Способ определения температуры кюри ферритов стронция и бария

 

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при определении температуры Кюри ферритов, в частности при пзучении фазовых превращений в материалах . Изобретение позволяет определять температуру Кюри образцов ферритов как предварительно намагниченных, так и ненамагниченных. Для этого измеряют термостимулированный ток, протекающий через контактирующие с образцом металлические электроды, при нагреве образца и по положению первого максимума на температурной зависимости этого тока определяют температуру Кюри. 1 ил.f 1 табл. § V

СОЮЗ СОВЕТСНИХ сацИАлиотичЕСНИх

РЕСПУБЛИН

А1

„SUÄ, 1711104

Щ)5 G01R3312

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н А ВТОРСНОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И (ЛНРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР (21) 4773098/21 (22) 23. 11.89 (46) 07.02.92. Бюл. Р 5 (71) Институт механики металлополимерных систем АН БССР (72) Е.М. Марков, В„В. Снежков, В.A. Гольдаде, Л.С, Пинчук и И„И. Светловский (53) 621.317 ° 44(088„8) (56) Авторское свидетельствб СССР

Ф 1318948, кл, С 01.R 33/12, 21 „01 „86. (54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ

КЮРИ ФЕРРИТОВ СТРОНЦИЯ И БАРИЯ (57) Изобретение относится к иэмериИзобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при определении температуры

Йори ферритов, в частности при изучении фазовых превращений при нагреве.

Целью изобретения является упрощение способа.

На чертеже представлены температурные зависимости термостимулированного тока в образце феррита стронция.

Сущность способа состоит в следующем.

При нагревании в ферритовом образце происходит постепенное разрушение доменной структуры, приводящее к изменению электрического сопротивления феррита„ Наибольшее изменение электрического сопротивления наблюдается в точке Кюри. Изменение электросопротивления обусловливает появление максимума в точке Кюри на зависительной технике и может быть использовано при определении температуры

Кюри ферритов, в частности при пзучении фазовых превращений в материалах. Изобретение позволяет определять температуру Кюри образцов ферритов как предварительно намагниченных, так и ненамагниченных. Для этого измеряют термостимулированный ток, протекающий через контактирующие с образцом металлические электроды, при нагреве образца н по положению первого максимума на температурной зависимости этого тока определяют температуру Кюри. 1 ил., 1 табл, мости термостимулированного тока (ТСТ) от температуры. Механизм генерации ТСТ в феррите окончательно не установлен и требует дальнейшего изучения.

Способ осуществляют следующим образом.

К концу материала прикладывают металлические электроды, соединенные с измерителем тока. Помещают образец с электродами в камеру нагрева и осуществляют нагрев образца выше предполагаемой температуры Кюри. Во время нагрева фиксируют ТСТ, протекающий через образец, и температуру образца, и с помощью графопостроителя строят зависимость ТСТ от температуры (зависимости 1-3 на чертеже), Затем по положению первого максимума на этой зависимости определяют температуру Кюри исследуемого материала.

1711 104

Величина максимума ТСТ зависит от намагниченности образца. С ростом намагниченности образца наблюдается снижение максимума ТСТ (кривая 1

5 нулевая намагниченность, кривая 2— намагниченность 0,0046 Тл, кривая 3— намагниченность 0,0137 Тл).

Предлагаемым способом можно определять температуру Кюри как предвари- 10 тельно намагниченных образцов, так и образцов с нулевой намагниченностью, что существенно упрощает процесс измерений, сокращает время определения точки Кюри материала и расширяет воэ- 15 можности способа.

Пример. Работоспособность способа оценивают, определяя температуру Кюри образцов полупроводникоВьм магнитов из феррита стронция.

Образец представляет собой таблетку в виде диска диаметром 16 мм и толщиной 2 мм. Образец привоДят в контакт с измерительными электродами (иэ платиновой фольги) и для лучшего кон- 25 такта прижимают грузом 100 г„ Собранный таким образом блок размещают в сушильном шкафу типа СНОЛ. Измерительные электроды через усилитель

У5-9 подсоединяют к двухкоординатно,му самописцу, к которому также подсоединены концы термопары, установ,ленной в непосредственной близости от образца.

Нагрев образцов осуществляют от о комнатной температуры до 700 С, чтобы справочное значение температуры Кюри для ферритов входило в выбранный диапазон. Справочные значения температуры Кюри для анизотропных марок ферри- щ та стронция составляют в среднем

460 С и могут колебаться в зависимости от марок материала.

Во время нагрева образцов со скоростью 5 град/мин фиксируют ТСТ и 45 температуру и строят с помощью самописца зависимости, приведенные на . чертеже. По первому максимуму на этой зависимости определяют температуру

Кюри данного образца. Установлено,что 50 на величину этого максимума оказывают влияние следующие параметры: намагниченность образца (чем сильнее намагничен образец, тем меньше максимальное значение ТСТ в точке Кюри), толщина образца (с увеличением толщины величина максимума ТСТ уменьшается), скорость нагрева образца (при увеличении скорости величина максимума уменьшается).

Определение температуры Кюри намагниченных образцов (кривая 1, чертеж) позволяет существенно сократить время проведения измерений, упростить способ и расширить его возможности.

Для сравнения известных -и предлагаемого способа определена температура Кюри этих же образцов феррита стронция с помощью известного способа.

И таблице представлены сравнительные данные по определению температуры Кюри трех образцов феррита стронция.

Анализ приведенных данных свидетельствует, что предлагаемый способ по точности определения точки 1:юри не уступает известным. В то же время предлагаемый способ проще существующих, позволяет определить температуру

Кюри на простом оборудовании и сократить время проведения измерений, так как не требуется ждать охлаждения

А образцов или проворить их:. . предварительное намагничивание.

Возможность определения температуры Кюри по единой методике для намагниченных и ненамагниченных образцов расширяет возможности способа„ формулаиэобретения

Способ определения температуры

Кюри ферритов стронция и бария, включающий нагрев образца и регистрацию температурной зависимости информативного параметра, о т л и ч а ю— щ и Й с я тем, что, с целью упрощения способа, образец приводят в со- прикосновение с измерительными электродами и регистрируют термостимулированный ток в образце, а температуру 1:юри определяют по положению первого максимума на температурной зависимости термостимулированного тока„

1711104 о пература Кюри, С брациный магтн б тометр

1 479+1

fO,A

Составитель С. Шумилишская

Техред M.Nopreíòàë . КорректорЛ. Пилипенко

Редактор И. Горная

За аз 337 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4!5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул. Гагарина, 101

2 490+1

3 490+1

480+1,5

489+1, 5

490+1, 5

480+ 1

490+1

491 +!

Способ определения температуры кюри ферритов стронция и бария Способ определения температуры кюри ферритов стронция и бария Способ определения температуры кюри ферритов стронция и бария 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерениям электромагнитных свойств ферромагнитных материалов и может быть использовано для измерения шумов перемагничивания (эффект Баркгаузена)„ Цель изобретения - повышение точности и производительности измерений

Изобретение относится к измерениям магнитных величин и может найти применение при разработке магнитных систем с постоянными магнитными потоками

Изобретение относится к магнитным измерениям и может быть использовано для контроля магнитных свойств и качества изготовления пакетов пластин из магнитомягкого материала, например пакетов, используемых при изготовлении магнитопроводов магнитных головок

Изобретение относится к области магнитных измерений и может быть использовано для контроля сердечников импульсных трансформаторов

Изобретение относится к магнитным измерениям и может быть использовано при измерениях амплитуды токов

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано для точных измерений коэрцитивной силы постоянных магнитов и образцов из магнитотвердых материалов

Изобретение относится к технике магнитных измерений и предназначено для определения удельных потерь в образцах магнитомягких материалов

Изобретение относится к магнитным измерениям , в частности к устройствам для определения магнитных характеристик образцов материалов в разомкнутой магнитной цепи

Изобретение относится к технике магнитных измерений и предназначено для производственного автоматического контроля магнитных параметров изделий из магнитотвердых материалов

Изобретение относится к области измерительной техники, а именно к индуктивным датчикам, и может быть использовано для магнитных и линейно-угловых измерений, в дефектоскопии, для обнаружения и счета металлических частиц и тому подобное

Изобретение относится к испытательной технике контроля и может быть использовано при испытаниях и эксплуатации энергетических установок, при контроле рабочих режимов турбин, двигателей и компрессоров

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для допускового контроля магнитных свойств постоянных магнитов, ферритовых сердечников и других изделий из магнитных материалов, в том числе магнитомягких

Изобретение относится к области контрольно-измерительной техники в машиностроении и черной металлургии и может быть использовано при неразрушающем контроле ферромагнитных изделий

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для использования в технологических процессах добычи и переработки железных руд на горнообогатительных комбинатах
Наверх