Микрокалориметр

 

ОП ИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕНИЯ

Союз Советскнк

Соцналнстнческни

Расйублнн

<о851125

К АВТОРСКОМУ СВИДИТИЛЬСТВУ (61) Дополнительное к авт. свмд-ву.— (22) Заявлено 170779 (21)2798003/18-10 с присоединением заявки ¹ (23) Приоритет

Опубликовано 30.07.81. бюллетень № 28 (51}м. к„.

G 01 К 17/00

Государстаеммый комитет

СССР

00 аелам мзобретеммй м открытий (53}УДК 536.53 (088.8) Дата опубликования описания 300781

В.И. Боднарук, Б-П.Н. Демчук и Л.A. Иоффе

1=

F. (72) Авторы изобретения

Черновицкий ордена Трудового Красного Знамени государственный университет (71) Заявитель (54 ) НИКРОКАЛОРИИЕТР

Из обретен ие относится к теплофиэическим измерениям.

Известны калориметры, содержащие калориметрическую ячейку и термодатчик (1g.

Эти устройства имеют достаточно высокую точность, однако не предназначены для проведения микрокалориметрических измерений.

Известны также микрокалориметры, содержащие калориметрическую ячейку, внешнюю оболочку и размещенную между ними измерительную термобатарею 23.

Недостатком известных микрокалориметров являются относительно большие габариты и невысокая чувствительность.

Цель изобретения — миниатюризация и повышение чувствительности микрокалориметрических элементов.

Указанная цель достигается тем, что в микрокалориметре, содержащем калориметрическую ячейку, внешнюю оболочку и измерительную термобатарею., ветви термобатареи расположены в плоскостях, касательных к поверхности калорцметрической ячейки.

На фиг. 1-3 изображены различные варианты выполнения мнкрокалориметров, на фиг. 4 — разрез А-A на фиг. 1; на фиг. 5 — разрез Б-Б на фиг. 2.

Иикрокалориметр (фиг. 1) состоит из калориметрической ячейки 1, внешней оболочки 2, измерительной термобатареи 3, состоящей из последовательно соединенных чередующихся ветвей 4 р и и типа. Ветви термобатареи объединены в. восемь вертикальных секций 5, разделенных электрической изоляцией 6, выполненной из металлизированной.теплопроводящей керамики.

Ветви 4 термобатареи 3 размещены на плоскостях, касательных к поверхности калориметрической ячейки.

Устройство работает следующим образом.

Тепловой поток от калориметричес2О кой ячейки, проходя через термобатарею, приводит к появлению термо-ЭДС батареи, регистрируемой измерительной аппаратурой.

Расположение ветвей термобатареи

25 на плоскостях, касательных к калориметрической ячейке, позволяет увеличить тепловое сопротивление термоэлементов,> что приводит к увеличению разности температур между концами ветвей термоэлементов. Это, в

851125 свою очередь, ведет к увеличению КПД и чувствительности термобатареи.

Предлагаемое .расположение термоэлементов позволяет также при заданных размерах калориметрической ячейки уменьшить габариты внешней оболочки, так как в этом случае расстояние между внешней оболочкой и калориметрической ячейкой будет меньше при длине термоэлементов такой же, как у известных микрокалориметров. В случае сохранения габаритов внешней оболочки предлагаемая конструкция позволяет увеличить объем калориметрической ячейки.

В микрокалориметре, изображенном на фиг. 2, ветви термоэлементов образуют четыре секции 5. В каждой секции ветви термоэлементов соединены встык. На стыке имеется металлический теплоотвод 7, находящийся в тепловом контакте с калориметрической ячейкой 1. Калориметрическая ячейка представляет собой тонкостенную полую призму, внешняя поверхность которой покрыта слоем электроизоляции 6.

Электрическая коммутация в секциях осуществляется посредством металлизированной керамики, прикрепленной к внешней оболочке.

Отличие в выполнении микрокалориметра, изображенного на фиг. 3, состоит в том, что ветви термоэлементов 4 соединены последовательно встык и расположены по винтовой линии. На стыках термоэлементов имеются металлические теплоотводы, находящиеся в тепловом контакте с калориметричесI кой ячейкой. Перемычки 8, находящиеся в тепловом контакте с внешней оболочкой, служат для электрической коммутации термоэлементов в электрическую цепь. Внутренняя поверхность внешней оболочки покрыта слоем электрической изоляции

Предлагаемый микрокалориметр имеет более высокую чувствительность при увеличении объема калориметрической ячейки в 1,5-2 раза и сохранении размеров внешней оболочки, а также при заданных чувствительности измерительной термобатареи и объеме калориметрической ячейки имеет в 1,52 раза меньшие размеры внешней обо15 лочки.

Формула изобретения

Иикрокалиметр, содержащий калориметрическую ячейку, внешнюю оболочку и размещенную между ними измерительную термобатарею, о т л и ч а ю— щ и и с s тем, что, с целью миниатю > ризации и повышения чувствительности микрокалориметра,в нем ветви термобатареи расположены в плоскостях, касательных к поверхности калориметрической ячейки.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

1. Авторское свидетельство СССР

9 446666440055, кл. G 01 К 17/00, 1973.

2. Патент Франции М 1402122, кл. С 01 К 17/00, опублик. 1965 (про>> тотип).

Фиг, Я

Составитель Ю. Андриянов

Редактор B. Петраш Техред С; Мигунова . Корректор М. шароши

Заказ 631б/55 Тираж 907 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

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

Филиал ППП "Патент", r. Ужгород, ул. Проектная, 4

Микрокалориметр Микрокалориметр Микрокалориметр 

 

Похожие патенты:

Тепломер // 832358

Изобретение относится к области централизованного теплоснабжения жилых, коммунальных и производственных объектов

Изобретение относится к области централизованного теплоснабжения жилых, коммунальных и производственных объектов

Изобретение относится к медицине, эндокрионологии
Изобретение относится к медицине, функциональной диагностике

Изобретение относится к теплофизическим измерениям, в частности к средствам измерения локальных тепловых потоков неоднородных по плотности через наружную поверхность трубы, например, для исследования теплоотдачи при существенном изменении условий внешнего обтекания трубы

Изобретение относится к теплофизическим измерениям, в частности к средствам измерения локальных тепловых потоков неоднородных по плотности через наружную поверхность трубы, например, для исследования теплоотдачи при существенном изменении условий внешнего обтекания трубы

Изобретение относится к теплофизическим измерениям и может быть использовано для прецизионных измерений теплоты сгорания газообразных видов топлива

Изобретение относится к области измерений, в частности к области измерений параметров потоков жидких и сыпучих веществ /расход тепла и массы/

Изобретение относится к области измерений, в частности к области измерений параметров потоков жидких и сыпучих веществ /расход тепла и массы/
Наверх