Изобретение относится к термическому анализу веществ и может быть использовано в теплофизическом приборостроении.
Цель изобретения - повышение точности измерений путем регулирования теплообмена.
На чертеже изображена схема ячейки для термического анализа.
Ячейка для термического анализа содержит контейнер, вьшолненный из двух плотно входящих друг в друга сосудов I и 2 с возможностью перемещения сосуда 2 относительно сосуда 1.
К боковой поверхности сосуда 1 припаяны провода хромель-алюмелевой 3 и хромель-копелевой 4 термопар, закрепленные свободными концами на опорной рамке 5. Последняя размещена в цилиндрическом нагревательном блоке 6, в стенке которого закреплены хромель-копелевая термопара 7 и хро- мель-алюмелевая термопара 8. Холодные спаи термопар находятся в сору- де 9 Дьюара с термостатированной
жидкостью. Все термопары соединены с переключателем 0 режимов работы. Выводы 11 и 12 подаются на вход усилителя напряжения, а затем на вход самописца. Выводы 13 и 4 подаются на вход прибора, 1|змеряющего температуру контейнера (не показан),
Ячейка дпя термического анализа работает следующим образом.
ОЗразец помещают в сосуд 2, который вставляют в сосуд 1, после чего опускают рамку 5 в нагревательный блок 6,выбирают режим записи с помощью переключателя 10, задают программу нагрева и записывают кривую ДТА (дифференциально-термического анализа).
Опыт показывает, что при уменьшении высоты держателя образца (начиная от высот порядка 25 мм) возрастает
и меньших. Этот эффект можно использовать для подбора оптимальной калориметрической чувствительности ячейки. Если нужно получить максимально возможную чувствительность, то сосуд 2 полностью вдвигают в сосуд 1, затем выдвигая сосуд 2 из сосуда 1, уменьшают калориметрическую чувствительность до нужного значения. Конструкция ячейки позволяет менять при необходимости и ее термоэлектрическую чув ствительность с помощью переключателя 10, подключающего к измерительной схеме хромель-копелевую или хромель-алюмелевую дифференциальные термопары. Калориметрическую чувствительность ячейки можно менять и путем изменения степени черноты поверхности контейнера.
10
15
20
25
30
Записывали пики плавления индия в алюминиевом тигле, внешняя поверхность которого бьша зачернена лаком, смешанным с сажей. Площадь пика умень шилась в 1,3 раза. После снятия лака с тигля площадь пика вернулась к исходному значению.
Формула изо бретения
1.Ячейка для термического анализа, состоящая из нагревательного блока и металлического контейнера, подвешенного на теплоизолируюпщх прово 5 дах измерительной термопары в полости нагревательного блока, отличающаяся тем, что, с целью повышения точности измерений путем регулирования теплообмена, контейнер выполнен из двух плотно входящих друг в друга сосудов с возможностью перемещения одного из сосудов относительно другого,
2,Ячейка по п. 1, о т л и ч а ю- 45
40
щ а я с я тем, что внешняя поверх- площадь пиков кривой ДТА, причем осо- ность контейнера покрыта светопогбенно резко в области высот 15 мм.
лощающей пленкой.
936032
и меньших. Этот эффект можно использовать для подбора оптимальной калориметрической чувствительности ячейки. Если нужно получить максимально возможную чувствительность, то сосуд 2 полностью вдвигают в сосуд 1, затем выдвигая сосуд 2 из сосуда 1, уменьшают калориметрическую чувствительность до нужного значения. Конструкция ячейки позволяет менять при необходимости и ее термоэлектрическую чув ствительность с помощью переключателя 10, подключающего к измерительной схеме хромель-копелевую или хромель-алюмелевую дифференциальные термопары. Калориметрическую чувствительность ячейки можно менять и путем изменения степени черноты поверх ности контейнера.
10
15
20
Записывали пики плавления индия в алюминиевом тигле, внешняя поверхность которого бьша зачернена лаком, смешанным с сажей. Площадь пика уменьшилась в 1,3 раза. После снятия лака с тигля площадь пика вернулась к исходному значению.
Формула изо бретения
1.Ячейка для термического анализа, состоящая из нагревательного блока и металлического контейнера, подвешенного на теплоизолируюпщх проводах измерительной термопары в полости нагревательного блока, отличающаяся тем, что, с целью повышения точности измерений путем регулирования теплообмена, контейнер выполнен из двух плотно входящих друг в друга сосудов с возможностью перемещения одного из сосудов относительно другого,
2,Ячейка по п. 1, о т л и ч а ю-
щ а я с я тем, что внешняя поверх- ность контейнера покрыта светопоглощающей пленкой.
/3 Iff 1112
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Дифференциальный микрокалориметр | 1985 |
|
SU1328692A1 |
Датчик для дифференциального термического анализа | 1982 |
|
SU1073656A1 |
УСТРОЙСТВО ТЕРМОГРАФИЧЕСКОГО БЛОКА ДЛЯ ТЕРМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ПИЩЕВЫХ ЖИРОВ | 2003 |
|
RU2247362C1 |
Устройство для дифференциально- ТЕРМичЕСКОгО АНАлизА | 1979 |
|
SU830215A1 |
Дифференциальный сканирующий микрокалориметр | 1981 |
|
SU1068740A1 |
Устройство для дифференциально-термического анализа | 1980 |
|
SU940023A1 |
Устройство для дифференциально- ТЕРМичЕСКОгО АНАлизА | 1979 |
|
SU830214A1 |
Устройство для дифференциально-термического анализа | 1985 |
|
SU1307316A1 |
Прибор для определения параметров экзотермических процессов при давлении выше атмосферного | 2020 |
|
RU2754002C1 |
Двухпозиционный тепловой регулятор уровня жидкости | 1987 |
|
SU1446606A1 |
Изобретение относится к термическому анализу веществ и может быть использовано в теплофизическом приборостроении. Цель изобретения - повышение точности измерений путем регулирования теплообмена. Ячейка содержит контейнер, выполненный из двух плотно входящих друг в друга сосудов с возможностью перемещения одного из сосудов относительно другого. Контейнер подвешен на проводах термопары в полости нагревательного блока. Изменяя высоту одного сосуда относительно другого, меняют интенсивность теплообмена в ячейке, то есть калориметрическую чувствительность. Калориметрическую чувствительность можно менять и путем изменения степени черноты внешней поверхности контейнера. Для этого ее покрывают светопоглощаю- щей пленкой. 1 з.п. ф-лы, 1 ил. i (Л Од 9
Датчик для дифференциального термического анализа | 1982 |
|
SU1073656A1 |
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Shishkin Y | |||
Isothermal Surface transmitter with thermally insulated sampe holder a novel approach to differential thermal analysis | |||
J.Thermal Analysis,, V | |||
Солесос | 1922 |
|
SU29A1 |
Транспортер для перевозки товарных вагонов по трамвайным путям | 1919 |
|
SU105A1 |
Авторы
Даты
1987-02-28—Публикация
1985-07-08—Подача