Cтраница 2
Хотя претендовать на высокую степень точности определения поправок нельзя, но следует еще раз подчеркнуть, что они малы. Поправки к экспериментально определенным значениям Т для точки плавления золота составляют всего лишь 0 2 или 0 3 К, так что ошибка в поправке даже на 50 % оказывается несущественной. [16]
При измерении температур выше 1400 С с применением поглощающих фильтров погрешность измерения увеличивается. Наконец процесс воспроизведения шкалы путем экстраполяции температур от точки плавления золота вносит дополнительную погрешность, возрастающую с температурой. [17]
Золочение тонких вольфрамовых и молибденовых проволок производится обычно следующим образом: проволоку пропускают сквозь трубку из тугоплавкого стекла, через которую течет водород. Внутри трубки находится покрытая золотом вольфрамовая проволока, которая нагревается выше точки плавления золота, в то время как покрываемая W или Мо проволока с помощью ведущих роликов медленно протягивается в непосредственной близости от нее и покрывается тонким слоем золота. Ведущие ролики одновременно служат выводами тока, нагревающего вольфрамовую или молибденовую проволоку, в момент нанесения покрытия. [18]
При измерениях в области температур выше 1400, аде приходится использовать поглощающее стекло, погрешность измерения существенно увеличивается. Наконец, сам процесс воспроизведения шкалы путем экстраполяции температур - - от точки плавления золота приводит к возрастающим с температурой погрешностям. [19]
Среди них наибольший интерес представляет предложение определить область от 630 5 ( точка плавления сурьмы) до точки плавления золота с помощью платинового термометра сопротивления вместо менее точной платина-платинородиевой термопары. [20]
Прогресс, достигнутый при переходе от значения 4 22 К ( нормальная точка кипения гелия) к значению 0 005 К ( температура, впервые полученная в 1935 г.), соответствует по логарифмической шкале переходу от-1336 L приблизительно до - 3500 L. Это свидетельствует, безусловно, об огромном прогрессе в области достижения низких температур, но показывает также, что такое понижение температуры приближает нас к нижнему пределу температур не больше, чем переход от точки плавления золота ( 1336 К) к точке плавления вольфрама ( около 3700 К) - к верхнему. [21]
Дея и Сосмана ( 1911 г.) с газовым термометром, которые получили значения, равные соответственно 1064 и 1062 4 С. Таким образом, нет оснований считать, что температура плавления золота известна с абсолютной точностью, большей чем 1, и, следовательно, нет доказательств того, что квадратичная экстраполяционная формула для платинового термометра, полученная в точке кипения серы, непригодна для точки плавления золота. Если температуру кипения серы принять равной 444 70 С, как предлагают Блейсделл и Кей, то значение точки золота, полученное при помощи платинового термометра, увеличится на 0 7 С, и совпадение с газовым термометром улучшится еще более. [22]
Если не сделать соответствующих поправок, то перечисленные выше источники ошибок приведут к значительным неточностям при калибровке и использовании прибора в области точки плавления золота. Предполагается, однако, что эффект нагрева лампы должен быть исключен, а другие ошибки сведены к минимуму. Запланирована также калибровка пирометра при температурах выше точки плавления золота, и высокая точность, которую удается получить в этой точке, частично обусловлена использованием фильтра с более узкой полосой пропускания, чем в визуальном пирометре. При высоких температурах неточности в средней эффективной длине волны фильтра становятся более значительными. В табл. 1 приведены также расчетные значения ошибок при 2400, обусловленных указанными выше погрешностями в показаниях прибора. [23]
Небольшие примеси алюминия значительно понижают температуру плавления золота ( R. Austin, 1892), так: примесь 4 % алюминия понижает ее на 14 28, примесь 10 % алюминия - уже на 41 7; последний сплав белого цвета. Составу AuAl-отвечает сплав, отличающийся характерным пурпуровым цветом, точка плавления его на 32 5 выше точки плавления золота, откуда должно выводить, что здесь имеется определенное соединение этих двух металлов. [24]
Из-за, больших экспериментальных трудностей представляется мало вероятным, что эти работы будут вскоре повторены. Важность этой, классической работы вряд ли может быть переоценена. Значение, полученное этими авторами для точки палладия, служит важной проверкой закона излучения, а их определение температуры точки плавления золота ( золотой точки) в значительной мере является, основой существующей ныне шкалы высоких температур. [25]
Международная шкала температур представляет собой попытку воспроизвести термодинамическую стоградусную шкалу следующим методом. Выбирается ряд реперных точек, подлежащих измерению газовым термометром. Они выбираются так, чтобы, используя константу излучения с2 соответствующей величины, охватить область температур от - 182 97 ( точка кипения жидкого кислорода) до 1063 С ( точка плавления золота) или более высоких температур. Между реперными точками в качестве интерполяционных инструментов используются платиновый термометр сопротивления и пла-тина-платинородиевая термопара. Термометр сопротивления применяется при значениях температуры от - 182 97 до 660 С. Зависимость его сопротивления от температуры удовлетворяет обычному квадратичному закону; постоянные определяются в точках льда, пара и серы для температур выше 0 С, тогда как четвертая репер-ная точка при - 182 97 позволяет найти дополнительный член, необходимый для точного воспроизведения газовой шкалы ниже нуля. [26]
Диапазон температур, с которыми приходится встречаться в научных исследованиях, очень широк - включает тысячные доли градуса вблизи абсолютного нуля, получаемые в экспериментах по глубокому охлаждению, и температуры 10s К, характеризующие состояние внутризвездного вещества. Наиболее изученной и освоенной областью измерений является интервал от 10 до 10000 К. Основными практическими методами в области МПТШ являются термоэлектрический метод и методы, использующие изменение электрического сопротивления и объема рабочего вещества датчика температуры. Выше точки плавления золота помимо термопар используются ( оптические) бесконтактные методы измерения температур. [27]
Диапазон температур, с которыми приходится встречаться в научных исследованиях, очень широк - включает тысячные доли градуса вблизи абсолютного нуля, получаемые в экспериментах по глубокому охлаждению, и температуры 109 К, характеризующие состояние внутризвездного вещества. Наиболее изученной и освоенной областью измерений является интервал от 10 до 10000 К. Основными практическими методами в области МПТШ являются термоэлектрический метод и методы, использующие изменение электрического сопротивления и объема рабочего вещества датчика температуры. Выше точки плавления золота помимо термопар используются ( оптические) бесконтактные методы измерения температур. [28]
Поверхность сеток из тонких молибденовых, вольфрамовых или никелевых проволок, использующихся в последнее время и миниатюрных и субминиатюрных лампах, покрывают золотом. Одновременно этим достигают значительного снижения электрического сопротивления проволоки токам высокой частоты; кроме того, можно использовать покрытие для припаивания проволок сетки. Затем на два диаметрально противоположных конца рамки, как показано на рис. 4 - 5 - 2, навивается несколько витков золотой проволоки диаметром 75 мк и вся сетка нагревается в водородной печи до точки плавления золота. Золото при этом не только стекает по молибденовой рамке и таким образом прочно соединяет вольфрамовую проволоку с молибденовой рамкой, но и растекается по всей поверхности тонкой вольфрамовой проволоки, которая благодаря этому очень равномерно покрывается золотом. [30]