полях.
Задачей заявленной полезной модели является устранение указанного недостатка и создание устройства для термического анализа скачков Баркгаузена в механических полях. Технический результат заключается в расширении исследовательских возможностей и улучшении контроля качества пористых геттеров для откачки водорода и водородопроницаемых мембран на основе палладия. Поставленная задача решается, а технический результат достигается тем, что устройство термического анализа скачков Баркгаузена в механических полях, возникающих при фазовых превращениях в образцах пористых металлов IVБ и VБ группы и палладия в атмосфере водорода содержит блок, регистрирующий текущее значение рабочего параметра в зависимости от времени для фиксации его скачкообразного изменения, который выполнен в виде торсионных микровесов, непрерывно регистрирующих изменение рабочего параметра, в качестве которого выбрана масса образца, расположенного в нагревательной камере, в режиме изотермической и неизотермической кинетики.
На фиг.1 изображена схема предлагаемого устройства.
На фиг.2 представлена зависимость изменения массы образца пористого титана при 20°С и давлении водорода 5·10-3 Па.
На фиг.3 представлена зависимость изменения массы образца пористого титана, покрытого пленкой палладия, при 200°С и давлении водорода 5·10-3 Па.
Установка термического анализа скачков Баркгаузена включает камеру 1, в которой установлен управляемый процессорным терморегулятором нагреватель 2 с термопарой 3 и подвешен образец 4. Масса образца 4 контролируется торсионными микровесами 5 с трансформаторным датчиком 6. Нагреватель 2 обеспечивает режимы изотермической (когда образец в процессе измерения поддерживается при постоянной температуре) и неизотермической (когда температура образца меняется в процессе измерения) кинетики в некотором интервале состава и давлений контролируемой атмосферы в камере 1.
Установка работает следующим образом.
Для определения потоков поглощения водорода образец 4 нагревают в вакууме при давлении остаточных газов 10-5 Па до температуры активирования с помощью вакуумного нагревателя 2. Эта температура для пористого титана составляет 600°С, для палладия - 300°С. После проведения активирования, когда образец становится химически активным, его температуру понижают до комнатной, затем напускают молекулярный водород. Уже при комнатной температуре начинается активное поглощение водорода геттером и масса образца возрастает. Изменение массы регистрируется микровесами 5 с помощью трансформаторного датчика 6. В термодинамических системах титан-водород и палладий - водород поглощение водорода происходит по двум механизмам химической реакции: образованию твердого раствора водорода в металле и образованию гидрида металла. При росте зародышей гидридной фазы в матрице металла возникают упругие напряжения, которые приводят к пластической деформации гидридов по двойниковому механизму. Образование твердого раствора водорода в металле характеризуется изменением массы образца плавной кривой параболического характера. Двойникование растущего гидрида сопровождается периодическими кратковременными резкими изменениями массы поглощенного водорода или такими же резкими десорбционными пиками ранее адсорбированного водорода.
Устройство фиксирует изменение массы образца во времени. Полученные зависимости имеют характерные периодические особенности (например, ступени или провалы). По особенностям полученных зависимостей распознают моменты и интенсивность скачков, по которым, в свою очередь, определяют их частоту и амплитуду.
Примеры использования устройства.
1. С помощью предлагаемого устройства была измерена зависимость изменения массы образца пористого титана при 20°С и давлении водорода 5·10-3 Па (фиг.2). Амплитуда скачков составила Δm=2,5·10-5 г, частота скачков f=5·10-4 Гц, усредненная скорость V0V=3,9·10-9 г/см2с=2,8·10-11 м/с, максимальная величина мгновенной скорости в момент скачка Баркгаузена Vmax=5,1·10-8 г/см2с=3,6·10-10 м/с.
2. С помощью предлагаемого устройства была измерена зависимость изменения массы образца пористого титана, покрытого пленкой палладия, при 200°С и давлении водорода 5·10-3 Па (фиг.3). Амплитуда скачков составила Δm=1,25·10-4 г, частота скачков f=5·10-4 Гц., усредненная скорость V0V=6·10-9 г/см2с=4,5·10-11 м/с, максимальная величина мгновенной скорости в момент скачка Баркгаузена Vmax=5·10-7 г/см2с=4,4·10-9 м/с.
Таким образом, предлагаемое устройство позволяет проводить подробный (за счет высокой чувствительности микровесов) анализ скачков Баркгаузена в механических полях по изменению массы. Наличие изотермического и неизотермического режимов позволяет получить наиболее полную картину параметров выбранного образца. Все это расширяет исследовательские возможности устройства и позволяет улучшить контроль качества пористых геттеров для откачки водорода и водородопроницаемых мембран на основе палладия.

Claims (1)

  1. Устройство термического анализа скачков Баркгаузена в механических полях, возникающих при фазовых превращениях в образцах пористых металлов IVБ и VБ группы и палладия в атмосфере водорода, содержащее блок, регистрирующий текущее значение рабочего параметра в зависимости от времени для фиксации его скачкообразного изменения, отличающееся тем, что указанный блок выполнен в виде торсионных микровесов, непрерывно регистрирующих изменение рабочего параметра, в качестве которого выбрана масса образца, расположенного в нагревательной камере, в режиме изотермической и неизотермической кинетики.
    Figure 00000001
RU2009125445/22U 2009-07-03 2009-07-03 Устройство термического анализа скачков баркгаузена RU87258U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009125445/22U RU87258U1 (ru) 2009-07-03 2009-07-03 Устройство термического анализа скачков баркгаузена

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009125445/22U RU87258U1 (ru) 2009-07-03 2009-07-03 Устройство термического анализа скачков баркгаузена

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU87258U1 true RU87258U1 (ru) 2009-09-27

Family

ID=41169953

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009125445/22U RU87258U1 (ru) 2009-07-03 2009-07-03 Устройство термического анализа скачков баркгаузена

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU87258U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2461089C1 (ru) * 2011-01-19 2012-09-10 Государственное учреждение "Научно-исследовательский институт микроэлектроники и информационно-измерительной техники Московского государственного института электроники и математики (технического университета)" Способ определения параметров химического активирования нераспыляемых пористых геттеров

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2461089C1 (ru) * 2011-01-19 2012-09-10 Государственное учреждение "Научно-исследовательский институт микроэлектроники и информационно-измерительной техники Московского государственного института электроники и математики (технического университета)" Способ определения параметров химического активирования нераспыляемых пористых геттеров

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Stavila et al. Thin film growth of nbo MOFs and their integration with electroacoustic devices
Borzone et al. Dynamic measurements of hydrogen reaction with LaNi5− xSnx alloys
Priyadarshini et al. High-Throughput Characterization of Surface Segregation in Cu x Pd1–x Alloys
Benck et al. Producing high concentrations of hydrogen in palladium via electrochemical insertion from aqueous and solid electrolytes
Lachawiec et al. A robust volumetric apparatus and method for measuring high pressure hydrogen storage properties of nanostructured materials
Flanagan et al. Hydrogen permeation through fcc Pd–Au alloy membranes
RU87258U1 (ru) Устройство термического анализа скачков баркгаузена
Mittelsteadt et al. Simultaneous water uptake, diffusivity and permeability measurement of perfluorinated sulfonic acid polymer electrolyte membranes
Johansson et al. The sticking probability for H2 on some transition metals at a hydrogen pressure of 1bar
Smith et al. Principles of quartz crystal microbalance/heat conduction calorimetry: Measurement of the sorption enthalpy of hydrogen in palladium
Černý Adsorption microcalorimetry in surface science studies sixty years of its development into a modern powerful method
Yukawa et al. Analysis of hydrogen diffusion coefficient during hydrogen permeation through niobium and its alloys
Akiba et al. Development of adiabatic calorimetry system for enthalpy of gas absorption/adsorption and its application to H2/D2 absorption into palladium nanoparticles
Yan et al. Nonlinear ultrasonic properties of stress in 2024 Aluminum
Charitidis et al. Structural and nanomechanical properties of a zeolite membrane measured using nanoindentation
CN114113194B (zh) 基于固态储供氢材料相变潜热的热信号测试装置、系统以及热信号测试分析方法
Blanco et al. Hydrogen sorption kinetics of La–Ni–Sn storage alloys
Liu et al. Thermal degradation process and kinetics of poly (dodecamethyleneisophthalamide)
Ali et al. A molecular beam study of the H2-induced lifting of the Ir {100}-(1× 5) reconstruction
Fang et al. Evolution of stress in evaporated silicon dioxide thin films
Zoltowski On the importance of equilibrium in studies on the transport of hydrogen in metals
Luo et al. Equilibrium Isotope Effects in the Preparation and Isothermal Decomposition of Ternary Hydrides Pd (H x D1− x) y (0< x< 1 and y> 0.6)
Chiarello et al. Quartz crystal microbalance and synchrotron X-ray reflectivity study of water and liquid xenon adsorbed on gold and quartz
Polunina et al. Thermal Activation of Getters in Magnetron Production Technology
JP2001272390A (ja) 高分子材料のガス収着量及びガス拡散係数を測定する方法

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20150704