×
25.07.2019
219.017.b89c

Способ обеспечения проведения физических измерений в проточном термостате при температурах выше комнатной

Вид РИД

Изобретение

Юридическая информация Свернуть Развернуть
Краткое описание РИД Свернуть Развернуть
Аннотация: В способе обеспечения проведения физических измерений в проточном термостате при температурах выше комнатной газообразный теплоноситель нагревают техническим феном, герметично подсоединенным к входу канала термостата, а ток газообразного теплоносителя в канале термостата создают за счет разрежения, создаваемого вакуумным насосом, подключенным к выходу канала. Обеспечивается возможность выполнения в проточном термостате физических исследований при температурах выше комнатной. 2 ил.
Реферат Свернуть Развернуть

Изобретение относится к устройствам для регулирования температуры и может быть использовано при проведении физических исследований в следующих областях: электрофизика, оптика, физика магнитных явлений, физика конденсированного состояния.

Известен способ обеспечения проведения физических измерений в проточном криостате (частный случай термостата) в интервале температур 6÷300 К (от гелиевых до комнатной), в котором охлаждение образца происходит путем подведения к нему паров жидкого гелия [RU 65194 U1, МПК F25D 3/10 (2006.01), опубл. 27.07.2007, Бюл. №21]. Пары гелия поступают из транспортного сосуда Дьюара по переливному устройству под давлением, которое создается при помощи нагревателя, погруженного в жидкий гелий.

Недостатком данного способа является отсутствие возможности проведения физических измерений при температурах выше комнатной.

Известен способ обеспечения проведения физических измерений в проточном термостате при температурах выше комнатной, в котором нагрев образца, размещенного в канале термостата, происходит путем подведения к нему газообразного азота, нагретого с помощью нагревателя, вмонтированного в термостат [Великанов Д.А., Юркин Г.Ю., Патрин Г.С. Стабилизация параметров механических колебаний образца в вибрационном магнитометре // Научное приборостроение. - 2008. - Т. 18. - №3. - С. 86-94] (прототип). Азот поступает по шлангу из транспортного сосуда Дьюара под давлением, которое создается при помощи другого нагревателя, погруженного в жидкий азот.

Недостатком этого способа является отсутствие возможности проведения физических измерений при температурах выше комнатной при вышедшем из строя нагревателе. Ремонт вмонтированного в термостат нагревателя сложен и трудоемок, а зачастую вообще невозможен.

Техническим результатом изобретения является возможность выполнения в проточном термостате физических исследований при температурах выше комнатной.

Технический результат достигается тем, что в способе обеспечения проведения физических измерений в проточном термостате при температурах выше комнатной, новым является то, что газообразный теплоноситель нагревают техническим феном, герметично подсоединенным к входу канала термостата, а ток газообразного теплоносителя в канале термостата создают за счет разрежения, создаваемого вакуумным насосом, подключенным к выходу канала.

Сущность изобретения поясняется с помощью графических материалов. На фиг. 1 изображено устройство на основе проточного термостата, обеспечивающее проведение физических измерений при температурах выше комнатной. На фиг. 2 приведен пример магнитных измерений, выполненных с применением заявляемого способа.

Проточный термостат 1 (см. фиг. 1) имеет канал 2, в котором расположен шток 3 с образцом 4. К входу канала 2 с помощью переходника 5 герметично подсоединен технический фен 6. К первому выходу канала 2 через вакуумную магистраль 7 подключен вакуумный насос 8, второй выход канала 2 соединен с индикатором давления 9.

Газообразный теплоноситель нагревается феном 6 и поступает на вход канала 2 термостата 1. Избыточное давление, создаваемое вентилятором фена, крайне незначительное (как правило, менее 1 мм рт. ст.), и его не хватает для того, чтобы в длинном узком зазоре между штоком 3 и стенкой канала 2 создать поток теплоносителя такой силы, которая необходима для эффективного нагрева образца 4. Следует иметь в виду, что по мере движения по каналу 2 горячего теплоносителя его температура непрерывно понижается вследствие теплообмена с элементами термостата 1. Практически, для оптимальной работы описываемого проточного термостата перепад давления на входе и выходе его канала должен составлять 0,1÷0,3 атм. Это достигается подключением к выходу канала 2 вакуумного насоса 8 через вакуумную магистраль 7. Степень разрежения на выходе канала 2 (при работающем насосе 8) можно менять, варьируя длину и внутренний диаметр магистрали 7 либо с помощью врезанного в магистраль игольчатого вентиля. О степени разрежения судят по показаниям индикатора давления 9.

Пример.

Заявленный способ успешно применен при исследовании магнитных характеристик наноструктур Fe/Rh. Магнитные измерения проведены в проточном термостате, который является частью вибрационного магнитометра. Был использован технический фен, входящий в состав паяльной станции типа YIHUA-898BD, газообразным теплоносителем служил атмосферный воздух. Переходник, изготовленный из нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т, плотно соединил сопло фена с входом канала термостата: сопло имеет диаметр 25 мм, канал - 8 мм. В качестве вакуумной магистрали использован шланг из вакуумной резины длиной 3 м, имеющий внутренний диаметр 6 мм; в качестве вакуумного насоса задействован насос типа 2НВР-5Д, в качестве индикатора давления - мановакууметр типа МВПЗА-У2 на диапазон давлений -1÷0,6 атм. Разрежение на выходе канала термостата составляло -0,2 атм., что обеспечило проведение измерений в интервале температур 293÷ 440 К. На фиг. 2 представлена зависимость магнитного момента одной из пленок системы Fe/Rh при термоцикли-ровании в более широком диапазоне температур 77÷430 К, снятая в магнитном поле напряженностью 2 кЭ. (Здесь, в частности, проведение измерений от температуры жидкого азота до комнатной температуры обеспечивалось традиционным способом - подведением к образцу паров жидкого азота из транспортного сосуда Дьюара, при этом избыточное давление паров на входе канала термостата составляло ~ 120 мм рт. ст.).

Способ обеспечения проведения физических измерений в проточном термостате при температурах выше комнатной, отличающийся тем, что газообразный теплоноситель нагревают техническим феном, герметично подсоединенным к входу канала термостата, а ток газообразного теплоносителя в канале термостата создают за счет разрежения, создаваемого вакуумным насосом, подключенным к выходу канала.
Способ обеспечения проведения физических измерений в проточном термостате при температурах выше комнатной
Способ обеспечения проведения физических измерений в проточном термостате при температурах выше комнатной
Способ обеспечения проведения физических измерений в проточном термостате при температурах выше комнатной
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-10 из 55.
25.08.2017
№217.015.a94d

Способ создания противопожарных заградительных барьеров вокруг населенных пунктов от степных пожаров

Изобретение относится к области противопожарной защиты населенных пунктов от степных пожаров путем создания противопожарных заградительных барьеров по их внешнему периметру. Способ включает создание противопожарных заградительных барьеров, по внешнему периметру населенных пунктов создаются...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002611877
Дата охранного документа: 01.03.2017
25.08.2017
№217.015.b277

Способ определения напряжённости намагничивающего поля в магнитометрах со сверхпроводящим соленоидом

Изобретение относится к магнитоизмерительной технике и может быть использовано при исследовании магнитных свойств веществ и материалов в областях физики магнитных явлений, геофизики. Способ определения напряженности намагничивающего поля в магнитометрах со сверхпроводящим соленоидом, включающий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002613588
Дата охранного документа: 17.03.2017
25.08.2017
№217.015.bfea

Способ флотационного обогащения глинистого золотосодержащего сырья

Изобретение относится к области обогащения полезных ископаемых, в частности к флотационному выделению золота из окисленного глинистого сырья, и может быть использовано при флотационном обогащении золота из окисленных золотоносных руд коры выветривания и техногенного сырья, содержащих...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002616646
Дата охранного документа: 18.04.2017
25.08.2017
№217.015.c0dc

Способ определения количества и характера пространственного распределения твердых атмосферных осадков

Изобретение относится к области гидрометеорологического моделирования и может быть использовано для создания картосхем распределения твердых атмосферных осадков. Сущность: на основании гравиметрических данных спутниковых измерений GRACE (Gravity Recovery and Climate Experiment) получают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002617452
Дата охранного документа: 25.04.2017
25.08.2017
№217.015.c82a

Многослойный полосно-пропускающий фильтр

Многослойный полосно-пропускающий фильтр содержит параллельные слои диэлектрика резонансной толщины, каждый из которых отделен один от другого и от окружающего пространства плоской решеткой параллельных тонкопленочных полосковых проводников с упорядоченными осями. При этом оси любых двух...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002619137
Дата охранного документа: 12.05.2017
26.08.2017
№217.015.e408

Широкополосный полосковый фильтр

Изобретение относятся к технике сверхвысоких частот и предназначено для частотной селекции сигналов. Фильтр, содержащий диэлектрическую подложку, на одну сторону которой нанесены короткозамкнутые с одного конца полосковые проводники, а на вторую сторону нанесены короткозамкнутые с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002626224
Дата охранного документа: 24.07.2017
29.12.2017
№217.015.f032

Способ получения силицидов титана

Изобретение относится к области химической технологии неорганических веществ и может быть использовано, в частности, для синтеза тугоплавких соединений. Способ получения силицидов титана включает смешение газообразных галогенидов титана и кремния, взятых в мольном отношении от 5:3 до 1:2 при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002629121
Дата охранного документа: 24.08.2017
19.01.2018
№218.016.0309

Способ получения аморфных пленок со-р на диэлектрической подложке

Изобретение относится к области химического осаждения магнитомягких и магнитожестких пленок состава кобальт-фосфор, применяющихся в качестве сред для магнитной и термомагнитной записи, для создания микроэлектромагнитных механических устройств (MEMS), а также в датчиках слабых магнитных полей, в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002630162
Дата охранного документа: 05.09.2017
20.01.2018
№218.016.1d86

Полосковый резонатор

Изобретение относится к технике высоких и сверхвысоких частот и предназначено для создания частотно-селективных устройств. Полосковый резонатор содержит две диэлектрические подложки, подвешенные между экранами корпуса, на обе поверхности которых нанесены полосковые металлические проводники,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002640968
Дата охранного документа: 12.01.2018
13.02.2018
№218.016.2082

Способ получения суспензии на полимерной основе с высокодисперсными металлическими частицами для изготовления полимерных матриц, наполненных упомянутыми частицами

Изобретение относится к способам введения частиц в вещество и может быть использовано для получения суспензий частиц, содержащих наполнители контролируемого размера, в том числе для введения частиц контролируемого размера от наночастиц до атомарных в матрицу термопластических и сетчатых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641591
Дата охранного документа: 18.01.2018
Показаны записи 1-10 из 16.
10.05.2013
№216.012.3e98

Магнитометр со сверхпроводящим квантовым интерферометрическим датчиком

Изобретение относится к устройствам для измерения переменных магнитных величин и может быть использовано при проведении магнитных измерений в следующих областях: физика магнитных явлений, геофизика, медицина, биомагнетизм. Сущность изобретения заключается в том, что магнитометр со...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002481591
Дата охранного документа: 10.05.2013
20.05.2013
№216.012.41ab

Криостат

Изобретение относится к устройствам для охлаждения с применением сжиженных газов и может быть использовано при проведении низкотемпературных исследований. Криостат содержит стеклянные цилиндрические сосуды Дьюара для жидкого азота и жидкого гелия. Сосуд Дьюара для жидкого гелия размещен в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002482381
Дата охранного документа: 20.05.2013
10.05.2014
№216.012.c09e

Сквид-магнитометр для фотомагнитных исследований

Изобретение относится к измерительной технике, представляет собой СКВИД-магнитометр для фотомагнитных исследований и может быть использовано для измерения переменных магнитных величин при проведении магнитных измерений при изучении физики магнитных явлений, фотоиндуцированного магнетизма,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002515059
Дата охранного документа: 10.05.2014
20.08.2014
№216.012.eb76

Спин-стекольный магнитный материал

Изобретение относится к разработке новых магнитных материалов с магнитным состоянием спинового стекла и может найти применение в химической промышленности и электронной технике, в частности, для разработки моделей новых типов устройств магнитной памяти. Спин-стекольный магнитный материал...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002526086
Дата охранного документа: 20.08.2014
10.10.2014
№216.012.fc69

Способ измерения магнитного момента образцов на сквид-магнитометре

Изобретение относится к устройствам для измерения переменных магнитных величин и может быть использовано при проведении магнитных измерений в следующих областях: физика магнитных явлений, палеомагнетизм, биомагнетизм. В способе измерения магнитного момента образцов на СКВИД-магнитометре,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002530463
Дата охранного документа: 10.10.2014
20.02.2015
№216.013.2970

Лютецийсодержащий спин-стекольный магнитный материал

Изобретение относится к области изготовления материалов с магнитным состоянием спинового стекла, которые могут быть полезны для развития магнитных информационных технологий и химической промышленности. Технический результат изобретения заключается в получении нового поликристаллического...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002542065
Дата охранного документа: 20.02.2015
10.07.2015
№216.013.5e72

Спин-стекольный магнитный материал

Изобретение относится к разработке новых магнитных материалов с магнитным состоянием спинового стекла и может найти применение в химической промышленности и электронной технике, в частности, для разработки моделей новых типов устройств магнитной памяти. Спин-стекольный магнитный материал...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002555719
Дата охранного документа: 10.07.2015
10.01.2016
№216.013.9ed4

Система катушек для вибрационного магнитометра

Изобретение относится к магнитоизмерительной технике и может быть использовано при исследовании магнитных свойств веществ и материалов в следующих областях: физика магнитных явлений, геофизика. Система катушек для вибрационного магнитометра содержит многовитковые измерительные катушки, а также...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002572297
Дата охранного документа: 10.01.2016
25.08.2017
№217.015.b277

Способ определения напряжённости намагничивающего поля в магнитометрах со сверхпроводящим соленоидом

Изобретение относится к магнитоизмерительной технике и может быть использовано при исследовании магнитных свойств веществ и материалов в областях физики магнитных явлений, геофизики. Способ определения напряженности намагничивающего поля в магнитометрах со сверхпроводящим соленоидом, включающий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002613588
Дата охранного документа: 17.03.2017
04.04.2018
№218.016.315b

Держатель образца для сквид-магнитометра типа mpms

Изобретение относится к устройствам для измерения переменных магнитных величин и может быть использовано при проведении магнитных измерений в следующих областях: физика магнитных явлений, физика конденсированного состояния. Держатель образца для СКВИД-магнитометра типа MPMS содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645031
Дата охранного документа: 15.02.2018
+ добавить свой РИД