一种热电势指零法校准固态量子温度计的装置及方法

    公开(公告)号:CN117147009A

    公开(公告)日:2023-12-01

    申请号:CN202311119987.4

    申请日:2023-09-01

    Abstract: 本发明公开了一种热电势指零法校准固态量子温度计的装置及方法,包括测量端均温块、热电堆、参考端均温块和参考温度计。首先,热电偶对温度的响应是由于热在热电偶丝内激励的热电势,是无外源的,结点的热容是体积的线性函数,体积是丝径的三次方函数,因此微小丝径的热电偶结点对被测体引入的热扰动可忽略,并且结点的温度响应快;其次,利用塞贝克效应,主动地控制参考端的温度,在热电势等于零的情况下,用高准确度的参考温度计,测量参考端当地温度,从而可以在相当的准确度下获得测量端的当地温度,从而避免了热电偶测温准确性不高的技术限制,可以用最高计量等级的温度计实现对固态量子温度计(传感器)的校准和国际温标I TS‑90的溯源。

    一种基于混合碱金属原子光吸收的温度测量系统及方法

    公开(公告)号:CN113758598B

    公开(公告)日:2022-09-16

    申请号:CN202111104905.X

    申请日:2021-09-22

    Abstract: 本发明公开了一种基于混合碱金属原子光吸收的温度测量系统,通过第一激光光路和第二激光光路对两种混合碱金属原子光吸收同时测量,光与原子相互作用机理可使测量灵敏度提升,混合碱金属原子通过光吸收实现两束激光同时测量温度,并且可避免较高碱金属原子密度时,光学深度大导致的原子光吸收不均匀,或者激光被全部吸收从而无法出射气室,可有效降低所需激光功率。本发明中采用光强归一化的光路设计,避免了激光传输过程中,由于光学器件以及环境变化引起的光强波动对输出信号的影响,使激光可远程传输从而实现原子的远程操控。本发明还提供了一种基于混合碱金属原子光吸收的温度测量方法。

    一种耐核辐射的高温气体声学热力学温度计装置

    公开(公告)号:CN111307321A

    公开(公告)日:2020-06-19

    申请号:CN202010160622.6

    申请日:2020-03-10

    Abstract: 本发明涉及一种耐核辐射的高温气体声学热力学温度计装置,其包括:耐辐照声学共鸣腔,其位于所述核反应堆的第一工作区域;第一声波导管和第二声波导管,所述第一声波导管和所述第二声波导管均与所述耐辐照声学共鸣腔相连接;所述第一声波导管连接声学发射传感器,所述第二声波导管连接声学接收传感器;信号发生器,其连接所述声学发射传感器;锁相放大器,其连接声学接收传感器;自动控制和数据传输模块,其连接到信号发生器和锁相放大器。本发明的装置适用于测量如高温气冷堆等高辐照、高温、充满气体工质的环境温度,结构简单,整个装置长期运行可靠,可获得准确的热力学温度。

    一种金属材料比热容的测量装置及其方法

    公开(公告)号:CN110763723A

    公开(公告)日:2020-02-07

    申请号:CN201911196995.2

    申请日:2019-11-29

    Abstract: 本发明涉及一种金属材料比热容的测量装置,包括激光加热器及其控制模块;加热炉体及其控制模块;样品架;测量热电偶组;数据采集模块;基座;带控制和测量功能软件的PC机及其设备连接线。该装置可以实现对规定的小尺寸金属试样,在进行相应的加工和处理后进行比热容的测量,根据提出的绝对法测量模型和修正模型可以较为精准的获得待测金属试样的比热容。在常温至300℃下的比热容测量结果偏差小于±3%,重复性优于2%,其中在常温下测量偏差小于±1%,重复性优于1%。本发明还提供了一种使用所述金属材料比热容测量装置进行测量的方法。

    一种测量烟气中的二氧化碳浓度的仪器及方法

    公开(公告)号:CN108535216B

    公开(公告)日:2019-11-26

    申请号:CN201810346489.6

    申请日:2018-04-17

    Abstract: 本发明涉及一种测量烟气中的二氧化碳浓度的仪器,其包括:一激光器,其输出检测用激光光束;一函数发生器,其与所述激光器连接,对激光器的电流进行调制;一光腔,待测气体位于所述光腔中;所述激光光束在所述光腔内经过多次反射,从所述光腔出射后进入光电探测器。本发明还公开了一种采用上述仪器进行测量的方法。该测量仪器和方法具有工作波长宽、结构简单、测量原理清晰和信噪比高的优点,在大气污染气体探测领域具有广泛的应用前景。

    用于输出多波长激光的激光发生装置及方法

    公开(公告)号:CN109842012A

    公开(公告)日:2019-06-04

    申请号:CN201910209309.4

    申请日:2019-03-19

    Abstract: 本发明公开了用于输出多波长激光的激光发生装置及方法,涉及激光领域。该装置包括:激光光源、后腔镜、激光激活介质、n个二向色镜和n+1个前腔镜,其中:后腔镜、激光激活介质和n个二向色镜依次排布在抽运激光的光路上,n+1个前腔镜分别设置在n+1路输出激光的光路上,n+1个前腔镜与后腔镜构成n+1个谐振腔。本发明提供的激光发生装置与方法,能够产生满足需求的多波长的激光输出,输出的多波长激光不是竞争关系,而是相互促进,共生共涨,从而提高多波长激光的输出效率,并且还能有效降低激光激活介质发热。

    一种测量放射性碳14C的光腔衰荡光谱仪

    公开(公告)号:CN108680527A

    公开(公告)日:2018-10-19

    申请号:CN201810297504.2

    申请日:2018-04-04

    CPC classification number: G01N21/3504

    Abstract: 本发明涉及一种测量放射性碳14C的光腔衰荡光谱仪,其包括衰荡腔体和恒温控制系统,所述衰荡腔体包括控温壳体和光腔,所述控温壳体的内部具有恒温区域,所述光腔设置于所述恒温区域。本发明利用低温下基于稳频的光腔衰荡光谱法建立测量14CO2在4.5微米的P(20)跃迁谱线获得14C的浓度的测量方法,将分子的浓度信息溯源到分子的跃迁能级上,以期获得10‑9~0.05×10‑12范围内的14CO2浓度测量,极限探测浓度达到0.05×10‑12。

    一种测量烟气中的二氧化碳浓度的仪器及方法

    公开(公告)号:CN108535216A

    公开(公告)日:2018-09-14

    申请号:CN201810346489.6

    申请日:2018-04-17

    Abstract: 本发明涉及一种测量烟气中的二氧化碳浓度的仪器,其包括:一激光器,其输出检测用激光光束;一函数发生器,其与所述激光器连接,对激光器的电流进行调制;一光腔,待测气体位于所述光腔中;所述激光光束在所述光腔内经过多次反射,从所述光腔出射后进入光电探测器。本发明还公开了一种采用上述仪器进行测量的方法。该测量仪器和方法具有工作波长宽、结构简单、测量原理清晰和信噪比高的优点,在大气污染气体探测领域具有广泛的应用前景。

    热扩散率测量装置
    19.
    发明授权

    公开(公告)号:CN101929968B

    公开(公告)日:2012-07-18

    申请号:CN200910209585.7

    申请日:2009-10-30

    Abstract: 本发明提供一种热扩散率测量装置,该装置包括激发光源,其产生激发光束;光学控制装置,其具有光学部件组、光束质量分析仪和能量计,该光学控制装置通过光学部件组中的可更换的光学元件对激发光束的能量进行调整;真空加热炉,在其内部设置有加热元件对样品进行加热;控温装置,对真空加热炉的加热温度进行控制;测温装置,通过探测器将测得的样品温升信号经前置放大器放大后传送到数据采集处理装置;数据采集处理装置,其包括数据采集系统和数据处理系统,数据采集系统将所采集到的所有数据信号传递到数据处理系统,数据处理系统对数据信号进行分析和多项理论修正处理。通过本发明所设计的激光热扩散率测量装置,材料热扩散率的测量重复性达到1%以内,降低了测量不确定度,提高了热扩散率测量的水平,为我国热扩散率标准装置的建立,热扩散率标准物质的制备及热扩散率标准数据库的建立奠定基础。

    一种固体材料的导热系数的测量方法

    公开(公告)号:CN101493432B

    公开(公告)日:2012-07-18

    申请号:CN200910079758.8

    申请日:2009-03-10

    Abstract: 本发明涉及一种用于测量固体材料导热系数的方法,该方法包括,将待测量材料以惠斯通电桥形式分布连接;将所述待测量材料的分布中相对的两个端点附加恒定的电流或恒定的电压或恒定的功率;依据公式得到该待测量材料的导热系数,该方法简单,且能够高精度的测量固体材料的导热系数。

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