Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Измерение термоэлектродвижущей силы

    Широко используются принципы измерения термоэлектродвижущей силы, возникающей в термопаре — сплаве двух металлов. В зависимости от природы металла термопарами измеряются как высокие температуры, так и температуры значительно ниже нуля. [c.23]

    Термоэлектрический пирометр состоит из термоэлектрического преобразователя и вторичного прибора для измерения термоэлектродвижущей силы (ТЭДС). [c.314]


    Для измерения термоэлектродвижущей силы можно пользоваться также схемой, изображенной на фиг. 71, е здесь 7 —точно измеренное сопротивление, равное 0,01 ом, 2 — переменное сопротивление порядка 2000 ом. Термоэлемент 3 присоединен параллельно. Изменяя сопротивление 2, добиваются полного отсутствия тока в гальванометре 4 и замечают силу тока, показываемую миллиамперметром 5. Обозначим силу тока через /, тогда электродвижущая сила термопары е будет равна  [c.166]

    Образец в виде спрессованной и спеченной пластинки зажимается между держателями электродов А—.4, от которых он изолирован пластинками слюды. Прибор в собранном виде имеет токовые электроды и потенциальные зонды, так что контактное сопротивление электродов исключается для измерения температуры используется термопара. Более новая конструкция установки приспособлена также для измерения термоэлектродвижущей силы. [c.190]

    Следует отметить, что для проверки содержания компонентов в бинарных и некоторых тройных сплавах, кроме химических методов анализа, может быть использовано измерение термоэлектродвижущих сил по отношению к стандарту, не требующее переведения сплава в раствор [1, 2]. [c.263]

    На рис. 35 показана схема измерения термоэлектродвижущей силы термопар компенсационным методом. Ток строго определенной величины от источника тока Б обтекает цепь, состоящую из последовательно включенных манганиновых сопротивлений - нэ. - рИ -/ доб- Сопротивление Яр, называемое реохордом, изготовляют из однородной манганиновой проволоки [c.133]

Рис. 35. Схема измерения термоэлектродвижущей силы компенсационным методо.м Рис. 35. Схема <a href="/info/1803371">измерения термоэлектродвижущей силы</a> компенсационным методо.м
    Ток в цепи устанавливают (нормализуют) компенсационным методом при помощи источника с эталонной электродвижущей силой. В качестве такого источника служит нормальный элемент НЭ. Ключ д замыкают с контактом 2 при этом нормальный элемент включается в цепь, состоящую из постоянного сопротивления 7 эИ нуль-гальванометра ЯЯ. Если стрелка нуль-гальванометра показывает отсутствие тока, то разность потенциалов батареи между точками Л и 3 равна электродвижущей силе нормального элемента. При наличии тока в цепи гальванометра движок реостата Яб передвигают до тех пор, пока стрелка нуль-прибора ЯЯ не покажет отсутствие тока. Величину сопротивления / Н9 подбирают такой, чтобы при расчетном токе / в цепи потенциометра разность потенциалов между точками 3 и Л равнялась электродвижущей силе нормального элемента. После установления нормальной величины тока в цепи батареи можно приступить к измерению термоэлектродвижущей силы термопары ключ К замыкают с контактом 1 при этом нуль-прибор подключается к рабочей цепи потенциометра, а нормальный элемент отключается и далее в работе схемы потенциометра, при измерении э. д. с. термопары, участия не принимает. [c.134]


    ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕРМОЭЛЕКТРОДВИЖУЩИХ СИЛ [c.70]

    Приборы для измерения термоэлектродвижущих сил [c.71]

    Измерение термоэлектродвижущей силы вт лучше производить потенциометром, поскольку в этом случае непосредственно определяется ее величина. Можно пользоваться также и милливольтметром (со шкалой О—15 мв), но тогда определяется только напряжение на клеммах милливольтметра. [c.144]

    Известно, что для определения абсолютной энтропии ионов можно использовать термоэлектрические цепи. Конуэй и Бокрис [96] опубликовали критический обзор более ранних методов, основанных на измерении термоэлектродвижущей силы (т. э. с.), и [c.33]

    На точность измерения не оказывают влияния ни изменение сопротивления внешней цепи (соединительных проводов и самой термопары), ни температурный коэффициент прибора, так как в момент измерения термоэлектродвижущей силы потенциометром ток в цепи термопары отсутствует. [c.266]

    Принципиальная схема автоматического самопишущего потенциометра мало отличается от компенсационной схемы, изображенной на рис. 54 (стр. 265). Однако прибор существенно отличается от обычных потенциометров, так как в нем имеется специальный механизм, автоматически выполняющий все операции по измерению термоэлектродвижущих сил и записи температурных кривых на бумажной ленте. [c.285]

    Информацию о концентрации подвижных заряженных дефектов можно также получить из измерений термоэлектродвижущей силы ионных проводников, связанной с передвижением заряженных дефектов. Помимо этого, возможно использование явления возникновения градиента концентраций при наличии градиента температуры (эффект Людвига — Соре) [36]. Однако анализ в этих случаях довольно сложен, поскольку происходит наложение вкладов, обусловленных объемом твердого тела и контактами. [c.173]

    Измерение термоэлектродвижущей силы германия при температурах выше 78° К. [c.228]

    При измерении температуры во вращающейся печи термопара защищается чехлом из жаростойкой стали и устанавливается в специальном кармане на корпусе печи. Устройство для измерения термоэлектродвижущей силы, возникающей в термопаре, состоит из токосъемных троллейных колец, щеток с траверсами и показывающего прибора. [c.421]

    КОМПЕНСАЦИОННЫЙ, ИЛИ ПОТЕНЦИОМЕТРИЧЕСКИЙ, МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ ТЕРМОЭЛЕКТРОДВИЖУЩЕИ СИЛЫ [c.133]

    Для устранения при измерении температур влияния компенсационных проводов, что гарантирует большую точность измерений, широко распространен потенциометрический метод измерения термоэлектродвижущей силы с применением автоматических потенщо.метров, [c.169]

    Троводимость п- и р-типа. Красители могут быть подразделены на проводники п- и р-типа с электронами или дырками в качестве основных переносчиков тока. Тип проводника можно определить, наблюдая влияние кислорода на проводимость слоев красителей [466]. Для некоторых красителей (трифенилметановые, родамины) проводимость в присутствии кислорода уменьшается (/г-тип), а для других (мероцианины, фталоцианины и т. д.) увеличивается. Водород оказывает обратное действие [467]. В настоящее время эта классификация проводников подтверждается измерениями эффекта Холла [468—470], измерениями термоэлектродвижущей силы [471—472] и методом импульсной спектроскопии [473]. Если скомбинировать красители п- и р-типа, например Родамин В ( -тип), Мероцианин (р-тип), возникают фототоки порядка 10 — 10 А без приложения какого-либо внешнего напряжения. В соответствии с теорией р/г-переходов это вызвано переносом электронов от р- к -проводнику независимо от направления облучения [6, 473—476]. [c.436]

    По этому аути и идет хвмическая лаборатория нашего института. С 1924 года она производит бензойную кислоту с установленной теплотой горения, применяемую в качестве термохимического эталона и служащую для воспроизведения единицы количества теплоты. В 1941 году при установлении нового светового эталона, химическая лаборатория изготовила платину, которая, как показали результаты спектрального анализа и ре-эультаты измерения термоэлектродвижущей силы и температурного коэфициента сопротивления, превосходит по своей чистоте знаменитую германскую платину Гереуса. [c.68]

    Последующие исследования, подтвердив наличие аномалии в изхменении удельного электросопротивления хрома с изменением температуры, установили, что минимум удельного электросопротивления отвечает температуре 41°, а максимум 33°. Аналогичные результаты были получены и при измерении термоэлектродвижущей силы пары хром — константан. На кривых свойство — т лМпература при измерении теплопроводности и магнитной восприимчивости не было обнаружено аномалии. [c.440]

    Во всех случаях можно определить зависимость термоэлектродвингущей силы от температуры горячего спая. Однако для целей термографии градуировка фактически сводится не к измерению термоэлектродвижущей силы, а к определению той зависимости, в которой находится степень отклонения показаний гальванометра на термограмме от температуры. [c.87]

    Температура замерзания измерялась при помощи медьконстантановой термопары, которая помещалась в рубашку 5 (рис. 2). Методика получения кривых охлаждения иа установке, работающей ио схеме с измерительным гальванометром (рис. 1), сводилась к следующему. Сосуд Дьюара, предназначенный для холодного спая, заполнялся льдом, второй сосуд Дьюара — жидким азотом. На вакуумной установке откачивался сосуд 1, показанный на рис. 2 до разрежения, обеспечивающего заданную скорость охлаждения исследуемого образца. В потенциометре устанавливался рабочий ток по установочному гальванометру. Затем сосуд Дьюара с исследуемым образцом медленно, для предотвращения разбрызгивания, опускался в жидкий азот. После этого включали мешалку, потенциометр переключали на измерительный гальванометр и включали секундомер. Измерение термоэлектродвижущих сил, развиваемых термопарой, в начале [c.517]


    LijO приводит лишь к слабому ее возрастанию. Уменьшение каталитической активности с добавлением GagOg происходит главным образом вследствие уменьшения частотного фактора /с,,, которое сопровождается лишь небольшим увеличением энергии активации Е. Кроме того, в табл. 1 показана концентрация дырок в катализаторах С+оо, которая вычислена, как и прежде [9], на основании результатов измерения термоэлектродвижущей силы и электропроводности. Следует отметить, что также уменьшается при уменьшении С+оо, но относительные изменения значительно меньше, чем С со. Значение к изменяется в 80 раз, тогда как С оо в 2 10 раз. [c.143]


Смотреть страницы где упоминается термин Измерение термоэлектродвижущей силы: [c.89]    [c.146]    [c.148]    [c.130]    [c.133]    [c.87]    [c.89]    [c.91]    [c.95]    [c.284]    [c.407]    [c.505]   
Смотреть главы в:

Термоэлектродные провода и кабели  -> Измерение термоэлектродвижущей силы




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Компенсационный, или потенциометрический, метод измерения термоэлектродвижущей силы

Метод измерения электропроводности и термоэлектродвижущей силы

Сила измерение

Термоэлектродвижущая сил



© 2025 chem21.info Реклама на сайте