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1968年国际实用温标中的氧冷凝点(90.188K)是中、低温范围内承上启下的温度点,无论是90 K以上或以下,氧点的分度都起着关键的作用。它是开展低温计量的一项基础工作。据1968年国际实用温标-1975年修订版的规定,在273.15~13.81K范围内包括七个定义固定点,其中氩三相点(83.798K)可作为氧冷凝点的替用点。为提高我国复现国际实用温标的精度,我们研制了一套密封式氩三相点装置,用它对长杆型铂电阻温度计复现氩三相点温度,并用这种复现替代了氧冷凝点的复现。一、氩三相点复现装置复现的氩三相点采用北京氧气厂生产的高纯氩气,它的分析纯度为99.999%,样品成份中总杂质不超过12ppm。 1.氩三相点密封容器该密封器(图1)由不锈钢制成,温泡长270mm,上部外径70mm,下端外径38mm,内部容积为171.8cm~3。一根插温度计的阱7 相似文献
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本文介绍了复现氩三相点和氧三相点的实验装置及方法。氩三相点和氧三相点的复现性分别优于±0.1mK和±0.2mK,融化范围分别为0.4mK和0.3mK。与澳大利亚按IPTS-68-NPL温标的标定值比对,差值分别为0.2mK和0.5mK。 相似文献
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氩三相点作为国际温标ITS-90的重要低温固定点,在国家基准量值传递中有着重要的意义。中国计量科学研究院研制了基于准绝热原理的密封型氩三相点装置,能够对长杆铂电阻温度计进行氩三相点高精度复现,并且通过开发自动控制与测量软件实现了实验过程自动化测量与控制。实验结果表明,使用新研制的密封氩三相点装置使氩三相点的温坪时间提高到23 h以上,其中在16 h的温坪变化在0.2 mK以内,同时温坪复现性达到0.1 mK以内,成功解决了恒定热流法氩三相点复现过程中温坪时间短、复现难度大等问题,保证国家基准量值传递的准确性。 相似文献
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水三相点瓶的制造及水三相点温度的复现 总被引:1,自引:0,他引:1
本文介绍了我们研制的水三相点瓶结构及制造方法。大量实验数据表明,它们的短期复现性为±0.05mK,长期稳定性小于0.2mK,不同瓶子之间的差值不大于0.1mK,国际比对结果(相互间差值)不大于0.1mK。 相似文献
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水三相点是开尔文热力学温度的唯一基准点,也是ITS-90国际温标重要的定义固定点。因此,水三相点不确定度分析对整个温标的建立、温度量值传递起着至关重要的作用。近3年来,中国计量科学研究院研制出一系列高质量的水三相点容器,加强了水三相点的研究,为不确定度的分析提供了更为可靠的实验依据。同时,不确定度的分析也是客观评价新研制容器性能的一个重要指标。因此,根据实验结果对新研制容器所复现的水三相点进行了不确定度评定。评定结果表明,其扩展不确定度为0.16mK(k=2.69,P=0.99)。 相似文献
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水三相点是指水的三相(固、液、汽)共存时的温度。水三相点是国际实用温标中一个极其重要的定义固定点。它也是用来定义热力学温度单位——开尔文的基本点。在国际实用温标(ITS-90)中,通过各温区和分温区来定义T90,在第二温区即从平衡氢三相点(13.8033K)到银的凝固点(961.78℃),T90是由铂电阻温度计来定义的。它使用一组规定的定义固定点及利用规定的内插方法来分度。温度值T90是由该温度计的电阻R(T90)与水三相点时的电阻R(273.16K)之比来求得的。[第一段] 相似文献