равления скоростью нагрева с системой измерения. Причиной этих недостатков йвляетСя существенное температурных зависимостей тенлофизичёскта характеристик системы ячейка -. теплопроводник - jcuaf4mc разности температур - о6нованиё от зависимостей этих характерио ШейстеШ,1 основание - датчик разности температур- нагреватель, в именно, имеется разницЁ в ввде температурных зависимостей термобатарей между ячейками и основанием и термобатарей между нагревателем иосиованием, посколькуони исзготовлеttbi Из pfiaHbiXj материалов и, кроме того, теплопередача между ячейкой и основаняем осуществляется по теплопроводнтосу, а между нагревателем и основанием посредством теплового излучения. Цель изобретения - устранение указан Них недостатков и увеличение точности и чувствительности измерений, а также улучшение согласован1 Я системы управления скоростью нагрева с системой измерения..л Указанная цель достигается тем, что калориметр снабжен тёплопроводнйком М6ЯОДГ нагревателем и основанием, йри этом теплопроводник эьтолнен из такого же матёршпа, что и теплопроводники между ячейками и основанием. Датчик разности температур между основанием И нагревателем изготовлен из таких же материалов, что и датчики разности темпер|атур между ячейками и) бсййёанйём. На чертеже изображен калориметр. Он состоит из корпуса 1, основания 2, кало риметрических ячеек - рабочей 3. и срав нительной 4, датчиков разнсзсfи температур 5-7, нагревателя 8, термометра 9, ffpbiSTfieSH в виде тонкостенного кольца Ю, крышки 11 и выходной трубки 12. Датчики разности температур 5, 6 и 7 представляют собой Многоспайные термобатареи, проволоки которых играют роль теплопроводников. При этом все ДйтчШй разности температур изготовлены Из одних и тех же материалов. Нагреватель 8 расположен между нижними спаями термовтарей датчика разности темпе ратур 7 и проставкой Ю для лучшего уп равления тепловУм потоком, идущим от корпуса 1 к основанию 2. Калориметр работает следующим обра ,з6м. На датчике, разности температур 7 с помощью нагревателя 8 поддерживают по тоянный сигнал. При этом ввиду того, что материалы датчиков разности темпера тур 5, 6 и 7, являющихся одновременно теплопроводниками, одш1аковы, диффереи- циалы1ый сигнал датчиков 5 и 6 будет Также постоянным или мало измен.яющимся, что определяется различием тe mepaтурных зависимостей теплоемкоеi-ей образца и основанпя. Влияние же температурных изменений вствительности и теплопроводности датчиков разности температур 5, 6 и 7 благодаря отличительгным признакам окажется исключенным. Эффективность предлагаемого изобретен1Ш заключается в увеличении точности и чувствительности измерений, а также в лучшем согласовании системы управления скоростью нагрева с системой измерения. Это достигается благодаря тому, что соединение теплопроводником основания с нагревателем и изготовление датчика разности температур и теплопроводника между основанием и нагревателем из таких же материалов, чтб и датчш и раэноётй температур и теплопроводники между ячейками и основанием, делает систему основание - датчик разности температур теплбпроводник - нагреватель по температурным характеристикам теплофизических свойств близкой к таковым системы йчейка - датчик разности температур теплопроводник - основание. Это позволяет сутдественно уменьшить кривизну базовой линии, и, следовательно, с большей точностью И чувствительностью измерять тепловые эффекты 4юзовых переходов в скачкообразные изменения теплоемкости. Кроме того, предлагаемое изобретение Позволяет легко управлять измеряемым сигналом. Например, если поддерживать на датчике разности температур Между основанием и нагревателем постоянный сигнал, то автоматически измеряемый сигнал, соответствующий нормальной теплоемкости, будет также поддерживаться близким к постоянной величине, что дает возможность длительное время работать без переключений пределов иэмерений измерительного прибора, что облегчает автоматизацию и выявление фазовых переходов. Точно также поддержание на датчике разности температур между основанием и нагревателем постоянной разности температур обеспечивает на датчиках разности температур между ячейками и основанием также мало изменяюшу1ося разИбсть емператур, что уменьгшает динамическую погрешность измерений.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ НА КАПИЛЛЯРНОМ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОМ ТИТРАЦИОННОМ КАЛОРИМЕТРЕ | 2007 |
|
RU2347201C1 |
Дифференциальный микрокалориметр (его варианты) | 1982 |
|
SU1068741A1 |
Калориметрическое устройство | 1979 |
|
SU877414A1 |
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ АДИАБАТНЫЙ СКАНИРУЮЩИЙ МИКРОКАЛОРИМЕТР ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ | 2008 |
|
RU2364845C1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕПЛОЕМКОСТИ МАТЕРИАЛА ОДНОВРЕМЕННО С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ЕГО ТЕМПЕРАТУРНОГО РАСШИРЕНИЯ | 2010 |
|
RU2439511C1 |
Способ измерения теплоемкости | 1979 |
|
SU864084A1 |
Дифференциальный сканирующий микрокалориметр | 1986 |
|
SU1428950A1 |
КАЛОРИМЕТР | 2002 |
|
RU2261418C2 |
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ КАЛОРИМЕТР | 1990 |
|
RU2017092C1 |
Устройство для определения теплоемкости материалов | 1977 |
|
SU717638A1 |
Авторы
Даты
1979-10-25—Публикация
1976-12-13—Подача