[go: up one dir, main page]
More Web Proxy on the site http://driver.im/

SU1052964A1 - Способ измерени разности термодинамических характеристик веществ и дифференциальный адиабатический сканирующий калориметр дл его осуществлени - Google Patents

Способ измерени разности термодинамических характеристик веществ и дифференциальный адиабатический сканирующий калориметр дл его осуществлени Download PDF

Info

Publication number
SU1052964A1
SU1052964A1 SU813361818A SU3361818A SU1052964A1 SU 1052964 A1 SU1052964 A1 SU 1052964A1 SU 813361818 A SU813361818 A SU 813361818A SU 3361818 A SU3361818 A SU 3361818A SU 1052964 A1 SU1052964 A1 SU 1052964A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
heating
substances
difference
test
heaters
Prior art date
Application number
SU813361818A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Анатольевич Лосев
Валериан Валериевич Плотников
Original Assignee
Специальное конструкторское бюро биологического приборостроения АН СССР
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Специальное конструкторское бюро биологического приборостроения АН СССР filed Critical Специальное конструкторское бюро биологического приборостроения АН СССР
Priority to SU813361818A priority Critical patent/SU1052964A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU1052964A1 publication Critical patent/SU1052964A1/ru

Links

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials Using Thermal Means (AREA)

Abstract

1. Способ измерени  разности термодинамических характеристик веществ , включающий прогрев исследуемого и образцового вещества и компенсацию разности тепловых мощностей, отличающийс  тем, что, с целью исключени  зависимости результатов измерени  от нестабильности тока прогрева и повышени  точности измерений, разность теплопых мощностей компенсируют перераспределением электрическшл путем части мощности прогрева между исследуемым и образцовым ваг1ествами или отведением части мощности прогрева во внешнюю электрическую цепь, а терС Ф модинамические характеристики рассчитывают по отношению отводимой Л или перераспредел емой части мосдности прогрева к сумме мощностей прогрева исследуемого и образцового веществ.

Description

2. Дифференциальный адиабатический сканирующий капориметр, содержащий камеры с нагревател ми; источник тока прогрева, регул тор температуры , датчик разности температур камер, причем нагреватели камер равrej по сопротивлению и включены последователь но, выход источника тока подключен к входу нагревателей, выход датчика разности температур подключен к входу регул тора температуры , отлич ающийс  тем, что, с целью исключени  зависимости результатов измерени  от нестабильности тока прогрева и повышени  точности измерений, дополнительно содержит последовательно соединенные ключи, резистор и парафазный щиротно-импульсный модул тор, причем цепь ключей соединена параллельно с цепью нагревателей, шунтирующий резистор включен между точкой соединени  ключей и точкой соединени  нагревателей, Ьходы управлени  ключей соединены с выходами пр.рафазного сииротно-импульсного модул тора, а выход регул тора :температуры соединен с входом парафазного u-и рот но-импульс но го модул тора
Изобретение относитс  к иссл,едованию физико-химических свойств веществ тепловым методом, а именно к дифференциальной адиабатической сканирующей калориметрии. Известны способы flj измерени  разности термодинамических характеристик исследуемого и образцового . вещества путем компенсации разности тепловых мощностей, возникающей в процессе равномерного прогрева указанных веществ в адиабатических усло ви х. Равномерный прогрев веществ достигаетс  введением в исследуемое и образцовое вещество контролируемой Мощности прогрева, а компенсаци  Iосуществл етс  введением в исследуемое или образцовое вещество до )олнительной мощности - мощности ком пенсации, независ щей электрически от мощности прогрева. Дл  удобства интерпретации результатов измерени  выходной сигнал делают пропорциональ ным мощности компенсации где лР - мощность компенсации; X - выходной сигнал; коэффициент преобразовани  Недостатком известных способов измерени   вл етс  погрешность изме рени , обусловленна  зависимостью р зультата измерени  (выходного сигна ла х ) от нестабильности тока прогре ва tf. -Наиболее близким к предлагаемому  вл етс  способ измерени  разности Термодинамических характеристик веществ , включающий прогрев исследуемого и образцового веществ и коглпен сацию разности тепловых мощностей, дифференциальный адиабатический ска нирующий калориметр, содержащий камеры с нагревател ми, источник тока прогрева, регул тор температуры, да ик разности температур камер, npH4eMj нагреватели камер равны по сопротивению и включены последовательно, выход источника тока подключен к входу нагревателей, выход датчика разности теглператур подключен к входу регул тора температуры С2. Мощность компенсации при этом способе измерени  зависит от тока прогрева следующим образом й-р (Л+х)-(3-у) - R . Измер ема  разность термодинамических характеристик исследуемого и образцового веществ выражаетс  формулой P-I-P: где Р . Р„- соответственно мощность прогрева исследуемого и образцового вещества; Н и Hg- соответственно термодинамическа  характеристи1ка исследуемого и образцового вещества; R - сопротивление нагревател  . Недостатком данного способа и устройства (дифференциального сканирующего адиабатического калориметра)  вл етс  также больша  погрешность измерени , обусловленна  зависимостью результатов измерени - от -нестабильности тока прогрева,. Цель изобретени  - исключение зависимости результатов измерени  от нестабильности тока прогрева и поВЕлиение точности измерений. Поставленна  цель достигаетс  тем, что.в способе измерени  разности термодинамических характеристик веществ, включающем прогрев исследуемого и образцового вещества и компенсацию раз ности тепловых мощностей, разность тепловых мощностей компенсируют пере распределением электрическим путем . части мощности прогрева мезкду исследуемым и образцовым веществами или отведением части мощности прогрева во внешнюю электрическую цепь, а термодинамические характеристики рас считывают по отношению отводимой или перераспредел емой части мощноети прогрева к cyi/iwe мощностей прогре ва исследуемого и образцового веществ . Дифференциальный.адиабатический сканирующий калориметр, содержащий камеры с нагревател ми, источник тока прогрева, регул тор температуры, датчик разности температур камер, причем нагреватели камер равны по сопротивлению и включены последовательно , выход источника тока подключен к входу нагревателей, выход датчика разности температур подключен к входу регул тора температуры, дополнительно содержит последовательно со диненные ключи, резистор и парафазный широтно-импульсный модул тор,при чем цепь ключей соединена параллельно с цепью нагревателей, шунтирующий резистор включен между точкой соединени  ключей и точкой соединени  нагревателей , входы управлени  ключей соединены с выходами парафазного широтно-импульсного модул тора, а выход регул тора температуры соединен с входом парафазного широтно-иютульс ного модул тора. В предлагаемом способе измерени  мощность компенсации  вл етс  величиной , проп9рциональнрй разности тепловой мощности и пропорционально измен етс  с изменением мощности прогрева, что позвол ет реализовать следующую зависимость 4 Р k 2 Рх , где 2 - коэффициент преобразовани  Измер ема  разность термодинамических характеристик в данном способе св зана с выходным сиг.налогл следующим соотношением 1 2 Таким образом, в предлагаемом спо собе, измерени  исключаетс  погрешность измерени , обусловленна  зависимостью результатов измерени  (выходного сигнала х) от нестабильности тока прогрева. На чертеже изображена функциональна  схема калориметра. Калориметр содержит камеру 1 дл  исследуемого веществ с нагревателем 2, камеру 3 дл  образцового вещества с нагревателем 4, источник 5 тока прогрева, датчик б разности температур камер, регул тор 7 температуры , последовательно соединенные ключи 8 и 9, широтно-импульсный модул тор 10 с парафазным выходом , шунтирующий резистор 11. Устройство работает следукщим образом. В негрватели 2 и 4 камер 1 и 3 поступает электрический ток от источника 5 тока прогрева,при этом камеры прогреваютс . Если теплофизические свойства исследуемого и образцового веществ различны, то при прогреве камер возникнет разница температур между камерами 1 и 3, котора  преобразуетс  датчиксзм б в электрический сигнал, поступающий на вход регул тора 7 температуры . С выхода регул тора 7 температуры электрический сигнал поступает на вход широтно-импульсного модул тора 10. Широтно-импульсный модул тор формирует два сигнала управлени  ключами, противоположных по фазе. При этом закрытому состо нию ключа 8 соответствует открытое состо ние ключа 9, и наоборот . При нулевом сигнале на выходе широтно-импульсного модул тора 10 длительности открытого и закрытого состо ни  у обоих ключей равны. Продолжительность шунтировани  нагревател  2 и 4 резистором 11 равна, следовательно равны мощноети прогрева камер, т.е. мощность компенсации равна нулю. При рассогласовании камер по температуре, сигнал, преобразованный датчиком 6 и регул тором 7 температуры поступает на вход широтноимпульсного модул тора 10. Всоответствии с полученным сигналом с выхода широтно-импульсного модул тора 10 на ключи 8 и 9 поступают импульсы управлени , у которых длительности равны. Разность длительностей t и t, приводит к тому, что длительность шунтировани  резистором 11 одного из нагревателей оказываетс  больше, чем другогоJи происходит перераспределение мощности прогрева, что сводит рассогласование по температуре камер к нулю. Дл  предлагаемого -калориметра мощность компенсации равна - i.-R -JL Нн(2Н + RH) и т (R + R)2 где Нц - сопротивление нагревателей 2,4; - выходной сигнал микрокалоринетра; t и соответственно длительность шунтировани  нагревателей 2 и 4 ; Т - период повторени  и myльсов управлени  ключами. S10 Подставив выражение мощности компенсации в рйнее приведенное выражение получим Нл - Нг ;йР х Кн(2К--Нн) Н + Hj Р Т (н+Н)2 VRZ где н(2Н+Кн) к - приведенный :, PR+RH 2 выше-коэффициент преобразовани . 2964 Из полученной следует, что выходной сигнал калориметра х не зависит от мощности прогрева, а зависит .только от разности термодинамических характеристик образцово5го и эталонного веществ. Таким образом , предлагаемый калориметр позвол ет .исключить погрешность измерени  прибора, св занную с нестабильностью тока прогрева.

Claims (2)

1. Способ измерения разности термодинамических характеристик веществ, включающий прогрев исследуемого и образцового вещества и компенсацию разности тепловых мощностей, отличающийся тем, что, с целью исключения зависимости результатов измерения от нестабильности тока прогрева и повышения точности измерений, разность тепловых мощностей компенсируют перераспределением электрическим путем части мощности прогрева между исследуемым и образцовым веществами или отведением части мощности прогрева во внешнюю электрическую цепь, а термодинамические характеристики рас- $ считывают по отношению отводимой или перераспределяемой части мощное- г ти прогрева к сумме мощностей про- грева исследуемого и образцового ( веществ.
2. Дифференциальный адиабатический сканирующий калориметр, содержащий камеры с нагревателями) источник тока прогрева, регулятор температуры, датчик разности температур камер, причем нагреватели камер равны по сопротивлению и включены последовательно, выход источника тока подключен к входу нагревателей, выход датчика разности температур подключен к входу регулятора температуры, отлич.ающийся тем, что, с целью исключения зависимости результатов измерения от нестабильности тока прогрева и повышения' точности измерений, дополнительно содержит последовательно соединенные ключи, резистор и парафазный щиротно-импульсный модулятор, причем цепь ключей соединена параллельно с цепью нагревателей, шунтирующий резистор включен между точкой соединения ключей и точкой соединения нагревателей, /входа управления ключей соединены с выходами пр.рафазного широтно-импульсного модулятора, а выход регулятора температуры соединен с входом парафазного широтно-импульсного модулятора,
SU813361818A 1981-12-03 1981-12-03 Способ измерени разности термодинамических характеристик веществ и дифференциальный адиабатический сканирующий калориметр дл его осуществлени SU1052964A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU813361818A SU1052964A1 (ru) 1981-12-03 1981-12-03 Способ измерени разности термодинамических характеристик веществ и дифференциальный адиабатический сканирующий калориметр дл его осуществлени

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU813361818A SU1052964A1 (ru) 1981-12-03 1981-12-03 Способ измерени разности термодинамических характеристик веществ и дифференциальный адиабатический сканирующий калориметр дл его осуществлени

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1052964A1 true SU1052964A1 (ru) 1983-11-07

Family

ID=20985250

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU813361818A SU1052964A1 (ru) 1981-12-03 1981-12-03 Способ измерени разности термодинамических характеристик веществ и дифференциальный адиабатический сканирующий калориметр дл его осуществлени

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1052964A1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Ермолаев М.И., Левченко Г.В., Паутов Г.А. Электронный цифровой компенсатор в прецизионной микрокалориметрии. - Журнал Физической химии 1977, 4, с. §87-9894 2. Privalov P.L., Plotnikov V.V., Filimonov V.V., Precision Scanning Microcalorimeter for the Study of Liquids. - J. Chem. Thermodynamics, 1965, 7, p. 41-47 (прототип). *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5056047A (en) Method and device for measuring fluidic or calorimetric parameters
EP0382414B1 (en) Method and apparatus for the measurement of the thermal conductivity of gases
US4825383A (en) Process and device for measuring the level of the free surface of a liquid
SU1052964A1 (ru) Способ измерени разности термодинамических характеристик веществ и дифференциальный адиабатический сканирующий калориметр дл его осуществлени
US4040288A (en) Differential microcalorimeter
JPS5934966B2 (ja) 熱量計
SU1381455A1 (ru) Устройство дл стабилизации температурного режима в замкнутом объеме
SU1120183A1 (ru) Устройство дл измерени температуры
SU1151834A1 (ru) Устройство дл измерени температуры (его варианты)
JPH0461288B2 (ru)
RU2139528C1 (ru) Устройство и способ для измерения теплофизических свойств жидкостей и газов
SU1397743A1 (ru) Многоточечный цифровой термометр
SU932293A1 (ru) Дифференциальный сканирующий микрокалориметр
JPS61105422A (ja) 流量測定装置
SU1114900A1 (ru) Устройство дл измерени температуры
SU1241116A1 (ru) Устройство дл определени коэффициента теплопроводности
SU1723512A1 (ru) Устройство дл кондуктометрических измерений
SU614371A1 (ru) Способ измерени теплопроводности и устройство дл его осуществлени
SU1739211A1 (ru) Устройство дл измерени разности температур
JPH0431608Y2 (ru)
JPH01174954A (ja) 熱分析装置
SU939963A1 (ru) Цифровой измеритель температуры
SU1434347A1 (ru) Способ определени концентрации газа
Albert Pulsed‐Current Control and Measurement System for Precision Microcalorimetry
SU1428950A1 (ru) Дифференциальный сканирующий микрокалориметр