×
25.07.2019
219.017.b89c

Результат интеллектуальной деятельности: Способ обеспечения проведения физических измерений в проточном термостате при температурах выше комнатной

Вид РИД

Изобретение

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.

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 11-20 из 55.
13.02.2018
№218.016.2263

Способ приготовления металлических наночастиц железа

Изобретение относится к приготовлению металлических наночастиц железа из водного золя на основе наночастиц ферригидрита и может быть использовано в медицине. Водный золь на основе наночастиц ферригидрита, полученных в результате культивирования бактерий Klebsiella oxytoca, выделенных из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002642220
Дата охранного документа: 24.01.2018
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
04.04.2018
№218.016.33c2

Емкостный дилатометр для работы в составе установки ppms qd

Изобретение относится к измерительной технике, предназначенной для измерения малых деформаций, в частности к емкостным дилатометрам, и может быть использовано для определения коэффициента линейного температурного расширения, пьезоэлектрического эффекта и магнитострикции. Емкостный дилатометр...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645823
Дата охранного документа: 28.02.2018
10.05.2018
№218.016.3b75

Спин-стекольный магнитный материал с содержанием иттербия

Изобретение относится к области разработки новых керамических редкоземельных оксидных 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....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002647544
Дата охранного документа: 16.03.2018
10.05.2018
№218.016.4789

Способ квалификации металлокомпозитных баков высокого давления

Использование: для неразрушающего контроля металлокомпозитных баков высокого давления по акустико-эмиссионным сигналам. Сущность изобретения заключается в том, что в процессе нагружения баков путем постепенного увеличения внутреннего давления измеряют параметры акустико-эмиссионных сигналов, по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002650822
Дата охранного документа: 17.04.2018
01.07.2018
№218.016.69a9

Миниатюрный полосковый фильтр

Изобретение относится к радиотехнике, в частности к микрополосковым фильтрам. Фильтр содержит подвешенную между экранами диэлектрическую подложку, на одну сторону которой нанесены короткозамкнутые на экран с одного края подложки полосковые проводники резонаторов, а на вторую сторону подложки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002659321
Дата охранного документа: 29.06.2018
06.07.2018
№218.016.6d42

Способ выявления и картирования структуры почвенного профиля методом съемки в инфракрасном диапазоне спектра

Изобретение относится к почвоведению. Способ выявления и картирования структуры почвенного профиля методом съемки в инфракрасном диапазоне спектра заключается в съемке почвенного профиля радиометром в инфракрасном диапазоне. Границы почвенных горизонтов определяют по перепаду значений...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660224
Дата охранного документа: 05.07.2018
10.07.2018
№218.016.6f3e

Способ бесконтактного измерения температуры in situ

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к технике измерения физической температуры объекта по температурным изменениям его оптических постоянных, и может быть использовано для дистанционного измерения температуры объекта в промышленности, медицине, биологии, в физических...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660765
Дата охранного документа: 09.07.2018
13.07.2018
№218.016.70ee

Способ создания прозрачных проводящих композитных нанопокрытий (варианты)

Изобретение относится к способу создания прозрачных проводящих композитных нанопокрытий (варианты). По первому варианту предварительно осуществляют химическое осаждение на нагретую подложку тонкой пленки углеродных нанотрубок. Осуществляют реактивное магнетронное распыление металлической...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002661166
Дата охранного документа: 12.07.2018
02.08.2018
№218.016.776f

Пьезоэлектрический обратимый преобразователь для создания изгибной деформации

Изобретение относится к пьезоэлектрическим устройствам для обратимого преобразования механического напряжения в электрическое. Технический результат заключается в упрощении конструкции преобразователя и увеличении его эффективности при нано или микроразмерах преобразователя. Технический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002662950
Дата охранного документа: 31.07.2018
Показаны записи 11-16 из 16.
10.05.2018
№218.016.3b75

Спин-стекольный магнитный материал с содержанием иттербия

Изобретение относится к области разработки новых керамических редкоземельных оксидных 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....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002647544
Дата охранного документа: 16.03.2018
22.08.2018
№218.016.7e56

Держатель образца для сквид-магнитометра типа mpms для исследования анизотропных свойств орторомбических монокристаллов

Изобретение относится к устройствам для измерения переменных магнитных величин и может быть использовано при проведении магнитных измерений. Держатель образца для СКВИД-магнитометра типа MPMS для исследования анизотропных свойств орторомбических монокристаллов содержит цилиндрическую трубку из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002664421
Дата охранного документа: 20.08.2018
28.10.2018
№218.016.97a3

Оксидный керамический магнитный материал на основе натрия, ванадия, железа и никеля

Изобретение относится к разработке новых материалов, которые могут быть полезны для химической промышленности, материаловедения, спинтроники. Оксидный керамический магнитный материал содержит кислород, железо и ванадий и дополнительно натрий и никель при следующем соотношении компонентов, ат....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002670973
Дата охранного документа: 26.10.2018
26.12.2018
№218.016.aafd

Способ получения mn-fe-содержащего спин-стекольного магнитного материала

Изобретение относится к области технологических процессов, связанных с получением нового магнитного материала с магнитным состоянием типа спинового стекла, и может найти применение при разработке моделей новых типов устройств современной электроники. Способ получения Mn-Fe-содержащего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002676047
Дата охранного документа: 25.12.2018
12.07.2020
№220.018.31f1

Держатель образца для сквид-магнитометра типа mpms

Изобретение относится к устройствам для измерения переменных магнитных величин. Держатель образца для СКВИД-магнитометра типа MPMS содержит цилиндрическую трубку из органического материала, внутри которой вертикально помещен немагнитный цилиндр, при этом дополнительно содержит второй цилиндр,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002726268
Дата охранного документа: 10.07.2020
21.05.2023
№223.018.685a

Магнитный аффинный сорбент для выделения рекомбинантных белков

Настоящее изобретение относится к магнитному аффинному сорбенту для выделения рекомбинантных белков, характеризующемуся тем, что состоит из крахмал-активированных магнитных наночастиц оксида железа со средним размером 11,5 нм, значением намагниченности насыщения при комнатной температуре 29,8...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794889
Дата охранного документа: 25.04.2023
+ добавить свой РИД