(1234.93~2473)K温度基准装置
温度范围: 1234.93 K ~2473 K
扩展不确定度: 0.12 K ~0.65 K(p=0.99)
光电高温计标准装置
温度范围:(800~3200)℃
扩展不确定度: 1.1℃~5.9℃(p=0.99)
辐射温度计检定装置
温度范围: -50℃~1400℃
扩展不确定度: 0.06℃~4.9℃ p=0.95
(0~961.78)℃的温度国家基准
按照1990国际温标(ITS-90)的要求进行复现、保存和传递 (0℃~961.78℃)范围温度量值。 温度基准整套装置主要包括有:
水三相点容器: 用于实现水三相点273.16K(0.01℃)
镓熔点装置 : 用于实现镓熔点302.9146K(29.7646℃)
铟凝固点装置: 用于实现铟凝固点429.7485K(156.5985℃)
锡凝固点装置: 用于实现锡凝固点505.078K(231.928℃)
锌凝固点装置: 用于实现锌凝固点692.677K(419.527℃)
铝凝固点装置: 用于实现铝凝固点933.473K(660.323℃)
银凝固点装置: 用于实现银凝固点1234.93K(961.78℃)
13.8033~273.16K温度国家基准
复现1990年国际温标(ITS-90),建立国家基准。ITS-90规定在这段温度范围内温度是利用铂电阻温度计定义的。按规定:利用固定点实现的国家基准装置复现低温固定点,包括平衡氢三相点(13.8033)、17K点和20K点、氖(24.5561K)、氧(54.3584)和氩三相点(83.8058),此外还可以通过氩三相点和汞三相点的复现装置分别复现氩和汞的三相点(234.3156);再利用套管铂电阻温度计和长杆铂电阻温度计分别在13.8033K~273.16K和83.8058K~273.16K两个温度范围定义和记录温度值并使用一组规定的定义固定点和规定的参考函数以及内插温度的偏差函数来分度铂电阻温度计。
这项国家基准于1992年完成,达到的指标如下:
固定点 H2 17K 20K Ne O2 Ar Hg NIM(中国)
复现性 0.10 0.08 0.05 0.10 0.10 0.10 0.08
不确定度(3s) 0.69 0.72 0.75 0.93 0.72 0.72 0.84
热电偶标准装置
“419.527℃~1084.62℃标准铂铑10-铂热电偶固定点检定装置”。在铜(1084.62℃)、银(961.78℃)、铝(660.323℃)、锌(419.527℃)凝固点传递的扩展不确定度0.1℃(k=2.85、p=0.99)。1000℃~1500℃标准组铂铑30-铂铑6热电偶检定装置,测量扩展不确定度2.1℃。
温度标准:
1)(0~419.527) ℃一等标准铂电阻温度计标准装置
该装置包括水三相点,锌凝固点以及锡凝固点装置,开展二等铂电阻温度计的检定工作及该温区的量值传递工作。扩展不确定度为 (0.4~4.5)mK, 置信水平为95%。
2)二等标准铂电阻温度计标准装置
该装置包括二等标准铂电阻温度计,标准恒温水槽、油槽及低温检定槽。
测温范围:-80℃~300℃,扩展不确定度为:(2~10)mK, 置信水平为95%。
开展的检定测试项目有:
1.玻璃液体温度计的检定/校准;
2.工业铂电阻温度计及热电偶的检定/校准;
3.数字温度计及数字温度巡回检测仪的检定/校准;
4.温度变送器及模拟温度输出二次仪表的测试;
5.恒温恒湿箱, 干燥箱及气候实验箱的检测;
6.恒温水浴/油浴的检测;
7.其他各类温度传感器及相关温度装置的测试.
3)1.2K~24.5561K温度国家工作基准
利用五支经英国NPL分度的铑铁电阻温度计给出温度的平均值作为我国这段温度的工作基准,利用的内插公式为切比雪夫多项式.
这项工作基准的总不确定度为2.7mK.
利用这项工作基准可检定这个温区的标准温度计和各种工作温度计.
4)83.8058K~273.16K铂电阻温度计工作基准装置
利用国家工作基准铂电阻温度计,液氮槽和酒精低温恒温槽等在83.8058K~273.16K温度范围分度标准铂电阻温度计、工作铂电阻温度计、铜-康铜热电偶、液体温度计等。
6)2K~90K比热标准装置
用低温量热器测量高纯无氧铜和a氧化铝的比热作为标准物质材料建立我国低温比热标准.这项装置后来多次被用来测量各种材料的比热。
7)二等铜-铜镍热电偶标准
用于检定工作用铜-铜镍热电偶.但通常用中温铂电阻温度计标准装置替代作为标准器进行检定。
8)湿度标准装置
包括标准湿度计以及恒温恒湿设备
主要开展以下工作:
1.一般温湿度表的检测;
2.开展温湿度表的定型试验;
3.恒温恒湿箱, 干燥箱及气候实验箱的检测
4.开展环境温度及湿度试验。
9)材料热物性测量装置
保护热板低导热性材料导热率测量装置、瞬态法材料导热率测量装置、激光闪光法材料热扩散率测量装置、绝热法和下落法材料比热测量装置、激光干涉法材料热膨胀率测量装置等,可开展材料热物性参数的准确测量。
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