

Государственный первичный эталон единицы удельной теплоёмкости твёрдых тел ГЭТ 60-2019
https://doi.org/10.32446/0368-1025it.2020-6-3-8
Аннотация
Описаны результаты проведённых в период 2017–2019 гг. работ по совершенствованию Государственного первичного эталона единицы удельной теплоёмкости ГЭТ 60-74. В ходе совершенствования ГЭТ 60-74 создан комплекс высокоточных средств измерений, составивших новый Государственный первичный эталон теплоёмкости твёрдых тел ГЭТ 60-2019 во главе с высокоточным адиабатическим калориметром КА-С4. Для воспроизведения и передачи единицы от ГЭТ 60-2019 средствам измерений низших разрядов создан комплект эталонных мер удельной теплоёмкости. Разработана поверочная схема передачи единицы удельной теплоёмкости от ГЭТ 60-2019 средствам измерений более низких разрядов. Расширенная неопределённость измерений на основном адиабатическом калориметре КА-С4 эталонного комплекса в рабочем диапазоне температуры ГЭТ 60-2019 не превышает 0,27–0,36 % при коэффициенте охвата k=2.
Об авторах
Т. А. КомпанРоссия
Санкт-Петербург
В. И. Кулагин
Россия
Санкт-Петербург
В. В. Власова
Россия
Санкт-Петербург
С. В. Кондратьев
Россия
Санкт-Петербург
А. Я. Лукин
Россия
Санкт-Петербург
Н. Ф. Пухов
Россия
Санкт-Петербург
Список литературы
1. Погорельцев Е. И., Мельникова С. В., Карташев А. В., Горев М. В., Флёров И. Н., Лапташ Н. М. Температурные, оптические и диэлектрические свойства флюорита Rb2TaF7 // Физика твёрдого тела. 2017. Т. 59. № 5. С. 959–964. DOI:10.1134/S1063783417050250
2. Schawe J. E. K., Pogatscher S., Löffl er J. F., Thermochimica Acta, 2020, vol. 685, 178518, рр. 1–8. DOI:10.1016/j.tca.2020.178518
3. Uddin K., Amirul Islam M., Mitra S., Lee J., Thu K., Saha B. B., Koyama S., Applied Thermal Engineering, 2018, 129, рр. 117–126. DOI:10.1016/j.applthermaleng.2017.09.057
4. Gao Y., Zhao B., Yang B., Schick C., Fast Scanning Calorimetry, 2016, pp. 691–721. DOI:10.1007/978-3-319-31329-0_21
5. Lyubina J., Magnetocaloric Materials, Springer Series in Materials Science, 2016, 115–186. DOI:10.1007/978-3-319-26106-5_4
6. Musikhin A. E., Bespyatov M. A., Shlegel V. N., Grigorieva V. D., Journal of Alloys and Compounds, 2020, vol. 830, 154592. DOI:10.1016/j.jallcom.2020.154592
7. George T. Furukawa, Thomas B. Douglas, Robert E. McCoskey, and Defoe C. Ginnings, Journal of Research of the National Bureau of Standards, 1956, vol. 57, no. 2, Research Paper 2694, рр. 67–82. DOI:10.6028/jres.057.008
8. Defoe C. Ginnings, Thomas B. Douglas, and Anne F. Ball, U. S. Department of Commerce National Bureau of Standards, Part of the Journal of Research of the National Bureau of Standards, July 1950, vol. 45, Research Paper RP2110, рр. 23–33. DOI:10.6028/jres.045.003
9. West E. D., and Ginnings D. C., Journal of Research of the National Bureau of Standards, April 1958, vol. 60, no. 4, рр. 309– 316. DOI:10.6028/jres.060.034
10. Donald G. Archer, J. Chem. Eng. Data, 2003, vol. 48, pp. 1157–1163. DOI:10.1021/je030112g
11. Pramann A., Krupke H.-W., Moriya Y., Rudtsch S., and Sarge S. M., Phase transitions of gallium and indium, determined by adiabatic calorimetry, article Physikalisch-Technische Bunsentagung, Anmerkungen zur Konferenz PTB, Saarbrücken, Germany, 1–3 May 2008, p. 279.
12. Sarge S. M., Gmelin E., Hohne G. W. H., Cammenda H. K., Hemminger W., Eysel W., Kalibrierung des dynamisher Kalorimeter, PTB-Mitteilungen Heft 6, 1993, рр. 491–512. ISSN 0030-834X
13. Haruka A. B. E., AIST Bulletin of Metrology, 2008, vol. 7, no. 2, pp.101–116.
14. Hideyuki Kato, and Tetsuya Baba, Japanese Journal of Applied Physics, 2011, vol. 50, pp. 11RG01–111RG03. DOI:10.1143/JJAP.50.11RG01
15. Yoichi Takahashi, Pure & Appl. Chern., 1997, vol. 69, no. 11, pp. 2263–2269. DOI:10.1351/pac199769112263
16. Tetsuya Baba, Metrologia, 2010, vol. 47, pp. S143–S155. DOI:10.1088/0026-1394/47/2/S12
17. Matsumoto T., Barreiro G., Ono A., Measurements of Specifi c Heat Capacity and Hemispherical Total Emissivity at High Temperatures Using a Feedback-Controlled Pulse-Heating Technique, Proc. 20th Japan Symposium on Thermophysical Properties, 1999, pp. 479–482.
18. Zhi Cheng Tan, Quan Shi, and Xin Liu, Construction of High-Precision Adiabatic Calorimeter and Thermodynamic Study on Functional Materials, In book: Calorimetry – Design, Theory and Applications in Porous Solids. DOI:10.5772/intechopen.76151
19. Френкель И. М., Сергеев О. А. Государственный первичный эталон единицы удельной теплоемкости твердых тел // Измерительная техника. 1975. № 4. С. 45–49.
20. Хеммингер В., Хене Г. Калориметрия: Теория и практика / Пер. с англ. О. Б. Саламатиной. М.: Химия, 1989. 175 с.
21. Donald G. Archer, J. Phys. Chem. Ref. Data, 1993, vol. 22, no. 6. DOI:10.1063/1.555931
22. National Bureau of Standards Certifi cate Standard Reference Material 720 Synthetic Sapphire (а-Al2O3), Publications NBS, U.C. Department of commerce, Washington D.C. 20234, April 1982, 3 p.
23. Svein Stolen, Ronny Glockner, and Fredrik Gronvold, J. Chem. Thermodynamics, 1996, vol. 28, pp. 1263–1281. DOI:10.1006/jcht.1996.0113
24. Michio Sorai, J. Chem. Thermodynamics, 1992, vol. 24, pp. 167–180. DOI:10.1016/S0021-9614(05)80046-1
Рецензия
Для цитирования:
Компан Т.А., Кулагин В.И., Власова В.В., Кондратьев С.В., Лукин А.Я., Пухов Н.Ф. Государственный первичный эталон единицы удельной теплоёмкости твёрдых тел ГЭТ 60-2019. Измерительная техника. 2020;(6):3-8. https://doi.org/10.32446/0368-1025it.2020-6-3-8
For citation:
Kompan T.A., Kulagin V.I., Vlasova V.V., Kondratiev S.V., Lukin A.Y., Pukhov N.F. The State primary standard of the unit of specific heat capacity of solids GET 60-2019. Izmeritel`naya Tekhnika. 2020;(6):3-8. (In Russ.) https://doi.org/10.32446/0368-1025it.2020-6-3-8