RU2650826C1 - Устройство для нагрева полимеров при термическом анализе - Google Patents
Устройство для нагрева полимеров при термическом анализе Download PDFInfo
- Publication number
- RU2650826C1 RU2650826C1 RU2017100232A RU2017100232A RU2650826C1 RU 2650826 C1 RU2650826 C1 RU 2650826C1 RU 2017100232 A RU2017100232 A RU 2017100232A RU 2017100232 A RU2017100232 A RU 2017100232A RU 2650826 C1 RU2650826 C1 RU 2650826C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- heater
- winding
- temperature
- ceramic
- nichrome
- Prior art date
Links
- 229920000642 polymer Polymers 0.000 title claims abstract description 47
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 title claims abstract description 43
- 238000002076 thermal analysis method Methods 0.000 title claims abstract description 8
- 238000004804 winding Methods 0.000 claims abstract description 41
- 239000000919 ceramic Substances 0.000 claims abstract description 38
- 229910001120 nichrome Inorganic materials 0.000 claims abstract description 28
- VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N silicon dioxide Inorganic materials O=[Si]=O VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 24
- 239000010453 quartz Substances 0.000 claims abstract description 23
- IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N Atomic nitrogen Chemical compound N#N IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 14
- 229910052757 nitrogen Inorganic materials 0.000 claims abstract description 7
- 230000005611 electricity Effects 0.000 claims abstract description 6
- 239000002861 polymer material Substances 0.000 claims abstract description 6
- 239000007789 gas Substances 0.000 claims abstract description 5
- 238000009413 insulation Methods 0.000 claims abstract description 4
- 239000000463 material Substances 0.000 abstract description 19
- 238000012545 processing Methods 0.000 abstract description 3
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 2
- 239000012491 analyte Substances 0.000 abstract 1
- 239000011261 inert gas Substances 0.000 description 9
- 238000004455 differential thermal analysis Methods 0.000 description 5
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 5
- 238000003763 carbonization Methods 0.000 description 4
- 229920002239 polyacrylonitrile Polymers 0.000 description 4
- 238000002411 thermogravimetry Methods 0.000 description 4
- 238000004458 analytical method Methods 0.000 description 3
- 238000009529 body temperature measurement Methods 0.000 description 3
- 238000000034 method Methods 0.000 description 3
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 2
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 2
- 238000000197 pyrolysis Methods 0.000 description 2
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000005280 amorphization Methods 0.000 description 1
- 230000003321 amplification Effects 0.000 description 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 229910052799 carbon Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000010000 carbonizing Methods 0.000 description 1
- 230000006378 damage Effects 0.000 description 1
- 238000013461 design Methods 0.000 description 1
- 239000005350 fused silica glass Substances 0.000 description 1
- 239000011810 insulating material Substances 0.000 description 1
- 239000012212 insulator Substances 0.000 description 1
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 1
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 1
- 238000003199 nucleic acid amplification method Methods 0.000 description 1
- 229920001296 polysiloxane Polymers 0.000 description 1
- 239000010959 steel Substances 0.000 description 1
- 230000002277 temperature effect Effects 0.000 description 1
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 1
- 238000012546 transfer Methods 0.000 description 1
- 230000009466 transformation Effects 0.000 description 1
- 238000000844 transformation Methods 0.000 description 1
- 238000012800 visualization Methods 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N25/00—Investigating or analyzing materials by the use of thermal means
- G01N25/02—Investigating or analyzing materials by the use of thermal means by investigating changes of state or changes of phase; by investigating sintering
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F27—FURNACES; KILNS; OVENS; RETORTS
- F27B—FURNACES, KILNS, OVENS OR RETORTS IN GENERAL; OPEN SINTERING OR LIKE APPARATUS
- F27B17/00—Furnaces of a kind not covered by any of groups F27B1/00 - F27B15/00
- F27B17/0016—Chamber type furnaces
- F27B17/0041—Chamber type furnaces specially adapted for burning bricks or pottery
- F27B17/005—Chamber type furnaces specially adapted for burning bricks or pottery with cylindrical chambers
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F27—FURNACES; KILNS; OVENS; RETORTS
- F27B—FURNACES, KILNS, OVENS OR RETORTS IN GENERAL; OPEN SINTERING OR LIKE APPARATUS
- F27B17/00—Furnaces of a kind not covered by any of groups F27B1/00 - F27B15/00
- F27B17/02—Furnaces of a kind not covered by any of groups F27B1/00 - F27B15/00 specially designed for laboratory use
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N33/00—Investigating or analysing materials by specific methods not covered by groups G01N1/00 - G01N31/00
- G01N33/44—Resins; Plastics; Rubber; Leather
- G01N33/442—Resins; Plastics
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Pathology (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Analytical Chemistry (AREA)
- Biochemistry (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Immunology (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Medicinal Chemistry (AREA)
- Food Science & Technology (AREA)
- Clinical Laboratory Science (AREA)
- Investigating Or Analyzing Materials Using Thermal Means (AREA)
Abstract
Изобретение относится к нагревательным устройствам и может быть использовано для термического анализа полимеров. Предложено устройство для нагрева полимеров при термическом анализе, состоящее из горизонтально ориентированной керамической трубы, расположенной в кожухе с прилегающей теплоизоляцией, и нагревателя поверх керамической трубы в виде нихромовой обмотки, с расположенным внутри трубы анализируемым полимерным материалом, причем в керамической трубе соосно с ней дополнительно установлена кварцевая труба с подводом азота и отводом пиролитических газов, в которой по длине вдоль оси устройства расположен длинномерный полимерный материал, а между кварцевой трубой и керамической трубой, снабженной нагревателем в виде нихромовой обмотки с постоянным шагом с разъемами для подачи электроэнергии, расположена дополнительная керамическая труба с нагревателем в виде нихромовой обмотки с переменным шагом, определяемым формулой (n+2)⋅1 мм, где n - номер витка обмотки, с разъемами для подачи электроэнергии, при этом кварцевая и керамические трубы в устройстве центрированы керамическими втулками. Технический результат - получение анализируемого материала с различными свойствами по его длине за счет создания градиента температур по его длине при его термической обработке. 3 ил.
Description
Изобретение относится к нагревательным устройствам и может быть использовано для термического анализа полимеров.
Из уровня техники известно устройство для дифференциально-термического и термогравиметрического анализа - установка для дифференциально-термического и термогравиметрического анализа [Патент на полезную модель РФ №76135 U1, G01N 25/02. Установка для дифференциально-термического и термогравиметрического анализа, 10.09.2008].
Установка для дифференциально-термического и термогравиметрического анализа содержит 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 споем 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. Установка отличается тем, что 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.
В ходе работы устройства происходит исследование изменения теплосодержания вещества при изменении температуры, которое регистрируется на основе дифференциально-термического анализа, заключающегося в измерении разницы температур в исследуемом образце и в эталоне, в котором в исследуемом интервале температур не происходит превращений.
Установка не позволяет нагревать длинномерный материал, одновременно воздействовать различными температурами, распределенными по длине материала.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому изобретению является лабораторное нагревательное устройство [Веселовский B.C., Шманенков И.В. Нагревательные приборы в лабораторной практике. - М.: ГНТИХЛ, 1947. - С. 45-51].
Нагревательное устройство представляет собой печь, состоящую из керамической трубы с нагревателем в виде нихромовой обмотки, внутрь которой помещают материал. Вокруг трубы последовательно располагают тепловую изоляцию и металлический кожух печи. Керамическая труба с обоих концов закрыта пробками с отверстиями, предназначенными для подвода инертного газа в тех случаях, когда обработку материала необходимо проводить в среде инертного газа, и отвода пиролизных газов. Печь позволяет проводить термическую обработку материалов до 1100°С, но в то же время не позволяет создавать градиент температуры по длине нагревательной камеры. Таким образом, в ходе нагрева невозможно получить длинномерный материал с отличающимися в результате температурного воздействия по длине свойствами для последующего проведения исследования изменения свойств в зависимости от величины воздействующей температуры.
Техническим результатом заявляемого изобретения является устранение указанного недостатка, а именно: получение анализируемого материала с различными свойствами по его длине за счет создания градиента температур по его длине при его термической обработке.
Поставленная задача достигается тем, что устройство для нагрева полимеров при термическом анализе состоит из горизонтально ориентированной керамической трубы, расположенной в кожухе с прилегающей теплоизоляцией, и нагревателя поверх керамической трубы в виде нихромовой обмотки с расположенным внутри трубы анализируемым полимерным материалом, причем в керамической трубе соосно с ней дополнительно установлена кварцевая труба с подводом азота и отводом пиролитических газов, в которой по длине вдоль оси устройства расположен длинномерный полимерный материал, а между кварцевой трубой и керамической трубой, снабженной нагревателем в виде нихромовой обмотки с постоянным шагом, с разъемами для подачи электроэнергии расположена дополнительная керамическая труба с нагревателем в виде нихромовой обмотки с переменным шагом, определяемым формулой (n+2)⋅1 мм, где n - номер витка обмотки, с разъемами для подачи электроэнергии, при этом кварцевая и керамические трубы в устройстве центрированы керамическими втулками.
Существенным отличием данного устройства для нагрева полимеров является взаимное расположение кварцевой трубы, керамической трубы с нагревателем в виде нихромовой обмотки с переменным шагом и керамической трубы с нагревателем в виде нихромовой обмотки с постоянным шагом, длина и шаг нагревателя в виде нихромовой обмотки с постоянным шагом, а также длина и шаг нагревателя в виде нихромовой обмотки с переменным шагом, обеспечивающие требуемый градиент температуры по длине и соответствующее распределение температуры по длине анализируемого образца.
Только заявленная совокупность признаков в их взаимосвязи позволяет проявить неочевидные свойства, а именно получить анализируемый материал с различающимися по длине свойствами за счет создания градиента температур при его термической обработке по длине анализируемого образца в требуемом температурном интервале с последующим прогревом в токе азота до постоянной требуемой температуры по длине анализируемого полимера.
На фиг. 1 изображено устройство для нагрева полимеров при термическом анализе.
Устройство включает кварцевую трубу (1), внутри которой размещают длинномерный полимерный материал (15), от кварцевой трубы соосно расположены керамическая труба (2) с нагревателем (3) в виде нихромовой обмотки с переменным шагом, определяемым формулой (n+2)⋅1 мм, где n - номер витка обмотки, и керамическая труба (4) с нагревателем (5) в виде нихромовой обмотки с постоянным шагом, поверх которых последовательно расположены теплоизоляционный материал (6) и металлический кожух (7), притом кварцевая и керамические трубы центрированы керамическими втулками (8), внутри печи расположена термопара контроля температуры (9); для подвода инертного газа и отвода пиролизных газов на кварцевую трубу (1) одевают силиконовые трубки (10); содержащее керамические электроизоляционные втулки (11) с разъемами (12) для подачи напряжения на нагреватель (3) и разъемами (13) для подачи напряжения на нагреватель (5), стоящее на основании печи (14). Точка А - проекция начала нагревателя (5), точка В - проекция начала нагревателя (3), точка С - проекция конца нагревателя (3), точка D - проекция конца нагревателя (5), точка О - начало отсчета при промере температуры.
На фиг. 2 представлен график зависимости электропроводности карбонизованного полимера из полиоксадиазола от температуры выдержки при времени выдержки 30 мин.
На фиг. 3 представлен график зависимости электропроводности карбонизованного полимера из полиакрилонитрила от температуры выдержки при времени выдержки 30 мин.
Нагреватель в виде нихромовой обмотки с постоянным шагом подключают к сети через лабораторный автотрансформатор (ЛАТР1) SUNTEK 500 ВА мощностью 0,5 кВт.
Нагреватель в виде нихромовой обмотки с переменным шагом подключают к сети через лабораторный автотрансформатор (ЛАТР2) SUNTEK 500 ВА мощностью 0,5 кВт.
Обрабатываемый полимерный длинномерный материал (15) помещают в рабочую зону кварцевой трубы (1) так, что концы материала выходят за пределы рабочей зоны. При этом под рабочей зоной понимается область кварцевой трубы (1), ограниченную справа и слева проекциями начала (фиг. 1 точка А) и конца (фиг. 1 точка D) нагревателя (5) в виде обмотки с постоянным шагом. Такое расположение длинномерного анализируемого материала позволяет создать заданный постоянный градиент нагрева, обеспеченный нагревателем (3), и постоянный нагрев нагревателем (5) при карбонизации на длине анализируемого длинномерного полимера. Внутри кварцевой трубы (ОСТ 2141-90) создают инертную среду путем пропускания сквозь нее инертного газа - азота. После создания инертной среды начинают стадию предварительной термической обработки, для чего подают электрическое напряжение с помощью ЛАТР2 на нагреватель (3) в виде нихромовой обмотки с переменным шагом. Обмотка керамической трубы (2) выполнена из нихрома, позволяющего производить нагрев до 900°С, и имеет диаметр 0,4 мм. В качестве материала трубы (2) выбрана керамика, способная эксплуатироваться при температуре до 1000°С.
Заявленное конструктивное решение обеспечивает распределение температуры в области ВС с постоянным градиентом по длине и возможность регулирования максимальной температуры при нагреве нагревателем с переменным шагом. Таким образом, обеспечивается нагрев анализируемого полимера в области ВС с постоянно увеличивающейся температурой по длине полимера и требуемым значением температуры в точке В, равным температуре термодеструкции полимера. При этом точка В (фиг. 1) - проекция начала нагревателя (3), точка С (фиг. 1) - проекция конца нагревателя (3), а также длина ВС меньше длины AD.
Таким образом, перекрывается весь диапазон температур низкотемпературной области, который влияет на свойства полимера, обусловленные состоянием структуры полимера. Под состоянием структуры полимера понимают изменение соотношения и состава кристаллической и аморфной фаз в полимере. Количество кристаллической фазы может изменяться в зависимости от температуры, соответственно изменяется количество аморфной фазы, то есть образуются кристаллиты либо происходит аморфизация в зависимости от температуры. Таким образом, состояние структуры полимера зависит от температуры в низкотемпературной области. Соответственно, если полимер в определенном, нагретом в низкотемпературной области, состоянии перевести в электропроводящее состояние путем карбонизации до 900°С, то, как показывает практика, структурное состояние полимера, определенное нагревом в низкотемпературной области, транслируются в структурные свойства карбонизованного полимера, который становится электропроводящим. Поэтому, помещая образец в градиентное по длине анализируемого полимера поле температур и выдерживая определенное время, чтобы полимер как суперпозиция кристаллической и аморфной фаз пришел в равновесное состояние, а дальше переводя полимер в электропроводящее состояние путем карбонизации полимера при 900°С, затем измеряя распределение электропроводности по длине полимера и сравнивая значения этой электропроводности с распределением температуры по длине полимера в низкотемпературной области, судят о заданной электропроводности карбонизованного полимера.
Шаг между витками нихромовой обмотки с переменным шагом составляет (n+2)⋅1 мм, где n - номер витка обмотки. Данный шаг между витками позволяет создавать необходимый градиент температур по длине рабочей зоны установки. Предварительную термическую обработку проводят в течение 30 минут. Из практики известно, что для предварительной термообработки достаточно время, равное 30 мин, за которое печь выходит на стационарный во времени режим. Распределение температуры вдоль рабочей зоны и, соответственно, градиент температуры по длине контролируют после выхода печи в стационарный режим путем промера термопарой температур с шагом 0,5 см. Положение термопары определяют по мерным рискам, нанесенным на керамический изолятор термопары с шагом 0,5 см, начиная от точки О.
По окончании стадии предварительной термической обработки подают электрическое напряжение с помощью ЛATP1 на нагреватель (5) в виде нихромовой обмотки. Обмотка керамической трубы (4) выполнена из нихрома, позволяющего производить нагрев до 900°С, и имеет диаметр 0,6 мм. Шаг между витками нихромовой обмотки с постоянным шагом составляет 6 мм. В качестве материала трубы (4) выбрана керамика, способная эксплуатироваться при температуре до 1000°С. После достижения температуры в 900°С на конце (фиг. 1, точка В) напряжение нагревателя в виде обмотки с переменным шагом отключают, при этом напряжение нагревателя в виде обмотки с постоянным шагом оставляют неизменным, и температуру выдерживают в течение 1 ч для установления в рабочей зоне равномерной температуры карбонизации, равной 900°С, обеспечивающей приобретение полимером электропроводности. Из практики известно, что при температуре, равной 900°С и выше, заканчивается формирование углеродной турбостратной структуры при карбонизации и карбонизованный полимер (полиоксадиазол, полиакрилонитрил) заведомо переходит в электропроводящее состояние. Нагрев свыше 900°С технологически не целесообразен в данном случае (для организации анализа), так как полимер уже находится в электропроводящем состоянии, достаточном для проведения термического анализа. По окончании процесса термической обработки напряжение нагревателя в виде обмотки с постоянным шагом отключают и устройство естественным образом охлаждают до температуры 25°С и, после отключения подачи инертного газа, полимер извлекают. После этого определяют удельную электропроводность полимера по длине в точках с координатами, соответствующими координатам точек промера температуры, используя для этого омметр модели GOM-802 фирмы GW INSTEK. Затем, так как известна температура в точках промера и электропроводность полимера в этих точках, то проводят построение зависимости удельной электропроводности длинномерного полимера от температуры предварительной термической обработки.
Затем, исходя из характера зависимости удельной электропроводности полимера от температуры предварительной термической обработки в низкотемпературном интервале, судят о заданной электропроводности карбонизованного полимера.
Материал корпуса (7) - сталь 20 толщиной 1,5 мм. Соотношение внешних диаметров кварцевой трубы, внутренней керамической трубы и внешней керамической трубы составляет соответственно, 8/21/35. При этом внешний диаметр кварцевой трубы лежит в пределах от 3 до 12 мм. Общий диаметр печи составляет 92 мм. Длина рабочей зоны 23 см.
Пример 1. Анализируемый длинномерный материал (фиг. 1, поз. 15) из полиоксадиазола помещается внутрь кварцевой трубы (фиг. 1, поз. 1). Внутри кварцевой трубы создается инертная среда путем пропускания сквозь нее инертного газа - азота. После создания инертной среды начинается предварительная термическая обработка, для чего подают электрическое напряжение с помощью ЛАТР2 на нагреватель (фиг. 1, поз. 3) в виде нихромовой обмотки с переменным шагом. По всей длине рабочей зоны создается градиент температуры в диапазоне от 25 до 477°С. Выдержка проводится в течение 30 минут. Температура по длине регистрируется с помощью термопары (фиг. 1, поз. 9). По окончании стадии предварительной термической обработки подается напряжение с помощью ЛАТР1 на нагреватель (фиг. 1, поз. 5) в виде нихромовой обмотки с постоянным шагом. После достижения температуры в 900°С на конце (фиг. 1 точка В) напряжение обмотки с переменным шагом отключается и температура выдерживается в течение 1 ч для установления равномерной температуры, равной 900°С по всей длине рабочей зоны. По окончании процесса термической обработки напряжение нагревателя в виде обмотки с постоянным шагом отключают, и устройство естественным образом охлаждают до температуры 25°С, и, после отключения подачи инертного газа, полимер извлекают. После этого определяют удельную электропроводность полимера по длине в точках с координатами, соответствующими координатам точек промера температуры и проводят построение зависимости электропроводности полимера от температуры предварительной термической обработки.
Так на фиг. 2 показана зависимость электропроводности карбонизованного полимера на основе полиоксадиазола от температуры выдержки при времени выдержки 30 мин.
Анализ фиг.2 показывает, что в интервалах температур выдержки от 265 до 275°С и от 425 до 435°С наблюдаются максимальные значения удельной электропроводности. В интервалах температур от 240 до 250°С и от 300 до 320°С наблюдаются минимальные значения удельной электропроводности.
Пример 2. Анализируемый длинномерный материал (фиг. 1, поз. 15) из полиакрилонитрила помещается внутрь кварцевой трубы (фиг. 1, поз. 1). Внутри кварцевой трубы создается инертная среда путем пропускания сквозь нее инертного газа - азота. После создания инертной среды начинается предварительная термическая обработка, для чего подают электрическое напряжение с помощью ЛАТР2 на нагреватель (фиг. 1, поз. 3) в виде нихромовой обмотки с переменным шагом. По всей длине рабочей зоны создается градиент температуры в диапазоне от 25 до 280°С. Выдержка проводится в течение 30 минут. Температура по длине регистрируется с помощью термопары (фиг. 1, поз. 9). По окончании стадии предварительной термической обработки подается напряжение с помощью ЛАТР1 на нагреватель (фиг. 1, поз. 5) в виде нихромовой обмотки с постоянным шагом. После достижения температуры в 900°С на конце (фиг. 1, точка В) напряжение обмотки с переменным шагом отключают и температуру выдерживают в течение 1 ч для установления равномерной температуры, равной 900°С по всей длине рабочей зоны. По окончании процесса термической обработки напряжение нагревателя в виде обмотки с постоянным шагом отключают и устройство естественным образом охлаждают до температуры 25°С, и, после отключения подачи инертного газа, полимер извлекают. После этого определяют удельную электропроводность полимера по длине в точках с координатами, соответствующими координатам точек промера температуры и проводят построение зависимости электропроводности полимера от температуры предварительной термической обработки.
Так на фиг. 3 показана зависимость электропроводности карбонизованного полимера на основе полиакрилонитрила от температуры выдержки при времени выдержки 30 мин.
Анализ фиг. 3 показывает, что в интервале температур выдержки от 255 до 260°С наблюдается максимальное значение удельной электропроводности. В интервале температур от 190 до 205°С наблюдается минимальное значение удельной электропроводности.
Таким образом, в сравнении с прототипом заявленное устройство обеспечивает достижение технического результата, заключающегося в получении анализируемого материала с различными свойствами по его длине за счет создания градиента температур по его длине при его термической обработке.
Claims (1)
- Устройство для нагрева полимеров при термическом анализе, состоящее из горизонтально ориентированной керамической трубы, расположенной в кожухе с прилегающей теплоизоляцией, и нагревателя поверх керамической трубы в виде нихромовой обмотки, с расположенным внутри трубы анализируемым полимерным материалом, отличающееся тем, что в керамической трубе соосно с ней дополнительно установлена кварцевая труба с подводом азота и отводом пиролитических газов, в которой по длине вдоль оси устройства расположен длинномерный полимерный материал, а между кварцевой трубой и керамической трубой, снабженной нагревателем в виде нихромовой обмотки с постоянным шагом с разъемами для подачи электроэнергии, расположена дополнительная керамическая труба с нагревателем в виде нихромовой обмотки с переменным шагом, определяемым формулой (n+2)⋅1 мм, где n - номер витка обмотки, с разъемами для подачи электроэнергии, при этом кварцевая и керамические трубы в устройстве центрированы керамическими втулками.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2017100232A RU2650826C1 (ru) | 2017-01-09 | 2017-01-09 | Устройство для нагрева полимеров при термическом анализе |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2017100232A RU2650826C1 (ru) | 2017-01-09 | 2017-01-09 | Устройство для нагрева полимеров при термическом анализе |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2650826C1 true RU2650826C1 (ru) | 2018-04-17 |
Family
ID=61976457
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2017100232A RU2650826C1 (ru) | 2017-01-09 | 2017-01-09 | Устройство для нагрева полимеров при термическом анализе |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2650826C1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU221301U1 (ru) * | 2023-08-03 | 2023-10-30 | Акционерное общество "Химико-металлургический завод" | Устройство нагрева капилляров из молибденового стекла, запаянных и заполненных щелочным металлом |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU290212A1 (ru) * | К. Г. Тара | УСТРОЙСТВО дл ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕПЛОЕМКОСТИ ПОТОКАЖИДКОСТИ или ГАЗА | ||
SU146541A1 (ru) * | 1961-05-24 | 1961-11-30 | Ю.А. Кириченко | Устройство дл определени теплофизических коэффициентов методом радиальных температурных волн |
SU1695205A1 (ru) * | 1989-10-18 | 1991-11-30 | Всесоюзный Научно-Исследовательский Институт Пленочных Материалов И Искусственной Кожи | Устройство дл определени кислородного индекса материалов |
RU76135U1 (ru) * | 2008-03-24 | 2008-09-10 | Владимир Алексеевич Кочемировский | Установка для дифференциально-термического и термогравиметрического анализа |
RU110174U1 (ru) * | 2011-05-26 | 2011-11-10 | Закрытое Акционерное Общество "Уральские Инновационные Технологии" (ЗАО "УРАЛИНТЕХ") | Нагревательный блок для трубчатых электрических печей сопротивления |
-
2017
- 2017-01-09 RU RU2017100232A patent/RU2650826C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU290212A1 (ru) * | К. Г. Тара | УСТРОЙСТВО дл ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕПЛОЕМКОСТИ ПОТОКАЖИДКОСТИ или ГАЗА | ||
SU146541A1 (ru) * | 1961-05-24 | 1961-11-30 | Ю.А. Кириченко | Устройство дл определени теплофизических коэффициентов методом радиальных температурных волн |
SU1695205A1 (ru) * | 1989-10-18 | 1991-11-30 | Всесоюзный Научно-Исследовательский Институт Пленочных Материалов И Искусственной Кожи | Устройство дл определени кислородного индекса материалов |
RU76135U1 (ru) * | 2008-03-24 | 2008-09-10 | Владимир Алексеевич Кочемировский | Установка для дифференциально-термического и термогравиметрического анализа |
RU110174U1 (ru) * | 2011-05-26 | 2011-11-10 | Закрытое Акционерное Общество "Уральские Инновационные Технологии" (ЗАО "УРАЛИНТЕХ") | Нагревательный блок для трубчатых электрических печей сопротивления |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU221301U1 (ru) * | 2023-08-03 | 2023-10-30 | Акционерное общество "Химико-металлургический завод" | Устройство нагрева капилляров из молибденового стекла, запаянных и заполненных щелочным металлом |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN107727247B (zh) | 一种高温条件半透明材料光谱发射率测量装置及方法 | |
CN105004625B (zh) | 一种电与微波协同加热的反应热重分析系统 | |
CN109444215B (zh) | 非稳态超高温隔热性能试验装置及试验方法 | |
RU2650826C1 (ru) | Устройство для нагрева полимеров при термическом анализе | |
JP6645391B2 (ja) | 全有機体炭素測定装置 | |
CN112858381A (zh) | 高速飞行器发动机用隔热材料的隔热性能试验装置及试验方法 | |
CN111595901A (zh) | 一种耐火材料导热系数的测量装置及方法 | |
Raj et al. | Temperature measurements in a laboratory scale furnace for manufacturing of silicon carbide through Acheson process | |
CN2670885Y (zh) | 单管多段加热恒温电阻炉 | |
RU76135U1 (ru) | Установка для дифференциально-термического и термогравиметрического анализа | |
CN209857649U (zh) | 一种用于样气中汞离子的高温裂解转换装置 | |
CN209640268U (zh) | 非稳态超高温隔热性能试验装置 | |
Rao et al. | Temperature measurements in the boron carbide manufacturing process–A hot model study | |
CN108562607B (zh) | 一种自燃点管式炉 | |
CN106645280B (zh) | 炼焦煤传热过程模拟装置 | |
SU840722A1 (ru) | Устройство дл определени темпе-РАТуРОпРОВОдНОСТи НЕэлЕКТРОпРОВОд-НыХ МАТЕРиАлОВ | |
RU2654822C1 (ru) | Устройство для определения тепловых параметров фазового превращения | |
Aluise | High-temperature gas burners for microcombustion methods of ultimate analysis | |
Shang et al. | Small, high temperature, wide-angle furnace for wide-angle X-ray scattering | |
Ridgway | Temperature measurements in commercial silicon carbide furnaces | |
CN203771452U (zh) | 电子脉冲式原子荧光光谱仪氢火焰低温点燃装置 | |
CN221960070U (zh) | 一种热辐射板背温测试装置 | |
Lampen | An Electrical Resistance Furnace for the Measurement of Higher Temperatures with the Optical Pyrometer. | |
Nurhidayah et al. | Design of controlled temperature test in biochar production furnace automation | |
RU194241U1 (ru) | Устройство для определения механических характеристик керамических материалов при высоких температурах |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20210110 |