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公开(公告)号:CN100397071C
公开(公告)日:2008-06-25
申请号:CN200510010430.2
申请日:2005-10-14
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 测量材料Seebeck系数的方法和设备。本发明涉及一种在较宽温度范围内连续测量材料Seebeck系数的方法和设备。它克服了现有技术或应用场合有限,或测试精度较低的缺陷。该方法按照从低温到高温分段测出材料的热电势值—温度曲线。在测量过程中,试样冷端的热电势输出值在测量过程中进行实时的自动补偿,且上一段的测量结果需要为下一段测量过程提供冷端补偿的数据。最后对测量得到的整个温度范围内的热电势值—温度曲线进行微分处理就得到了这种材料的Seebeck系数。该设备使用具有加热器—冷却器或加热器—加热器组合的加热炉在试样上产生一个很大的温度梯度,使用热电偶分别测量试样冷端和热端的温度,使用标准参考电极进行热电势信号的传输。
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公开(公告)号:CN101196506A
公开(公告)日:2008-06-11
申请号:CN200710144988.9
申请日:2007-12-29
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01N33/00
Abstract: 一种测试电触头材料电侵蚀性的装置,它涉及一种研究电触头材料电侵蚀性能的测试设备。本发明包括电源、电气负载、控制电路、电触头动作执行机构和监测系统以及电弧过程的控制与测量系统。该测试设备可以方便地调整测试电路的电气参数和被检测的电触头对的动作参数,解决了现有电触头材料电侵蚀测试装置中存在的不能检测和控制电触头对的位移,不能实现电触头对接通和分断动作与电源位相关系的同步控制的问题。通过对检测过程中的电触头对的位移过程的精确控制和对电触头对接通和分断过程所对应的电源的位相角条件的严格限制,避免了电触头材料电侵蚀性能测试结果的离散性,为电触头材料电侵蚀机理的研究提供了设备手段和试验依据。
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公开(公告)号:CN1766598A
公开(公告)日:2006-05-03
申请号:CN200510010430.2
申请日:2005-10-14
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 测量材料Seebeck系数的方法和设备。本发明涉及一种在较宽温度范围内连续测量材料Seebeck系数的方法和设备。它克服了现有技术或应用场合有限,或测试精度较低的缺陷。该方法按照从低温到高温分段测出材料的热电势值—温度曲线。在测量过程中,试样冷端的热电势输出值在测量过程中进行实时的自动补偿,且上一段的测量结果需要为下一段测量过程提供冷端补偿的数据。最后对测量得到的整个温度范围内的热电势值—温度曲线进行微分处理就得到了这种材料的Seebeck系数。该设备使用具有加热器—冷却器或加热器—加热器组合的加热炉在试样上产生一个很大的温度梯度,使用热电偶分别测量试样冷端和热端的温度,使用标准参考电极进行热电势信号的传输。
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公开(公告)号:CN1652369A
公开(公告)日:2005-08-10
申请号:CN200510009641.4
申请日:2005-01-19
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 层压式陶瓷热电偶及其制备方法,它涉及一种测量高温的热电偶装置及其制备工艺。它由上绝缘基板1、正极板2、正电极2-1、中绝缘基板3、负极板4、负电极4-1、下绝缘基板5组成;1右侧开有第一通孔6,6中镶嵌有导电端子7,5右侧开有第三通孔11,11中镶嵌有导电端子7;2开有第一通槽8,2-1镶嵌在8中;3左侧开有第二通孔10,10中镶嵌有导电连接点9;4开有第二通槽12,4-1镶嵌在12中;将上绝缘基板1、正极板2、中绝缘基板3、负极板4、下绝缘基板5按照从上至下的顺序叠加在一起,在1500~2500℃、0.1~80MPa下烧结成一体。热电偶具有10~200μV/℃的灵敏度,可作为测量系统的组成部分用于恶劣环境、惰性或真空环境条件的温度测量。
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公开(公告)号:CN101196506B
公开(公告)日:2011-11-02
申请号:CN200710144988.9
申请日:2007-12-29
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01N33/00
Abstract: 一种测试电触头材料电侵蚀性的装置,它涉及一种研究电触头材料电侵蚀性能的测试设备。本发明包括电源、电气负载、控制电路、电触头动作执行机构和监测系统以及电弧过程的控制与测量系统。该测试设备可以方便地调整测试电路的电气参数和被检测的电触头对的动作参数,解决了现有电触头材料电侵蚀测试装置中存在的不能检测和控制电触头对的位移,不能实现电触头对接通和分断动作与电源位相关系的同步控制的问题。通过对检测过程中的电触头对的位移过程的精确控制和对电触头对接通和分断过程所对应的电源的位相角条件的严格限制,避免了电触头材料电侵蚀性能测试结果的离散性,为电触头材料电侵蚀机理的研究提供了设备手段和试验依据。
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公开(公告)号:CN100372139C
公开(公告)日:2008-02-27
申请号:CN200510009641.4
申请日:2005-01-19
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 层压式陶瓷热电偶及其制备方法,它涉及一种测量高温的热电偶装置及其制备工艺。它由上绝缘基板(1)、正极板(2)、正电极(2-1)、中绝缘基板(3)、负极板(4)、负电极(4-1)、下绝缘基板(5)组成;(1)开有第一通孔(6),(6)中镶嵌有导电端子(7),(5)开有第三通孔(11),(11)中镶嵌有导电端子(7);(2)开有第一通槽(8),(2-1)镶嵌在(8)中;(3)开有第二通孔(10),(10)中镶嵌有导电连接点(9);(4)开有第二通槽(12),(4-1)镶嵌在(12)中;将上绝缘基板(1)、正极板(2)、中绝缘基板(3)、负极板(4)、下绝缘基板(5)按照从上至下的顺序叠加在一起,在1500~2500℃、0.1~80MPa的条件下烧结成一体。本发明的热电偶具有10~200μV/℃的灵敏度,可作为测量系统的组成部分用于恶劣环境、惰性或真空环境条件的温度测量。
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公开(公告)号:CN100343639C
公开(公告)日:2007-10-17
申请号:CN200510010402.0
申请日:2005-09-29
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01K7/06
Abstract: 复相陶瓷热电偶及其制备方法,涉及热电偶及其制备方法。它解决了现有陶瓷热电偶尺寸较大,对温度的反应速度较慢,在一体化和小型化过程中存在着陶瓷材料之间的热膨胀系数的差异的问题。它的正电极3位于热电偶7圆心处,正电极3由绝缘体5包裹,混合连接体6在热电偶7右端,正电极3与混合连接体6连接,负电极4被绝缘体5夹在中部,负电极4与混合连接体6相连。制备方法为:一、确定正电极3、负电极4、绝缘体5、混合连接体6的复相陶瓷材料的配比和粒径尺寸;二、经步骤一得到的复相陶瓷材料分别与粘结剂混合均匀用冷等静压法压制成形后,在高温条件下烧结后即得到复相陶瓷热电偶7。本发明具有尺寸小、对温度反应快、热稳定性好的特点。
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公开(公告)号:CN100343638C
公开(公告)日:2007-10-17
申请号:CN200510009678.7
申请日:2005-01-28
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01K7/02
Abstract: 组装式陶瓷热电偶,它涉及一种能用于高温环境的组装式陶瓷热电偶。它的管状电极(2)的下端面封闭,杆状电极(4)的下端插入管状电极(2)的内部,杆状电极(4)的下端面与管状电极(2)的内底面之间相接,杆状电极(4)的侧面和管状电极(2)的内壁之间设有高温绝缘层(3),管状电极(2)上端设有弹性密封层(5),调节套管(7)的下端与管状电极(2)的上端旋合,调节管套(7)的上端设有中心带有圆孔的挡片(7-1),调节弹簧(6)套设在杆状电极(4)上部的外侧,挡片(7-1)中心的圆孔与调节弹簧(6)的下部之间旋合,调节弹簧(6)的上端与压盖(8)固定连接。本发明具有适用范围广、测量温度高、加工简单、使用寿命与贵金属热电偶相当、制作成本低、能在高温导电的测量环境当中进行温度测量的优点。
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公开(公告)号:CN1749715A
公开(公告)日:2006-03-22
申请号:CN200510010402.0
申请日:2005-09-29
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01K7/02
Abstract: 复相陶瓷温度传感器及其制备方法,涉及传感器及其制备方法。它解决了现有陶瓷热电偶尺寸较大,对温度的反应速度较慢,在一体化和小型化过程中存在着陶瓷材料之间的热膨胀系数的差异的问题。它的正电极3位于传感器7圆心处,正电极3由绝缘体5包裹,混合连接体6在传感器7右端,正电极3与混合连接体6连接,负电极4被绝缘体5夹在中部,负电极4与混合连接体6相连。方法为一、确定正电极3、负电极4、绝缘体5、混合连接体6的复相陶瓷材料的配比和粒径尺寸;二、经步骤一得到的复相陶瓷材料分别与粘结剂混合均匀用冷等静压法压制成形后,在高温条件下烧结后即得到复相陶瓷温度传感器7。本发明具有尺寸小,对温度反应快,热稳定性好的特点。
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公开(公告)号:CN1645074A
公开(公告)日:2005-07-27
申请号:CN200510009678.7
申请日:2005-01-28
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01K7/02
Abstract: 组装式陶瓷热电偶,它涉及一种能用于高温环境的组装式陶瓷热电偶。它包括管状电极2、高温绝缘层3和杆状电极4,杆状电极4的下端插入一端封闭的管状电极2的内部并相接,电极4的侧面和电极2的内壁之间设有绝缘层3,电极2上端设有弹性密封层5。它还可以由一号杆状电极4-1、高温绝缘层3和二号杆状电极4-2组成,其中一个电极由MoSi2制成,另一个电极由SiC制成。一号杆状电极4-1和二号杆状电极4-2的侧壁外侧覆有绝缘层3,电极1和电极4之间互相平行并留有间隔的设置。本发明具有适用范围广、测量温度高、加工简单、使用寿命与贵金属热电偶相当、制作成本低、能在高温导电的测量环境当中进行温度测量的优点。
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