JPH0317542A - 熱伝導率測定法 - Google Patents

熱伝導率測定法

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JPH0317542A
JPH0317542A JP15264689A JP15264689A JPH0317542A JP H0317542 A JPH0317542 A JP H0317542A JP 15264689 A JP15264689 A JP 15264689A JP 15264689 A JP15264689 A JP 15264689A JP H0317542 A JPH0317542 A JP H0317542A
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JP
Japan
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sample
temperature
thermal conductivity
convection
measurement
Prior art date
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Application number
JP15264689A
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English (en)
Inventor
Arata Nakamura
新 中村
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UCHU KANKYO RIYOU KENKYUSHO KK
Original Assignee
UCHU KANKYO RIYOU KENKYUSHO KK
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Publication date
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  • Investigating Or Analyzing Materials Using Thermal Means (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Electric Means (AREA)

Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 (産業上の利用分野) 本発明は、液体の熱物性測定技術に係わる。さらに詳細
は、非定常細線法による液体の熱物性測定技術に係わる
(従来の技術) 液体における熱伝導率の測定においては、長坂および長
島によって、ジャーナル・オブ・フィジクスE,19,
p.1435,1981年に報告されたように、非定常
細線法による測定が優れた測定精度を保証するものとし
て推奨されている。
この方法は、液体試料内に細い金属細線を挿入し、この
細線に一定電力の電流を流す時の細線の温度上昇をその
電気抵抗の変化から読み取るものである。この温度上昇
ΔTは電流通電時間tの対数との間にΔT=(q/4n
人>[1n(t)+ A]なる直線関係が戒り立ち、そ
の傾きから液体試料の熱伝導率が測定できる。上式にお
いて、qは細線の発熱量、λは試料の熱伝導率、Aは定
数である。従来の非定常細線法を用いた熱伝導率測定で
は、測定試料の温度を一定に保つ様にし、測定が行なわ
れている。
(発明が解決しようとする問題点) 非定常細線法を用いて熱伝導率を測定する際には試料で
ある液体内の対流は完全に静止していなければならない
。従来のように、測定試料の温度を一定に保つ様にして
対流を押さえようとすると、対流を押さえることは測定
温度が高温になればなるほど困難になる。これは測定機
器の外の温度と測定温度が離れるほど僅かな温度の不均
一によってこの均熱条件が崩れるからである。
この対流が存在する条件下において非定常細線法で測定
すると、細線から発生した熱は、熱の拡散だけでなくこ
の対流によって熱が運ば.れるために測定値が本来の値
より高くなるため、上述した温度上昇と電流通電時間の
対数との関係が直線よりずれる傾向があり、正しく測定
できないという問題点があった。本発明はこの熱対流を
押さえることにより、温度上昇と電流通電時間の対数と
の良好な直線関係を得て正しく熱伝導率の測定を行なう
方法を提供することにある。
(問題点を解決するための手段) 本発明においては、試料上部に較べて試料下部の温度を
僅かに低温にした条件下で非定常細線法を用いて熱伝導
率を測定する。つまり、本発明は試料温度が重力方向に
対して負の温度勾配を持つようにすることを特徴とする
熱伝導率測定法である。
このことを図1を用いてさらに詳しく説明する。
1,2は細線に電流を流すための電極でありその間に鉛
直に張られた細線5とその電気抵抗の変化を読み取るた
めの電極3,4である。この一般的な非定常細線法の熱
伝導率センサーを容器7に入れた試料6内にセットした
時、その試料の上端部温度Ttと下部の温度Tbとする
と、Tr > Tbとなるように試料温度を設定するの
が本発明の方法である。
(作用) ここで問題としている対流は、測定前に試料内に存在す
る熱対流にある。この対流の発生原因は温度差による浮
力の差に起因するので、試料上部に較べて試料T部が高
温になるとこの対流が発生する。しかし、その逆の試料
下部が低温である場合にはこの熱対流は生じない。試料
上部に較べて試料下部の温度を僅かに低温にした条件下
で非定常細線法を用いて熱伝導率を測定すれば無対流条
件下で熱伝導率を測定することができることになる。
一般に試料全体を均熱するには、試料全体に均一に熱を
与える様に、また、均一に熱を奪う様にしなければなら
ない。そのような操作は試料容器内にセンサを挿入して
測定する非定常細線法のような方法では困難である。
ところが本発明のように、熱をある方向、この場合試料
の長手方向に温度勾配をつけることは均熱条件よりも遥
かに実現が容易である。この観点からもこの方法は従来
の方法に較べて優れている。
(実施例) 以下に、実施例を用いて本発明を詳細に説明する。
径0.2mm,長;10mmのシリカガラスをコーティ
ングした白金細線を、水銀試料内に鉛直に張り、試料の
最上部103.2°C、最下部94.06Cの温度条件
下として熱伝導率を測定したところ8.70W/mkと
なった。この時、測定時間にたいする細線の温度上昇曲
線において直線部分は0.1秒から4秒であった。これ
は温度分布を試料全体にたいして一定の96.3°Cの
温度条件下で測定したときの直線部分が0.1秒から2
.3秒までであったのにたいして約1.7秒のびデータ
の信頼性を示す相関関数は、前者の温度分布の場合は0
.9998、後者の場合は0.9978であり、前者の
測定の方が測定の信頼性が高いことが分かる。
この他、細線としてAINで被覆したTaやMgOで被
覆したptなどを用いてHgの熱伝導率を測定したが、
同様に信頼性の高い結果が得られた。また、Hg以外の
試料例えばSi,InSb,Gaなども測定したが、発
明の効果が認められた。
(発明の効果) 以上のように本発明によって、液体の熱伝導率測定にお
いて液体の対流の影響を小さくできるため、測定時間に
たいする温度上昇の曲線における直線部分を従来の方法
よりも長くできるので、よを示す。

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1.  非定常細線法を用いた熱伝導率測定法において、試料
    温度が重力方向に対して負の温度勾配を持つように保ち
    つつ熱伝導率を測定することを特徴とする熱伝導率測定
    法。
JP15264689A 1989-06-14 1989-06-14 熱伝導率測定法 Pending JPH0317542A (ja)

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Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE112010004267T5 (de) 2009-11-04 2013-04-25 Hitachi High-Technologies Corporation Probengestell
JP2013534322A (ja) * 2010-08-20 2013-09-02 コリア インスティチュート オブ エナジー リサーチ 非定常熱線法を用いたナノ流体の熱伝導度測定装置
JP2018517901A (ja) * 2015-05-29 2018-07-05 ツェーアー カズィゾ ゲーエムベーハー 全血における血小板機能の測定のための電極アセンブリ

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US10955405B2 (en) 2015-05-29 2021-03-23 C A Casyso Gmbh Electrode assembly for measurement of platelet function in whole blood

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