Способ изготовления термочувствительного элемента термометра сопротивления

 

ОП И

Союз Советскик

Соцкалистическмк

Реслублик пц7141 75

И ЗОБ РЕТЕ Н И Я

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (61) Дополнительное к авт. свид-ву— (22) Заявлено 08.10.76 (21) 2409763/18-10 с присоединением заявки №вЂ” (51) М. Кл .

G 01 К 7/16

Гасу«аратааииый камитет

СССР (23) Приоритет—

Опубликовано 05.02.80. Бюллетень № 5 (53) УДК 536.531 (088.8) ао «азам иэааратеиий и аткрытий

Дата опубликования описания 05.02.80 (72) Авторы изобретения

С. Ф. Ворфоломеев, А. И. Конин, Л. А. Пекальн и Т. Г. Коваленко (71) Заявитель (54) СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТЕРМОЧУВСТИИТЕЛЬНОГО

ЭЛЕМЕНТА ТЕРМОМЁТРА СОПРОТИВЛЕНИЯ

1.

Изобретение относится к термометрии, например к измерению низких и сверхнизких температур в диапазоне от 0,1 до 273 .

Известен способ изготовления термочувствительного элемейта термометра сбпротивления, основанный на термообработке полупроводникового материала (1).

Однако термочувствительные элементы, изготовленные по известному способу, не обеспечивают требуемой точности измерения.

Наиболее близким по технической сущности к предложенному является способ изготовления термочувствительного элемента термометра сопротивления, заключающийся в термообработке фенолформальдегидной смолы (2).

Однако изготовленные по этому способу термочувствительные элементы обладают недостаточной точностью и имеют ограниченную область йрименения.

Цель изобретения — повышение точности при одновременном расширении диапазона измерения.

Для этого в предложенном способе фенолформальдегидную смолу подвергают термообработке при температуре 115 — 130 С в

2. течение 1,5 — 2,5 часов, потом добавляют в смолу наполнитель в виде полимера фенолформальдегидной смолы в количестве 20—

30% по весу, подвергнутый предварительно нагреву до 850 — 900 С, затем полученную композицию нагревают в инертной среде со скоростью 3 — 5 град/час до температуры

600 — 700 С, при которой выдерживают композицию в течение 0,3 — 0,5 час, а затем охлаждают.

Термочувствительный элемент термомет10 ра сопротивления по предложенному способу изготавливают следующим образом. В качестве связующего берут фенолформальдегидную смолу, которую размельчают на отдельные фракции размером 2 — 3 с

15 и на металлическом поддоне помещают в сушильный шкаф, в котором нагревают до температуры 115 — 130 С. При этой температуре выдерживают смолу в течение 1,5 — 2,5 ч на воздухе. Затем смолу размельчают в шаровой мельнице и отбирают фракцию

m размером 100 — 200 мк.

Затем в смолу добавляют наполнитель в виде полимера фенолформальдегидной смолы в количестве 20 — 30% по весу, который предварительно нагревают в инертной сре714175

Формула изобретения

2$

Составитель А. Тереков

Редактор В, Сапирштейн Техред К. Шуфрнч Корректор Г. Решетннк

Заказ 744)49 Тираж 713 Поднисное

ЦНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открмтий

113035, Москва, )К вЂ” 33, Раушскан наб., д. 4/3

Филиал ППП «Патент, г. Ужгород, ул. Нроектная, 4 де до температуры 850 — 900 С. Полученную композицию перемешивают, в барабанном смесителе, а затем из полученной композиции формуют на воздухе термочувствительные элементы термометров сопротивления методом горячего прессования при температуре 180 †1 С и удельном" давлении

150 — 170 кг/см . Количество наполнителя выбирается в зависимости от требований к абсолютному значению сопротивления термочувствительного элемента при температуре 273 К, большему количеству наполнителя соответствует меньшее сопротивление и наоборот. В заключение термочувствительные элементы нагревают в инертной среде со скоростью 3 — 5 град/час дб темйе )атуры

600 — 700 С, при которой выдерживают в течение 0,3 — 0,5 час.

Скорость нагрева не может быть более

3 — 5 град/час, поскольку при большей скорости существенно ухудшается механические характеристики материала термочувствительного элемента, что делает невозможным изготовление малогабаритнь1х термометров, например, размером 5 Х 1,5 Х 0,5 мм.

Температура обработки материала термочувствительных элементов выбирается в зависимости от требований к чувствительности термометра при температуре 273 К, меньшей температуре обработки соответствует более высокая чувствительность и наоборот. Так, например, температура термообработки наполнителя равна 900 С, содержание его в материале термочувствительного элемента составляет 23% и температура обработки материала равна 600 С, чувствительность термометра сопротивления при этих условиях изготовления при 273 К составляет

1 Ом/град., Если материал термочувствительного элемента нагрет до 700 С, то при прочих равных условиях чувствительность термометра при 273 К составляет 0,12 Ом/град.

При уменьшении температуры обработки материала термочувствительного элемента значения его сопротивления увеличивается.

Сопротивление термочувствительного элемента регулируется также процентным содержанием наполнителя. Материал термочувствйтельного элемента, изготовленного при высших граничных значениях, т. е. температура отжига наполнителя 900 С, содержание наполнителя 30% и температура отжига материала 700 С с его габаритными размерами 5 X 5 X 0,5 мм имеет сопротивление при 273 К 10 Ом, 77 К вЂ” 30 Ом, 20 К—

60 Ом, 4,2 К вЂ” 100 Ом, 2 К вЂ” 180 Ом, 1 К вЂ” 300 Ом, 0,1 К вЂ” 1000 Ом. Материал"термочувствительного элемента изготовленного при низших граничных значениях, температура отжига наполнителя 850 С, содержащий 20% наполнителя и темпера- тура отжига композиции 600 С с габаритными размерами датчика 5 X 1,5 X 0,5 мм имеет сопротивление при 273 К вЂ” 200 Ом, 77 К вЂ” 600 Ом, 20 К вЂ” 1200 Ом, 4,2 К—

2400 Ом, 2 К вЂ” 4000 Ом, 1 К вЂ” 12000 Ом, 0,5 К вЂ” 24000 Ом, 0,1 К вЂ” 50000 Ом.

Способ изготовления термочувствительного элемента термометра сопротивления, заключающийся в термообработке фенолформальдегидной смолы, отличающийся тем, что, с целью повышения точности при одновременном расширении диапазона измерения, фенолформальдегидную смолу подвергают термообработке при температуре

115 †1 С в течение 1,5 — 2,5 ч, затем добавляют в смолу наполнитель в виде полимера фенолформальдегидной смолы в количестве 20 — 30% по весу, подвергнутый предварительно нагреву до 850 †9 С, затем из полученной композиции формуют термочувствительные элементы при температуре

160 — 180 С и удельном давлении 150—

170 кг/см и затем нагревают их в инертной среде со скоростью 3 — 5 град/ч до температуры 600 — 700 С, при которой выдерживают в течение 0,3 — 0,5 ч.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

1, Авторское свидетельство СССР № 275462, кл. G 01 К 7/16, 1969.

2. Авторское свидетельство СССР № 325516, кл. G 01 К 7/16, 1970 (прототип).

Способ изготовления термочувствительного элемента термометра сопротивления Способ изготовления термочувствительного элемента термометра сопротивления 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к устройствам для измерения температуры с непосредственным преобразованием ее в частоту электрического сигнала

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения геофизических параметров в скважине, преобразуемых в изменение активного сопротивления резестивного датчика с использованием четырехпроводной линии связи

Изобретение относится к области приборостроения, а именно к устройствам измерения температуры - термометрам сопротивления

Изобретение относится к приборостроению и может быть использовано для измерения силы, давления, температуры, расхода жидкости или газа

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к полупроводниковым термопреобразователям сопротивления

Изобретение относится к области медицинской и биологической термометрии и предназначено для точного измерения, регистрации и передачи для обработки показателей температуры в течение длительного интервала времени

Изобретение относится к электронной технике и может использоваться для преобразования тока в частоту в устройствах с высокими требованиями к надежности и точности преобразования

Изобретение относится к контролю температуры различных сред с высокой точностью в технологических процессах

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при проведении горноспасательных работ в угольных и сланцевых шахтах, где возникают зоны высоких температур
Наверх