Термостатирующее приспособление к рефрактометру ирф-23

 

Класс 42h, 36

Ж 127450

СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

В. П. Фронтасьев и Д. М. Шрайбер

ТЕРМОСТАТИРУК)ЩЕЕ ПРИСПОСОБДЕИИЕ

К РЕФРАКТОМЕТРУ ИРФ-23

Заявлено 22 июня !959 r. за . 4 631655/26 в Комитет по:делам изобретений и открытий при Совете . 1пннстров СССР

Опубликовано з Вюллете.ie, зобрстений» Л 7 за 1960 r.

В известных термостатирующих приспособлениях к рефрактометру

ИРФ-23 типа Пульфриха термостатирование призмы с кюветой для жидкости и воздуха, в который входит луч света IIQ выходе из призмы, осуществляют при помощи колпака-термостата или посредством приспособления с полым охранным кольском, по которому циркулирует вода.

Недостаток подобных приспособлений состоит в невозможности обеспечить при их использовании высокой точности измерения показателя преломления жидких сред в широком интервале температур.

В описываемом приспособлении этот недостаток устранен соединением входной грани призмы рефрактометра с помошью легкого прижима специальными оттяжками с кюветой, содержащей испытуемую жидкость, в которую введена дифференциальная термопара. Грань призмы и кювета термостатированы двумя потоками жидкости, имеющими различную температуру.

Конструкция описываемого приспособления изображена на чертеже.

Кювета с испытуемой жидкостью 1 выполнена в виде стеклянного кольца 2, укрепленного при помощи прижима двумя оттяжками, не приведенными на чертеже. к выходной грани 3 призмы рефрактометра. В качестве уплотняющей прокладки между кольцом 2 и гранью 8 призмы служит тонкая шайба 4, выполненная из фольги. Для уменьшения теплообмена кюветы с внешней средой служит охранное кольцо л, термостатируемое последовательно с призмои рефрактометрг.

Охранное кольцо о выполнено в виде полой цилиндрической латунной рубашки, снабженной выемкой, через которую проходит световой луч, пропускаемый через испытуемую жидкость. Верхний выступ кольца 5 через резиновые амортизаторы 6 опирается на закрепленное с внешней стороны кюветы текстолитовое кольцо 7. Кольцо-вкладыш 8

¹ 127450 ооесп;-и;pаaет надежный термический контакт кюветы с охранным кольцом 6.

Сверху кювета закрыта стеклянной термостатированной пробкой 9, выполняющей роль термостатирующего отростка. Пробка 9 снабжена двумя каналами 10 и 11. Через канал 10 введена дифференциальнач термопара, содержащая две меднокостантовых термопары 12 и 13. Термопара 12, спай которой размещен непосредственно у поверхности призмы, служит для определения температуры в преломляющем слое испытуемой жидкости. Термопара 13, спай которой расположен на расстоянии 6 дя от дна кюветы и в 2 ял от нижней поверхносги пробки 9. служит для контроля компенсации геплопотерь и однородности температурного поля хкидкости в кювете. Спаи термопар 12 и 13, вмонтированные в запаянные с одного конца стеклянные капилляры 14, помещены вместе с ртутным резервуаром термометра 15.

Через канал 11 пропущен стержень 16, несущий лопасти магнитной мешалки, с помощью которой производят непрерывное перемешивание испытуемой жидкости. Канал П служит также для удаления воздуха и излишней жидкости при закрывании кюветы. Введенная в кювету магнитная мешалка состоит из двух накрест сваренных между собой платиновых пластин 17, приваренных к концу стержня 16, закрепленного в головке 18 мешалки зажимным приспособлением 19. Зажимное приспособление 19 позволяет легко произвести смену стержня 16 с лопастями мешалки.

Герметизация кюветы после заливки испытуемой жидкости достигается насадкой на шлиф 20 защитного стеклянного колпачка 21, внутри которого свободно перемещается головка 18 мешалки.

Колпачок 21 установлен внутри катушки соленоида 22, питаемого переменным током, прерывающимся с заданной частотой, соответственно которой головка и лопасти мешалки периодически перемещаются вверх и вниз. В качестве прерывателя использован синхронный электромотор 23 с насаженным Hà его ось текстолитовым диском 24, половина которого покрыта медной пластинкой 26. К диску 24 прикреплены две угольные щетки 26 и 27, осуществляющие при прохождении под ними металлической части диска замыкание цепи.

Ток в цепи поля соленоида 22 регулируется реостатом 28. Катушка соленоида 22 имеет двойные стенки, между которыми пропускают поток термостатирующей жидкости. Выходная грань 3 призмы с полым охранным щитком 29 и кювета термостатированы двумя потоками жидкости, имеющими различную температуру. Щиток 29 термостатируют napaëлельно с рубашкой призмы. В гцитке 29 имеются не изображенные на чертеже две прорези — целевая и для снятия нулевой поправки на призму.

Через щиток 29 циркулирует поток воды, который проходит и через призму. Температура этого потока выше температуры воды, омывающей термостатирующий отросток 9 (в случае измерения, когда температура выше комнатной).

Соответствующим подбором разности температур этих двух термостатирующих потоков компенсируют теплопотери призмы и кюветы с жидкостью. Контроль разности температур жидкости и призмы производят при помощи дифференциальной термопары, присоединяемой переключателем 30 к гальванометру 31.

Описанное термостатирующее приспособление к рефрактометру

ИРФ-23 позволяет значительно увеличить точность измерения показателей преломления жидких сред (несколько единиц шестого знака) в широком интервале температур от 0 до 94 . № 127450

Предмет ..з обретения

Термостатирующее приспособление к рефрактометру ИРФ-23, о тли ч ающееся тем, что, с целью точного измерения показателя преломления жидких сред в интервале температур от 0 до +94, к входной грани призмы рефрактометра укреплена, с помощью легкого прижима специальными оттяжками, кювета с испытуемой жидкостью, в которую введена дифференциальная термопара для контроля однородности температурного поля внутри испытуемой жидкости; грань призмы и кювета термостатированы двумя потоками, имеющими различную температуру,

Термостатирующее приспособление к рефрактометру ирф-23 Термостатирующее приспособление к рефрактометру ирф-23 Термостатирующее приспособление к рефрактометру ирф-23 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к технике оптико-физических измерений, а именно к способам и устройствам для определения показателя преломления окружающей среды, находящейся в жидкой или газовой фазе, по изменению характеристик поверхностных электромагнитных волн (ПЭВ)

Изобретение относится к технике оптико-физических измерений, а именно к способам определения оптических параметров (показателя преломления, показателя поглощения и толщины) проводящих образцов по значениям характеристик поверхностных электромагнитных волн (ПЭВ) и может быть использовано в металлооптике, при производстве металлодиэлектрических волноведущих структур, металлических зеркал и подложек, а также в других областях науки и техники

Изобретение относится к аналитическому приборостроению, в частности к способам осуществления массообменных процессов с применением оптоволоконных химических датчиков

Изобретение относится к области технической физики, а точнее, к рефрактометрическим приборам, предназначенным для измерения показателя преломления и других связанных с ним параметров твердых и жидких сред

Изобретение относится к области передачи и получения информации посредством поверхностных электромагнитных волн (ПЭВ) терагерцового (ТГц) диапазона (частота от 0,1 до 10 ТГц) и может найти применение в спектроскопии поверхности твердого тела, в электронно-оптических устройствах передачи и обработки информации, в инфракрасной (ИК) технике

Изобретение относится к области измерительной техники, в частности к, микроэлектронным датчикам - химическим и биосенсорам, предназначенным для одновременных акустических на поверхностно-акустических волнах (ПАВ) и оптических исследований физико-химических и (или) медико-биологических свойств тонких порядка 0.1 мкм (100 нм) и менее нанопленок

Изобретение относится к спектрофотометрии и может быть использовано для исследования пространственного распределения комплексного показателя преломления по поверхности сильно поглощающих материалов

Изобретение относится к модуляционным способам спектральных измерений, в частности оптических постоянных, и предназначено для определения параметров поверхности и слоев тонких пленок, например, полупроводниковых гетероструктур
Наверх