×
10.05.2014
216.012.c1b0

Результат интеллектуальной деятельности: ТЕРМОГРАВИМЕТРИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Термогравиметрическая установка предназначена для определения кислородной нестехиометрии в твердых оксидных материалах по изменению их массы в зависимости от температуры и парциального давления кислорода газовой атмосферы. Термогравиметрическая установка содержит измерительную систему, включающую помещенную в высокотемпературную печь реакционную камеру, датчик парциального давления кислорода, термопару, высокочувствительные весы с держателем тигля для образца, систему создания и поддержания газовой атмосферы с заданным парциальным давлением кислорода. Причем система создания и поддержания газовой атмосферы с заданным парциальным давлением кислорода включает электрохимический кислородный насос, помещенный в высокотемпературную печь, герметично и замкнуто соединенный с реакционной трубкой измерительной системы посредством газопроводов с циркуляционным насосом. При этом датчик парциального давления кислорода, электрохимический насос и печь электрохимического насоса подключены к автоматически регулирующему их функции контроллеру. Техническим результатом является повышение надежности получаемых результатов в термогравиметрической установке, упрощение конструкции, снижение затрат на ее производство и обеспечение компактности ее размещения в лаборатории. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к области материаловедения твердых оксидных материалов и может быть использовано для определения кислородной нестехиометрии в твердых оксидных материалах по изменению их массы в зависимости от температуры и парциального давления кислорода окружающей газовой атмосферы.

Известна установка для дифференциально-термического и термогравиметрического анализа (Патент РФ на полезную модель №76135 Ul, G01N 25/02, опубликован 10.09.2008), содержащая печь с реакционной камерой, измерители температуры пробы, эталона и температуры среды внутри печи, нагревательный элемент печи из плавленого кварца из двух тонкостенных вставленных друг в друга цилиндров, между которыми расположена нагревательная спираль, при этом внутренний цилиндр выполнен с вертикальными отверстиями в стенках для улучшения воздушного теплообмена; между теплоизолирующим слоем печи из легкой шамотной керамики и нагревательным элементом создана воздушная оболочка, сообщающаяся с окружающей атмосферой через специальные отверстия, закрываемые автоматически при нагреве, и открываемые при охлаждении; компьютер, управляющий тепловым режимом и режимом измерений, сбором и визуализацией данных, их обработкой, и блок управления, в которой измеритель температуры жестко закреплен на дополнительно введенном датчике измерения веса образца, который электрически связан с дополнительным блоком усиления сигнала и через дополнительный канал аналого-цифрового преобразования - с компьютером, в котором добавлен модуль обработки данных изменения веса образца.

Недостатком этой полезной модели является отсутствие возможности создания и контроля парциального давления кислорода в газовой атмосфере, которая необходима для исследования кислородной нестехиометрии в твердых оксидных материалах в зависимости от температуры и парциального давления кислорода.

Известна термогравиметрическая установка-прототип (S.Onuma, К.Yashiro, S.Miyoshi, A.Kaimai, Н.Matsumoto, Y.Nigara, Т.Kawada, J.Mizusaki, K.Kawamura, N.Sakai, H.Yokokawa Oxygen nonstoichiometry of the perovskite-type oxide Lai-xCaxCrO3-δ (x=0.1, 0.2, 0.3). // Solid State Ionics. 2004. V. 174. P. 287-293), предназначенная для исследования кислородной нестехиометрии в твердых оксидных материалах по изменению их массы в зависимости от температуры и парциального давления кислорода, содержащая измерительную систему, включающую помещенную в высокотемпературную печь реакционную трубку, датчик парциального давления кислорода, термопару и высокочувствительные электронные весы с держателем образца, проточную систему создания атмосферы с заданным парциальным давлением кислорода, которая содержит газосмесительную систему для приготовления смесей газов 02/Аг, СО/С02 и Н2, Н20/Аг с различным количественным соотношением, датчики парциального давления кислорода на входе газовой смеси в реакционную трубку и ее выходе из реакционной трубки.

Недостатками этой установки являются:

-громоздкость и сложность организации системы создания и контроля парциального давления кислорода, устроенной по проточному типу, а именно:

для создания газовой атмосферы с заданным парциальным давлением кислорода требуется использование различных газовых смесей O2/Аr, СО/СО2 и H2/Ar, т.е. наличие баллонов с взрывоопасными газами Н2, O2 и токсичным СО, для безопасного хранения и использования которых требуются специальные условия и меры предосторожности,

требуется дополнительный контроль парциального давления кислорода для потока газовой смеси, выходящего из газосмесительной системы в реакционную камеру и выходящего из реакционной камеры во внешнюю среду с помощью установки двух дополнительных датчиков парциального давления кислорода и соответствующих высокотемпературных печей,

-расположение измерительных весов над реакционной камерой, благодаря чему восходящие конвективные потоки горячего газа могут влиять на показания весов.

Задачей предлагаемого изобретения является значительное конструкционное упрощение системы создания заданного парциального давления кислорода газовой атмосферы и повышение надежности получаемых результатов в термогравиметрической установке для определения кислородной нестехиометрии твердооксидных материалов по изменению их массы в зависимости от температуры и парциального давления кислорода.

Поставленная задача решается за счет того, что в термогравиметрической установке, содержащей измерительную систему, включающую помещенную в высокотемпературную печь реакционную камеру, датчик парциального давления кислорода, термопару, высокочувствительные весы с держателем тигля для образца, систему создания газовой атмосферы с заданным парциальным давлением кислорода, в качестве системы создания газовой атмосферы с заданным парциальным давлением кислорода использован электрохимический кислородный насос, помещенный в высокотемпературную печь, герметично и замкнуто соединенный с реакционной трубкой измерительной системы посредством газопроводов с циркуляционным насосом, при этом датчик парциального давления кислорода, электрохимический насос и печь электрохимического насоса подключены к автоматически регулирующему их функции контроллеру.

Кроме того, в предлагаемой установке весы с держателем тигля для образца и термопарой расположены внизу реакционной камеры и высокотемпературной печи.

Предлагаемая термогравиметрическая установка может осуществлять измерения массы твердых оксидных материалов одновременно в зависимости от температуры и парциального давления кислорода газовой атмосферы в интервале температур от 650°С до 1100°С и парциальных давлений кислорода от 10-20 атм до 1 атм. Используемая в установке замкнутая система создания газовой атмосферы с заданным парциальным давлением кислорода не требует применения дорогостоящих систем смешения газов, баллонов с различными газами и дополнительных датчиков парциального давления кислорода, что значительно упрощает конструкцию самой установки, снижает затраты на ее производство и обеспечивает компактность ее размещения в лаборатории. Расположение весов в термостатируемом кожухе ниже реакционной камеры позволяет избежать погрешностей измерения массы образца, вызванные конвекцией горячей газовой атмосферы, которая неизбежна в случае расположения весов над реакционной камерой.

Сущность изобретения поясняется чертежом, на котором изображена схема термогравиметрической установки для измерения массы твердооксидных материалов в зависимости от температуры и парциального давления кислорода.

Предлагаемая установка включает в себя высокочувствительные весы 1 в термостатируемом кожухе 2, реакционную камеру 3, внутри которой находятся: держатель тигля 4, жестко связанный с измерительным плечом 5 высокочувствительных весов 1, тигель с образцом 6, термопара 7 и датчик парциального давления кислорода 8. Снаружи реакционной камеры 3 располагается высокотемпературная электропечь 9. Посредством газопроводов 10 с циркуляционным насосом 11 реакционная камера 3 замкнуто сообщается с электрохимическим кислородным насосом 12, помещенным в высокотемпературную электропечь 13. Контроллер 14 соединен с датчиком парциального давления кислорода 8 и электрохимическим кислородным насосом 12 с помощью электрических проводов 15, обеспечивая регулирование парциального давления кислорода внутри замкнутого контура реакционной камеры 3 и газопроводов 10.

Датчик парциального давления кислорода 8 выполнен в виде газоплотной пробирки из стабилизированного диоксида циркония с нанесенными с обеих сторон электродами, располагается в непосредственной близости от тигля с образцом 6. Электрохимический кислородный насос 12 выполнен в виде газоплотной трубки из стабилизированного диоксида циркония с нанесенными с обеих сторон электродами. Внешняя сторона датчика парциального давления кислорода 8 и внутренняя сторона электрохимического кислородного насоса 12 омываются газовой атмосферой, замкнуто циркулирующей внутри реакционной камеры 3 и газопроводов 10. Внутренняя сторона датчика парциального давления кислорода 8 и внешняя сторона электрохимического кислородного насоса 12 омываются внешней воздушной атмосферой.

В качестве измерительной системы (за исключением встроенного в реакционную камеру 3 датчика парциального давления кислорода 8, подсоединенного к контроллеру 14) могут быть использованы термогравиметрическая установка или термоанализатор, способный работать в режиме термогравиметрического анализа при высоких температурах.

Работает устройство следующим образом.

Предварительно взвешенный тигель с образцом 6 известной массы устанавливается на держатель тигля 4, жестко соединенный с измерительным плечом 5 высокочувствительных весов 1, с помощью которых происходит измерение массы образца. Температура образца внутри реакционной камеры 3 измеряется с помощью термопары 7 и поддерживается электропечью 9.

Необходимое парциальное давление кислорода газовой атмосферы в реакционной камере 3 создается и автоматически поддерживается контроллером 14. При этом с помощью датчика парциального давления кислорода 8 фиксируются текущие значения парциального давления кислорода в газовой атмосфере реакционной камеры 3, а электрохимический кислородный насос 12 изменяет текущее значение парциального давления кислорода, приближая его к заданной величине. Для эффективной работы электрохимического кислородного насоса 12 его нагревают до постоянной температуры не ниже 800°С с помощью электропечи 13, работа которой регулируется контроллером 14. Циркуляционный насос 11 обеспечивает перемешивание газовой атмосферы между реакционной камерой 3 и внутренней областью электрохимического кислородного насоса 12, минимизируя тем самым градиент парциального давления кислорода, возникающий между электрохимическим насосом 12 и датчиком парциального давления кислорода 8 в процессе регулирования и поддержания заданного парциального давления кислорода в замкнутом контуре.

Для измерения массы образца исследуемого оксида в зависимости от температуры и парциального давления кислорода выполняется следующая последовательность действий.

Шаг 1. Выбирают значения температур и парциальных давлений кислорода, при которых необходимо провести исследования образца, и составляют план измерений.

Шаг 2. Разогревают электропечь 13 до температуры 800-900°С для обеспечения эффективной работы электрохимического кислородного насоса 12 и включают циркуляционный насос 11.

Шаг 3. Предварительно взвешенные на аналитических весах тигель с образцом 6 устанавливаются сверху на держатель тигля 4.

Шаг 4. С помощью электропечи 9 нагревают тигель с образцом 6 до заданной температуры.

Шаг 5. С помощью контроллера 14 задают необходимое парциальное давление кислорода внутри реакционной камеры 3.

Шаг 6. По достижении постоянных во времени значений параметров среды - температуры образца и парциального давления кислорода газовой атмосферы в реакционной камере 3 - следят за изменением массы образца.

Шаг 7. При достижении постоянства во времени всех трех измеряемых параметров - температуры образца, парциального давления кислорода газовой атмосферы и массы образца - записывают значения в лабораторный журнал.

Шаг 8. При необходимости измерения массы образца при других значениях парциального давления кислорода газовой атмосферы и/или температуры последовательно выполняют действия с шага 4 по шаг 7.

Шаг 9. Для учета влияния выталкивающей силы на измерения массы исследуемого образца выполняют аналогичные измерения на эталонном образце. При этом должны выполняться следующие условия:

абсолютная масса эталонного образца должна быть постоянной вне зависимости от его температуры и парциального давления кислорода газовой атмосферы;

объем эталонного образца в тигле должен соответствовать объему исследуемого образца оксида;

внешние условия окружающей эталонный образец среды - значения температур и парциальных давлений кислорода газовой атмосферы - должны быть идентичны условиям, при которых проводились измерения исследуемого образца.

Шаг 10. Производят коррекцию значений масс исследуемого образца по эталонному образцу для заданных в эксперименте температур и парциальных давлений кислорода газовой атмосферы.


ТЕРМОГРАВИМЕТРИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 111-111 из 111.
31.07.2019
№219.017.ba79

Способ определения параметров движения объектов локации в радиолокационных датчиках с частотной манипуляцией непрерывного излучения радиоволн и устройство для его реализации

Изобретение относится к области радиолокации с частотной манипуляцией непрерывного излучения (ЧМНИ) радиоволн и может быть использовано для обнаружения движущихся целей, измерения расстояния до объекта локации, скорости и направления движения. Достигаемый технический результат - расширение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695799
Дата охранного документа: 29.07.2019
Показаны записи 141-150 из 166.
10.04.2016
№216.015.2df0

Способ для измерения перемещений (варианты)

Способ измерения перемещений заключается в формировании на поверхности квадрантного фотоприемника двух световых потоков, преобразовании оптических сигналов в электрические и определении координат оптических сигналов по электрическим. При этом формируют два дополнительных световых потока на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002579812
Дата охранного документа: 10.04.2016
10.04.2016
№216.015.2e03

Когерентный супергетеродинный спектрометр электронного парамагнитного резонанса

Изобретение относится к технической физике и может быть использовано при изготовлении спектрометров электронного парамагнитного резонанса (ЭПР). Спектрометр содержит сигнальный 1 и гетеродинный 2 генераторы СВЧ, измерительный аттенюатор 3, смеситель опорного 4 и сигнального 5 каналов,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002579766
Дата охранного документа: 10.04.2016
10.04.2016
№216.015.2e4f

Система ускоренной аэробной переработки биомассы

Система относится к области биотехнологий в сельском и лесном хозяйствах и может быть использована для ускоренной ферментационной переработки отходов жизнедеятельности животных, населения и птиц, а также других видов биомассы. Система содержит устройство подготовки перерабатываемой жидкой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002579787
Дата охранного документа: 10.04.2016
10.04.2016
№216.015.2e56

Способ бесконтактного измерения отклонений от номинального значения внутренних размеров металлических изделий и устройство для его осуществления

Изобретение относится к технике неразрушающего контроля изделий, а именно к устройствам для бесконтактного измерения отклонений от номинального значения внутренних размеров металлических изделий с использованием электромагнитного излучения СВЧ-диапазона, и может быть применено в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002579644
Дата охранного документа: 10.04.2016
10.04.2016
№216.015.2eb1

Способ получения изделий типа стакан из немерных концов труб

Изобретение относится к области металлургии, а точнее к методам утилизации немерных концов труб, предпочтительно из нержавеющей стали. Способ включает разделку исходной трубы на мерные и немерные отрезки. При этом немерные отрезки дополнительно нарезают на заготовки определенной длины....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002580257
Дата охранного документа: 10.04.2016
10.04.2016
№216.015.2f33

Оправка для калибрования внутреннего канала труб

Изобретение относится к обработке металлов давлением и используется в производстве труб при изготовлении особо точных труб по внутреннему диаметру. Оправка имеет рабочую часть и расположенную за ней калибрующую часть в виде цилиндрического участка. Уменьшение интенсивности внеконтактной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002580262
Дата охранного документа: 10.04.2016
10.04.2016
№216.015.31e9

Мобильная волновая электростанция

Изобретение относится к гидроэнергетике и может быть использовано для выработки электроэнергии от движения волн в больших водоемах, морях или океанах. Мобильная волновая электростанция содержит плавающую платформу с размещенной на ней волноприемной камерой, соединенной с воздуховодом и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002580251
Дата охранного документа: 10.04.2016
20.04.2016
№216.015.3341

Способ и устройство определения плотности и/или поверхностного натяжения образца металлического сплава

Изобретение относится к технической физике, а именно к определению физико-химических параметров металлических сплавов методом геометрии «большой капли», т.е. путем измерения параметров неподвижно лежащей на подложке эллипсовидной капли образца сплава посредством фотометрической объемометрии....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002582156
Дата охранного документа: 20.04.2016
10.05.2016
№216.015.3c99

Способ определения интенсивности структурной перестройки расплавов жаропрочных сплавов

Использование: для определения свойств многокомпонентных сложнолегированных жаропрочных расплавов, основанного на изучении крутильных колебаний цилиндрического тигля с расплавом. Сущность изобретения заключается в том, что определяют температурные зависимости свойств образца расплава с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002583343
Дата охранного документа: 10.05.2016
20.05.2016
№216.015.3e9c

Материал для конверсии вакуумного ультрафиолетового излучения в излучение видимого диапазона в виде аморфной пленки оксида кремния sios на кремниевой подложке

Изобретение относится к люминесцентным материалам для конверсии вакуумного ультрафиолетового излучения в излучение видимого диапазона, предназначенным для создания функциональных элементов фотонных приборов нового поколения, а также для контроля жесткого ультрафиолетового излучения в вакуумных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002584205
Дата охранного документа: 20.05.2016
+ добавить свой РИД