本發明涉及實驗器材領域,具體涉及一種樣品升溫過程磁化率測定的實驗系統。
背景技術:
在測定物質磁化率的實驗中,如圖1所示,裝有樣品的磁化率樣品管10下端置于磁極中央,上端掛鉤與天平的一端連接,天平的另一端用砝碼平衡,當樣品被磁化后,豎直方向會產生一個磁力,從而改變天平的讀數。通過測量樣品管高度、磁場強度大小以及天平的讀數,即可計算出樣品的磁化率。目前所用的磁化率管只能測量常溫下物質的磁化率,管口與管塞套接并用橡皮筋固定,樣品裝入磁化率樣品管后,用尺子測量樣品的高度,使用起來步驟繁瑣,實驗后期數據處理不方便。
技術實現要素:
為解決上述問題,本發明提供了一種樣品升溫過程磁化率測定的實驗系統,特別適用于測量礦物質不同溫度的磁化率,可以測量不同種類,不同粒徑,不同溫度和不同磁場強度下物質的磁化率。
為實現上述目的,本發明采取的技術方案為:
一種樣品升溫過程磁化率測定的實驗系統,包括溫控磁化率樣品管、分析天平、兩磁極和一溫控裝置,所述溫控磁化率樣品管位于兩磁極之間,所述溫控磁化率樣品管包括下端封閉的管體、用于封閉管體的管塞、保溫套以及熱導體,所述管體的管口為磨砂口,與管塞成錐形連接,所述管塞頂部設有一半圓弧吊環,所述半圓弧吊環通過細線與分析天平相連,所述管塞中部設置有手柄,方便移動和套接管塞,所述保溫套包裹管口以下的整個管體,由抗磁性保溫材料制成,可由聚氨酯材料制成;所述熱導體安裝在管體內,通過電源線與溫控裝置相連,可以實時測定樣品升溫過程中的磁化率,便于研究樣品在受熱時的磁化率變化規律;管體高10cm處刻有一圈刻度線,較一條刻度線提高了讀數準確性,每次裝樣高度到達刻度線,從而簡化了實驗數據處理的步驟,提高了實驗效率。
優選地,所述管塞的長為2-3cm。
優選地,所述管體下端為平底,高為13-15cm。
優選地,所述管體與管塞均為耐高溫抗磁性材料,由石英制成。
優選地,所述熱導體為陶瓷制成。
優選地,所述溫控裝置的溫度控制范圍為300攝氏度以內。
本發明具有以下有益效果:
解決了只有常溫下測量物質磁化率的局限性,對測量不同溫度下物質磁化率具有重要的現實意義;特別適用于測量礦物質不同溫度的磁化率,可以測量不同種類,不同粒徑,不同溫度和不同磁場強度下物質的磁化率。
附圖說明
圖1為本發明實施例一種樣品升溫過程磁化率測定的實驗系統的結構示意圖。
圖2為本發明實施例中溫控磁化率樣品管的結構示意圖。
具體實施方式
為了使本發明的目的及優點更加清楚明白,以下結合實施例對本發明進行進一步詳細說明。應當理解,此處所描述的具體實施例僅僅用以解釋本發明,并不用于限定本發明。
如圖1-圖2所示,本發明實施例提供了一種樣品升溫過程磁化率測定的實驗系統,包括溫控磁化率樣品管、分析天平8、兩磁極9和一溫控裝置10,所述溫控磁化率樣品管位于兩磁極9之間,所述溫控磁化率樣品管包括下端封閉的管體2、用于封閉管體的管塞3、保溫套1以及熱導體7,所述管體2的管口為磨砂口,與管塞3成錐形連接,所述管塞3頂部設有一半圓弧吊環5,所述半圓弧吊環5通過細線11與分析天平8相連,所述管塞3中部設置有手柄4,方便移動和套接管塞,所述保溫套1包裹管口以下的整個管體,由抗磁性保溫材料制成,可由聚氨酯材料制成;所述熱導體7安裝在管體2內,通過電源線與溫控裝置10相連,可以實時測定樣品升溫過程中的磁化率,便于研究樣品在受熱時的磁化率變化規律;管體2高10cm處刻有一圈刻度線,較一條刻度線提高了讀數準確性,每次裝樣高度到達刻度線,從而簡化了實驗數據處理的步驟,提高了實驗效率,所述管塞3的長為2-3cm,所述管體2下端為平底,高為13-15cm,所述管體2與管塞3均為耐高溫抗磁性材料,由石英制成,所述熱導體7為陶瓷制成,所述溫控裝置10的溫度控制范圍為300攝氏度以內。
其中,細線一端與分析天平連接,另一端也可綁銅質小勾,然后將管塞的吊環與銅質小勾連接。
本具體實施使用時,在溫控磁化率樣品管裝好樣品后,輕輕搖勻,待裝樣高度達到管體高10cm處刻有一圈刻度線為止,這樣每次樣品高度一致,計算樣品磁化率時不需要代入高度,簡化了計算公式;裝好樣品后將管蓋套入溫控磁化率樣品管中,順時針輕輕擰動管塞,保證管口與管塞的牢固連接;然后將熱導體連接到控溫裝置上,套好保溫套,置于兩磁極中央,上端的半圓弧吊環用細線與電子天平連接,通過調節電流大小改變磁場強度,根據樣品高度、磁場大小以及天平讀數從而測出樣品的磁化率。
以上所述僅是本發明的優選實施方式,應當指出,對于本技術領域的普通技術人員來說,在不脫離本發明原理的前提下,還可以作出若干改進和潤飾,這些改進和潤飾也應視為本發明的保護范圍。