[发明专利]固体粉末导热系数的瞬态热带法测量装置和方法有效
申请号: | 201510497576.8 | 申请日: | 2015-08-13 |
公开(公告)号: | CN105136845B | 公开(公告)日: | 2017-12-29 |
发明(设计)人: | 魏高升;黄平瑞;杜小泽;杨勇平 | 申请(专利权)人: | 华北电力大学 |
主分类号: | G01N25/20 | 分类号: | G01N25/20 |
代理公司: | 北京众合诚成知识产权代理有限公司11246 | 代理人: | 朱琨 |
地址: | 102206 *** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 固体 粉末 导热 系数 瞬态 热带 测量 装置 方法 | ||
技术领域
本发明属于固体粉末热物性测试技术领域,具体涉及一种固体粉末导热系数的瞬态热带法测量装置及方法。
背景技术
导热系数是材料最重要的热物性参数之一,是石油、化工、能源、材料、军工生产等过程传热设计中的必备参数,也是各种热过程温度场研究的基本数据。物质的导热系数测量方式可分为两种:稳态法(如平板法、纵向热流法、圆球法等)和非稳态法(如热线法、激光脉冲法等)。由于非稳态法测量时间短,热量损失少以及防止样品的化学性质和结构发生变化等优点而倍受青睐。
瞬态热带法(transient hot-strip method),是一种非稳态热物性测量方法,其测量原理类似于瞬态热线法。
实验中,将一条很薄的金属带(热带)置于液体中或夹持在待测试样中间,从某时刻起以恒定电流加热金属带,测量并记录热带表面的温度响应曲线,据此可得到被测材料的导热系数。
被测样品的导热系数可表示为:k=P0/(4π)/[dT(t)/dln(t)],这里P0是加热功率,t是加热时间,dT(t)/dln(t)是加热数秒后温度对ln(t)的斜率。
与热线法相比,薄带状电加热体与被测固体材料有更好的接触状态,故热带法比热线法更适宜于测量固体材料的导热系数。热带法现已被广泛应用于液体、松散材料、多孔介质导热系数的测量。使用瞬态热带法测试固体粉末的导热系数时,容易出现粉末与热带接触不紧密、热带受热膨胀变松弛和粉末飘飞等问题。
发明内容
本发明针对在使用瞬态热带法对固体粉末进行导热系数测量时,存在的粉末与热带接触不紧密、热带张紧、焊接线路易断、漏电和粉末飘飞等问题,提供了一种固体粉末导热系数的瞬态热带法测量装置和方法。
本发明采用以下技术方案:
一种固体粉末导热系数的瞬态热带法测量装置,从上至下依次包括顶盖1、上盒体2、热带3、下盒体4;在所述热带3上连接热电偶9和测电压线10,该装置可用于不同温度、压力和气体氛围下导热系数测量。
进一步地,上盒体2和下盒体4通过螺栓连接,在上盒体2或下盒体4侧面连接处开有孔槽;热电偶9和测电压线10焊接于热带3上,外层套上陶瓷外壳,并从孔槽引出,布置整齐,提升了线路的抗冲击性。
进一步地,所述装置还包括定热带夹5和动热带夹6;所述定热带夹5通过螺丝连接下盒体4,所述动热带夹6通过弹簧8连接于下盒体4侧面设置的导轨7上;定热带夹5和动热带夹6通过螺栓连接并夹紧热带3,在热带夹夹紧热带3之后,弹簧可以提供一个张紧力,防止热带受热膨胀后松弛。定热带夹5和动热带夹6在接触热带3的部位均嵌有钼片。
进一步地,顶盖1的中心为网状结构。盒顶加装网状的顶盖1,在不影响外围气压调节的同时,有效抑制了由气压变化引起的粉末飘飞。
利用上述瞬态热带法测量装置测量固体粉末导热系数的方法,包括以下步骤:
a.将待测固体粉末样品填满下盒体4,与下盒体4上端面齐平并压实;
b.在热带3上连接热电偶9和测电压线10后,用定热带夹5和动热带夹6将热带3固定,将热电偶9和测电压线10外层套上陶瓷外壳,并从上盒体2或下盒体4侧面孔槽引出;定热带夹5和动热带夹6在接触热带3的部位均嵌有钼片;定热带夹5和动热带夹6通过螺栓将热带3夹紧,动热带夹6安装于下盒体4侧面导轨7上,夹紧热带3同时压紧弹簧;
c.将上盒体2安装在下盒体4上,通过螺栓拧紧,防止侧面漏粉,然后第二次填装待测粉末,填满压实,保证热带3与待测粉末充分接触;盖上顶盖1;
d.将上述瞬态热带法测量装置11接入测试电路之中,使用直流电源14对热带3进行加热,通过数据采集器12采集加热过程中的温度和电压数据,通过下式计算得到被测样品的热导率:k=P0/(4π)/[dT(t)/dln(t)],
其中P0是加热功率,t是加热时间,dT(t)/dln(t)是加热数秒后温度对ln(t)的斜率。
也可将上述瞬态热带法测量装置11置于真空炉内,通过调节炉内温度、压力和气体氛围,对不同温度、压力和气体氛围下的固体粉末导热系数进行测试。由于测试装置的顶盖1中央为通透的网孔,不影响抽真空,同时可以防止粉末飘飞,污染真空炉内环境。
本发明的有益效果为:
(1)本发明所述测量装置中,分开的盒体设计在方便材料填装的同时,保证了热带和被测粉末紧密接触,实验准确性好。
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