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標準鉑電阻溫度計重要參數Rtp值的獲取


    標準鉑電阻溫度計重要參數Rtp值的獲取標準鉑電阻溫度計是測定0~419.527℃溫度區段的標準儀器。水三相點是測溫技術中所用的一個極為重要的固定點,它被用于量測標準鉑電阻溫度計的電阻值R tp 。鑒于標準鉑電阻溫度計檢定規程上關于水三相點及R tp 值獲取的文字性介紹較少,為獲取標準鉑電阻溫度計重要參數R tp 值,本文對水三相點瓶的凍制及水三相點的R tp 值的測定過程進行了系統的分析。
1 水的三相點及作參考點的優勢 
    水三相點即水的固態、液態、汽態(冰、水、汽)三態為一體的混合界面,它的溫度值用國際單位制表示為273.16K(0.01℃)。物質的溶點、沸點和升華溫度不僅與溫度有關,而且與壓力有關。可以根據純物質在不同壓力下的溶點、沸點和升華溫度不同分別做出三條曲線,稱之為溶解曲線、汽化曲線和升華曲線,這三條曲線的交點稱為物質的三相點。只有在這一點,物質的三相點(固相、液相、氣相)才能共存。如圖1所示。
   由圖1可以看出:水的固態(冰)、液態(水)、氣態(飽和水蒸氣)三相共存只有在壓力611Pa、溫度0.01℃時才會出現。
    采用水三相點做量測標準鉑電阻溫度計RO值的標準參考點比用冰作參考點有一定的優勢。因為水三相點是水三態的混合狀態,可長期保存在0.1mK以內不變,溫度穩定性好,而且不受外界大氣壓變化和空氣中雜質的影響,復現性能好、準確度高。而冰的表面易受污染,會引起冰融點溫度的波動,冰融點受大氣壓波動影響較大,溫度穩定性較差,并且被測溫度計必須插入冰點槽內足夠的深度,否則誤差會影響參考點溫度的穩定性。
水三相點通常用水三相點瓶來實現。
2 水三相點瓶 
2.1 水三相點瓶的結構
    水三相點瓶的結構是在一個直徑為40mm的玻璃容器內,有一個同心、直徑約為10mm、一端封閉的細玻璃管作為溫度計插管,容器在真空下充入高純度的水并密封,如圖2所示。
2.2 水三相點瓶的凍制過程
    凍制水三相點瓶之前,應先用干凈的棉花(布),將水三相點瓶內插管中的水分及雜物擦凈,并用干凈的脫脂棉將內插管口塞住,將水三相點瓶放入冰瓶(冰箱)中預冷約2h。然后,將水三相點瓶取出,并用干凈的脫脂棉將其內插管擦凈,就可開始凍制。凍制時,向內插管中不斷加入液氮或干冰,直至內插管周圍凍成一層厚度約為10mm的均勻冰套,凍制時一定要注意冰套的厚度均勻,而且瓶內水面不可封凍,以免使三相點瓶破裂。然后將其放入水三相點瓶保溫容器中,放置24h以后方可使用。使用前用室溫下的水注入內插管,使緊貼內插管外表面的冰層融化(內融),形成**個冰水交界面。量測前要檢查內融層是否被凍住,檢查方法是給水三相點瓶一個小的旋轉沖量,冰套應能饒著內插管的中心管自由轉動,這時三相點瓶凍制完畢。凍成后三相點瓶應保存在碎冰和水組成的冰槽中,如圖3所示。
3 測定鉑電阻溫度計在水三相點電阻值R tp 的過程 
檢定中量測鉑電阻溫度計在水三相點的電阻值R tp 時,需按以下步驟進行:
   a.水三相點瓶應在使用前4h凍制好,并將其儲存于水三相點瓶保溫容器中。
   b.每次使用前,應首先對水三相點瓶內融,確保水三相點瓶中的冰套能繞其內插管自由轉動,形成可靠的**個冰水交界面。
   c.將溫度計放入冰點槽中預冷。
   d.將充分預冷的溫度計插入水三相點瓶中,防止外界輻射透過冰層輻射到溫度計上(因為外界輻射會給溫度計帶來一定的量測誤差)。當充分達到熱平衡后方可量測。
   e.用測溫電橋量測鉑電阻溫度計的值時,應注意保持流過溫度計的電流為1mA,一般取4次讀數的平均值作為該溫度計的R tp 值。
   f.用下式對測得值進行水三相點靜壓修壓,得出溫度計在水三相點的電阻值R tp 。
R tp =R tp ’(1+2.91×10 -8 ·h)(1)式中,h為電阻溫度計感溫元件中心到水三相點瓶內冰套頂面的距離,cm。
   g.由不在同**測得的數次R tp 的平均值作為該支溫度計在水三相點處電阻值R tp 的*終測定結果。數次R tp 值之間的*大偏差不應超過規程的要求。

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