магнитный способ измерения термодинамической температуры

Классы МПК:G01N24/08 с использованием ядерного магнитного резонанса
B82Y99/00 Тематика, не отнесённая к другим группам данного подкласса
Автор(ы):
Патентообладатель(и):Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)" (RU)
Приоритеты:
подача заявки:
2011-03-17
публикация патента:

Использование: для измерения термодинамической температуры. Сущность заключается в том, что измеряют термодинамическую температуру на основе зависимости от нее магнитной восприимчивости термометрического вещества, связанной с термодинамической температурой законом Кюри, при этом в качестве термометрического вещества используется дисперсия однодоменных наночастиц из ферромагнитного материала, а температура находится по напряженности и индукции магнитного поля внутри термометрического вещества, определяемого по частотам ЯМР. Технический результат: обеспечение возможности измерения термодинамической температуры с высокой достоверностью.

Формула изобретения

Магнитный способ измерения термодинамической температуры, основанный на зависимости от нее магнитной восприимчивости термометрического вещества, связанной с термодинамической температурой законом Кюри, отличающийся тем, что в качестве термометрического вещества используется дисперсия однодоменных наночастиц из ферромагнитного материала, а температура находится по напряженности и индукции магнитного поля внутри термометрического вещества, определяемым по частотам ЯМР.

Описание изобретения к патенту

Изобретение предназначается для измерения термодинамической температуры с использованием реперной точки термодинамической шкалы температур (тройной точки воды). Его можно применять в метрологии для реализации Международной практической температурной шкалы, а также для измерения термодинамической температуры в различных областях науки и техники.

Известен магнитный способ измерения температуры путем определения электронной магнитной восприимчивости магнитный способ измерения термодинамической температуры, патент № 2452940 э термометрического вещества, в качестве которого используется парамагнитная соль. (Спр. Температурные измерения, Киев, Наукова думка, 1989, 703 с.). Электронная магнитная восприимчивость связана с температурой законом Кюри:

магнитный способ измерения термодинамической температуры, патент № 2452940 ,

где Сэ - константа Кюри.

Измеряемую температуру находят по формуле

магнитный способ измерения термодинамической температуры, патент № 2452940 ,

определив экспериментально при этой температуре магнитную восприимчивость магнитный способ измерения термодинамической температуры, патент № 2452940 э путем измерения индуктивности радиочастотной катушки, в которую помещена парамагнитная соль. Константа Кюри оценивается теоретически. Для точного измерения термодинамической температуры константа Кюри должна находиться по формуле:

Сэ=магнитный способ измерения термодинамической температуры, патент № 2452940 эТр

путем экспериментального определения магнитный способ измерения термодинамической температуры, патент № 2452940 э при точно известной (реперной) термодинамической температуре Тр. Диапазон измерения температуры по значению электронной магнитной восприимчивости магнитный способ измерения термодинамической температуры, патент № 2452940 э практически ограничен температурой ниже 14 K, так как из-за малого значения электронного магнитного момента и, как следствие, константы Кюри Сэ, при большей температуре по закону Кюри электронная магнитная восприимчивость становится слишком малой для ее надежного измерения. Поэтому способ не позволяет экспериментально определение Сэ при реперной температуре абсолютной термодинамической шкалы (тройной точки воды), значит, он не дает возможности точного измерения термодинамической температуры.

Известен магнитный способ измерения температуры путем определения по амплитуде сигнала ЯМР ядерной магнитной восприимчивости магнитный способ измерения термодинамической температуры, патент № 2452940 я термометрического вещества, в качестве которого используются диамагнитные металлы (медь, платина). (Спр. Температурные измерения, Киев, Наукова думка, 1989, 703 с.). Ядерная магнитная восприимчивость магнитный способ измерения термодинамической температуры, патент № 2452940 я связана с термодинамической температурой T законом Кюри:

магнитный способ измерения термодинамической температуры, патент № 2452940 ,

где Ся - константа Кюри.

Измеряемую температуру находят по формуле

магнитный способ измерения термодинамической температуры, патент № 2452940 ,

определив при этой температуре восприимчивость магнитный способ измерения термодинамической температуры, патент № 2452940 я путем измерения амплитуды сигнала ЯМР от ядер термометрического вещества. Определение магнитной восприимчивости по амплитуде сигнала ЯМР дает большую погрешность из-за зависимости амплитуды от настройки радиосхемы и присутствия шумов. Константу Кюри оценивают теоретически. Для точного измерения термодинамической температуры константу Кюри Ся нужно найти по формуле

Ся=магнитный способ измерения термодинамической температуры, патент № 2452940 яТр,

определив магнитный способ измерения термодинамической температуры, патент № 2452940 я экспериментально при точно известной (реперной) термодинамической температуре Тр. Однако из-за малого значения ядерного магнитного момента и, как следствие, константы Кюри Ся, способ применим только для измерения температур ниже 0,5 K, так как при большей температуре ядерная магнитная восприимчивость магнитный способ измерения термодинамической температуры, патент № 2452940 я по закону Кюри становится слишком малой для ее надежного измерения. В связи с этим способ не позволяет экспериментально определять Ся при реперной температуре абсолютной термодинамической шкалы (тройной точки воды), поэтому он не дает возможности точного измерения термодинамической температуры. Этот способ можно принять за прототип.

В предлагаемом способе в качестве термометрического свойства используется намагниченность J дисперсии однодоменных наночастиц из ферромагнитного материала, связанная с абсолютной температурой T формулой Ланжевена:

J=JsLa(x),

где Js - намагниченность насыщения,

La - функция Ланжевена,

магнитный способ измерения термодинамической температуры, патент № 2452940 - параметр Ланжевена,

B - индукция магнитного поля внутри дисперсии,

P - магнитный момент наночастицы,

k - постоянная Больцмана.

Для измерения T удобно использовать участок функции Ланжевена при x<<1, описываемый формулой

магнитный способ измерения термодинамической температуры, патент № 2452940 ,

которая эквивалентна закону Кюри

магнитный способ измерения термодинамической температуры, патент № 2452940 ,

где

магнитный способ измерения термодинамической температуры, патент № 2452940

- магнитная восприимчивость суспензии однодоменных ферромагнитных наночастиц (µ0 - магнитная постоянная),

магнитный способ измерения термодинамической температуры, патент № 2452940

- постоянная Кюри.

При этом температуру можно находить по формуле:

магнитный способ измерения термодинамической температуры, патент № 2452940

измерив при этой температуре B и J и определив экспериментально Сф. В связи с тем, что у однодоменных ферромагнитных наночастиц магнитный момент Pмагнитный способ измерения термодинамической температуры, патент № 2452940 4·10-19 Ам2 в 104 раз больше, чем у электронов и в 107 раз больше, чем у ядер, константа Кюри Сф у использованного в настоящем способе термометрического вещества, содержащего ферромагнитные наночастицы, гораздо больше, чем константы Кюри у термометрических веществ в рассмотренных выше известных способах. Поэтому предлагаемый способ применим при температуре тройной точки воды - реперной температуре абсолютной термодинамической температурной шкалы Тр=273,16 K, что позволяет, определив экспериментально магнитную восприимчивость магнитный способ измерения термодинамической температуры, патент № 2452940 ф при T=Тр и x<<1, найти точное значение постоянной Кюри

магнитный способ измерения термодинамической температуры, патент № 2452940

Следовательно, этот способ дает возможность измерять температуру по абсолютной термодинамической шкале. Магнитную восприимчивость находят по формуле (1), намагниченность находят по формуле:

магнитный способ измерения термодинамической температуры, патент № 2452940

В результате, нахождение термодинамической температуры по формуле (3) сводится к определению индукции B и напряженности H магнитного поля внутри термометрического вещества, которые находят по частоте ЯМР. Измерение магнитного поля по частоте ЯМР является абсолютным и имеет высокую достоверность. Это является достоинством предлагаемого способа. Для определения B и H сигнал ЯМР можно регистрировать в образцах термометрического вещества определенной формы. (А.И.Жерновой, Ю.Р.Рудаков, Патент РФ № 2361195, приоритет 9.01.2008, БИ № 19, 10.07.2009). Сигнал ЯМР можно регистрировать также в полостях, вырезанных в термометрическом веществе, поместив в них специальные датчики ЯМР. При этом напряженность поля, измеренная в плоской или цилиндрической полости, расположенных параллельно напряженности внешнего поля, равна напряженности поля H внутри вещества, а индукция поля, измеренная в плоской полости, расположенной нормально напряженности внешнего поля, равна индукции поля В внутри вещества. (Калашников С.Г., Электричество, М., 1985 г., 576 с. и Арнольд P.P., Расчет и проектирование магнитных систем с постоянными магнитами, М.: Энергия, 1969 г., 184 с.). При таком способе определения B и H можно применять термометрические вещества, не дающие сигнал ЯМР.

Пример осуществления способа.

Для проверки практической осуществимости предлагаемого способа в качестве термометрического вещества был взят аквазоль наночастиц магнетита размером 14 нм с объемной концентрацией твердой фазы 2,7% и стабилизатором на основе олеиновой кислоты. Магнитная восприимчивость определялась при магнитный способ измерения термодинамической температуры, патент № 2452940 по формуле (1), где значения J и B в одних опытах находились по частотам сигнала ЯМР, регистрируемого спектрометром ЯМР от протонов дисперсионной среды в образцах термометрического вещества цилиндрической и сферической формы. В других опытах значения J и B находились по частотам сигнала ЯМР протонов чистой воды, регистрируемого в плоских полостях, вырезанных в термометрическом веществе. В качестве датчиков для измерения частоты сигнала ЯМР в полостях, вырезанных в образце термометрического вещества, были применены датчики нутации, представляющие собой радиочастотные катушки, надетые на тонкую трубку, соединяющую кювету, расположенную в сильном постоянном магнитном поле (поляризатор), и датчик для регистрации сигнала ЯМР в воде, протекающей по трубке (анализатор). Напряженность и индукция магнитного поля в датчиках нутации находятся по частотам переменного поля в катушках, при которых происходит изменение полярности сигнала ЯМР в анализаторе. (А.И.Жерновой, Измерение магнитных полей методом нутации, Л, 1979 г., 104 с.). Определение по частотам ЯМР значений B и H в широком диапазоне индукций магнитного поля B показали, что зависимость намагниченности J от индукции B описывается формулой Ланжевена. Экспериментальное значение магнитной восприимчивости магнитный способ измерения термодинамической температуры, патент № 2452940 ф, найденное по формуле (1) при магнитный способ измерения термодинамической температуры, патент № 2452940 и T=297 K оказалось равным 0,365. При этом константа Кюри, определенная по формуле (4), составила Сфмагнитный способ измерения термодинамической температуры, патент № 2452940 108 K. Такое же значение получается по формуле (2), где магнитный способ измерения термодинамической температуры, патент № 2452940 - намагниченность насыщения, найденная по значениям B и H, измеренным при магнитный способ измерения термодинамической температуры, патент № 2452940 . Независимость Сф от температуры и индукции магнитного поля была проверена опытами, проведенными при четырех значениях T. Все это подтверждает правильность теоретических предпосылок и возможность практического осуществления предлагаемого способа измерения термодинамической температуры.

Класс G01N24/08 с использованием ядерного магнитного резонанса

способ дистанционного обнаружения вещества -  патент 2526594 (27.08.2014)
способ оперативного контроля качества нефти и нефтепродуктов -  патент 2519496 (10.06.2014)
импульсная последовательность для измерения параметров самодиффузии методом ядерного магнитного резонанса -  патент 2517762 (27.05.2014)
способ геохимической разведки для геоэкологического мониторинга морских нефтегазоносных акваторий -  патент 2513630 (20.04.2014)
способ определения содержания твердого жира по данным ямр-релаксации -  патент 2506573 (10.02.2014)
способ определения содержания твердого жира по данным ямр-релаксации, прямой метод -  патент 2506572 (10.02.2014)
магнитная резонансная томография с расширенной зоной обзора -  патент 2505803 (27.01.2014)
способ дистанционного обнаружения вещества -  патент 2498279 (10.11.2013)
физиологический фармакокинетический анализ для комбинированной молекулярной магнитно-резонансной томографии и динамической позитронно-эмиссионной томографии -  патент 2498278 (10.11.2013)
устройство прецизионного перемещения полноразмерного керна в датчике ямр -  патент 2495407 (10.10.2013)

Класс B82Y99/00 Тематика, не отнесённая к другим группам данного подкласса

способ получения наноразмерных порошков титаната лития -  патент 2528839 (20.09.2014)
способ получения фенилэтинил производных ароматических соединений -  патент 2524961 (10.08.2014)
способ получения вторичных аминов -  патент 2523456 (20.07.2014)
электрический сенсор на пары гидразина -  патент 2522735 (20.07.2014)
способ получения наноцеллюлозы, включающий модификациюцеллюлозных волокон -  патент 2519257 (10.06.2014)
способ получения наночастиц магнетита, стабилизированных поливиниловым спиртом -  патент 2507155 (20.02.2014)
магнитомягкий композиционный материал и способ его производства в виде изделия -  патент 2504854 (20.01.2014)
люминесцентные чернила для криптозащиты документов и изделий от подделок, способ их нанесения, а также способы контроля подлинности таких изделий -  патент 2503705 (10.01.2014)
способ очистки воды и устройство для его осуществления -  патент 2502680 (27.12.2013)
способ получения алкилбензолов -  патент 2495864 (20.10.2013)
Наверх