Известны адиабатные калориметры для определения теплоемкости воды, автола и тому подобного, в которых во время работы температура наружной оболочки поддерживается равной температуре внутри калориметра включением через регулирующее устройство тока питания электронагревателя, расположенного на наружной поверхности стенки калориметрического сосуда. Импульсом регулирующего устройства служит разность температур внутренней и наружной поверхности сосуда.
Предлагаемый настоящим изобретением адиабатный калориметр отличается от известных тем, что для учета температурного перепада и его воздействия на регулирующее устройство стенка калориметрического сосуда выполнена многослойной из разных металлов, которые выбраны так, что при наличии теплового потока через стенку на внещних слоях металла возникает термоэлектродвижущая сила, величина и направление которой зависят от величины и знака температурного перепада на стенках сосуда.
На чертеже изображена схема адиабатного калориметра.
Калориметр представляет собой шар, изготовленный из электролитической меди. Медь снаружи и внутри шара окисляется при температуре 1000-1050° С и затем покрывается тонким платиновым слоем и слоем серебра толщиной 1-2 мм.
Внутри калориметра находятся нагревательная спираль и термопара, а провода от них прокладываются по поверхности шара. Снаружи щар имеет «охранную нагревательную спираль, включение и отключение которой производится при помощи фотореле. Внутреннее и наружное покрытия калориметра присоединяются к зеркальному гальванометру, зайчик которого падает на фотореле, регулирующее нагрев наружной спирали.
Испытуемое вещество помещается внутрь шара н обогревается электрическим током. По расходу мощности электроэнергии определяется количество тепла, выделяемого в калориметре.
Повышение температуры определяется помещенной в калориметре термопарой из меди и константана.
При определении теплоемкости жидкости весь калориметр может помещаться в сосуд с этой жидкостью.
Постоянная калориметра определяется водяным числом внутренней его части (спираль, термопара, внутренняя обкладка) плюс половина водяного числа слоя закиси меди.
569
Предмет изобретения
1. Адиабатный калориметр с электрическим нагревателем, расположенным на наружной поверхности калориметрического сосуда и включаемым от автоматического регулирующего устройства, отличающийся тем, что для определения температурного перепада на стенке .калориметрического и для
воздействия на регулирующее устройство стенка калориметрического сосуда выполнена многослойной из различных металлов, составляющих диференциальную термопару.
2. Форма выполнения калориметра по п. 1, отличающаяся тем, что стенка калориметрического сосуда обрязовапа из слоев: серебро - пла тина - закись меди - платина - серебро.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ АДИАБАТНЫЙ СКАНИРУЮЩИЙ МИКРОКАЛОРИМЕТР ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ | 2008 |
|
RU2364845C1 |
Прибор для определения теплопроводности | 1948 |
|
SU81591A1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЭНЕРГИИ | 2001 |
|
RU2195717C1 |
Глубоководный термоэлектрический термометр | 1950 |
|
SU89533A1 |
СВАРОЧНЫЙ КАЛОРИМЕТР | 2021 |
|
RU2757877C1 |
Теплопроводящий калориметр для определения плотности потока ионизирующего излучения и способ изготовления его калориметрической ячейки | 1981 |
|
SU1005565A1 |
УСТАНОВКА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ И СПОСОБ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ ПОРИСТЫХ СРЕД НА ФАЗОВОЕ ПОВЕДЕНИЕ ЖИДКИХ И ГАЗООБРАЗНЫХ ФЛЮИДОВ | 2014 |
|
RU2583061C1 |
АДИАБАТИЧЕСКИЙ КАЛОРИМЕТР | 2019 |
|
RU2727342C1 |
Дифференциальный микрокалориметр | 1985 |
|
SU1328692A1 |
УСТРОЙСТВО для ИЗМЕРЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ МАТЕРИАЛОВ | 1972 |
|
SU332374A1 |
Авторы
Даты
1949-01-01—Публикация
1948-10-18—Подача