[其他]用于气体析出式分析仪的样品加热炉无效

专利信息
申请号: 86100361 申请日: 1986-02-19
公开(公告)号: CN86100361A 公开(公告)日: 1986-09-03
发明(设计)人: 辻胜也;平野彰弘 申请(专利权)人: 株式会社堀场制作所
主分类号: F27B14/20 分类号: F27B14/20;G05F5/00
代理公司: 中国国际贸易促进委员会专利代理部 代理人: 包冠乾,卢宁
地址: 日本京都*** 国省代码: 暂无信息
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摘要:
搜索关键词: 用于 气体 析出 分析 样品 加热炉
【说明书】:

发明涉及一种样品加热炉,它适用于气体析出式分析仪。这种分析仪采用加热样品的方式,例如将金属加热至熔融以析出气体(氧、氮、氢等)以及测定各种析出气体的种类,析出温度与析出量等来分析样品的成份。本发明特别涉及到一种在气体析出式分析仪中的样品加热炉,该加热炉具有能容纳待分析样品的导电炉体和向炉体供电的炉体加热机构。

从上述可以明显看出,对于这种气体析出式分析的样品加热炉来说,能精确地测定待分析样品的析出气体之析温度是极其重要的。换言之,在加热装置所述待分析样品的炉体时,所述炉体的温度必须精确地控制在某一要求的值。为此,在炉体上加上一组反馈的直接控温装置似乎是最合适的,此装置可直接测定炉体温度,并根据所测定的温度与设定的温度的对比来调整施加于炉体上的加热量。然而,实际上准确地测定炉体的平均温度是很困难的,或者说这是一个要探索的问题,因为这样的反馈直接控温是不现实的。

因此,采用了一种“前馈”供电控制,在这种控制方法中装有待分析样品的炉体是由导电材料制成(通常使用石墨坩锅),如上所述,它配有一个直接供应炉体电流的加热机构,于是炉体可通过“焦耳”式加热法而加热,焦耳热是由炉体产生的,并由炉体加热机构供给的电流和炉体的电阻来确定。而要供到炉体上的电流系采用指定的程序来控制的。至于上述程序中的供应电流的程序实际上采用了一种持续恒比上升电流的模式,在该模式中,在分析所述待分析样品时,供到炉体上的电流,由初值到终值呈恒比持续上升状态。

然而,因为用作导电炉体用的石墨坩锅每次分析后就废弃掉,而且因为,如上述那样,对上述常用结构的气体析出式分析仪中采用的样品加热炉来说,使用了一种电流控制法这种控制法就是按指定的程序来控制加到作为炉体的坩锅上的电流,而不顾及加工过程中的误差所造成的电阻值偏差和温度变化时产生的电阻变化特性的偏差,所以接触电阻发生变化就是不可避免的,这样各个石墨坩锅之间的电阻偏差及随温度变化而产生的电阻特性变化就导至每一分析过程中由电流加热的石墨坩锅的温度产生变化,因此就达不到精确控制温的要求。而且,在上述常用结构的析出式气体分析仪中的样品加热炉上,实际上,仅能用持续恒比上升式的电流模式来作为上述那样的电流供给程序,因此,适用于某一种样品的加热方式对其他各种待分析样品来说就不见得适用,这样就不能经常获得精确而充足的分析结果。此外,用这种结构的加热炉也不可能进行探索和研究工作,例如检验现有分析方法的合理性和对未知样品寻找合适的加热方式等。

本发明是针对上述实际情况而提出的,旨在提供一种用于气体析出式分析仪的样品加热炉,在这种加热炉中,装纳分析样品的导电炉体的温度是可以控制的,而且该温度可控制到某一要求值其精确度比常规的高,它能采用一种适用于各种不同分析样品的加热方法从而总能得到精确可靠的和充足的分析结果,它可以任选地设定各种加热模式,以便较容易地进行各种探索和研究工作,如检验现有分析方法的合理性以及对未知样品寻找合适的加热方法等等。

为了达到上述目标,本发明气体析出式分析器的样品加热炉要具有本文开始时所述的基本结构,该结构在图1中示意地表示出来,所述炉体加热机构具有如下特点:它具有可变电压控制器3,3能可变地控制供给至导电炉体上的加热电源2的电压,一个电力设定和输出装置4,它能任意选择地设定、操作一种供给所述炉体1电力的时基模式,同时产生一个指示信号,指出所选择设定的,相对于可变电压控制器3的电力模式,检验通过炉体1实际电流的装置5;检测作用在炉体1上实际电压的装置6,一个实际上与应用于炉体1上的电力模式相一致的电源动力,这种一致性是借反馈控制获得的,反馈控制是比较两种信号的结果,一种信号是指示作用于炉体1上的实际有效电力,它是由实际电流检测装置5和实际电压检测装置6测得结果得出的,另一个信号是指示信号,所指示的是电力设定和输出装置4所给出的电力模式,装置4在上述可变电压控制器3里。在图1里,除导电炉体1以外,其它部件还包括有炉体加热机构X。

这种具有特征的结构显示出以下效果:

即,根据本发明,在上述的用于气体析出式分析器的样品加热炉里,因为导电炉体1的温度不是通过常规的“反馈”电源电流来控制,而主要是由“前馈”的电源电力来控制,所以炉体1在每一次分析时都由规定的电力来供电,因而尽管炉体1(如石墨坩锅)在电阻值以及在因温度变化而产生的电阻变化特性上有某种程度上的偏差,炉体1仍然可以极精确地被加热到所要求要的温度,而不受上述偏差的影响。

此外,因为基于所测定实际电流和电压的“反馈”电力控制的参与以便精确地进行所述“前馈”电源电力控制,所以炉体1还能更精确地被加热到所要求的温度。

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