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Clearly divided into three parts, this practical book begins by dealing with all fundamental aspects of calorimetry. The second part looks at the equipment used and new developments. The third and final section provides measurement guidelines in order to obtain the best results.

Caractérisation dun calorimètre hadronique semi-digital pour le >G A/, DT@yyk99dj9 ?iiTb,ff?HXb+B2M+2fDT@yyk99dj9 #Hv;2 U3yy E @R 3yy EV hQ +Bi2 i?Bb p2`bBQM, 341

Description

et

étalonnage

d'un calorimètre adiabatique balayage (800

K -1 800

K) (*)

J. Rogez et J. Le Coze

Laboratoire de

Métallurgie,

Ecole Nationale

Supérieure

des Mines de Saint-Etienne,

158, Cours Fauriel, 42023 Saint-Etienne

Cedex,

France

(Reçu le 23 mars 1979,
révisé le 26 octobre

1979, accepté

le 31 octobre 1979)

Résumé.

2014

Un calorimètre

adiabatique a été mis au point pour la mesure continue de chaleurs spécifiques et d'enthalpies de transformations, dans l'intervalle de températures

800 K-1800 K. La

description détaillée de l'appareil et l'étude critique de l'adiabatisme sont présentées. L'étalonnage a été effectué avec des échantillons métalliques en phase condensée (argent et fer de haute pureté). La dispersion des mesures de chaleur spécifique est de

± 2,5 %.

Abstract.

2014
An adiabatic calorimeter has been constructed for continuous measurements of specific heats and transformation enthalpies in the temperature range

800-1 800 K. A detailed

description of the apparatus and a critical study of the adiabatic conditions are presented.

Calibration has been carried out with solid and

liquid metallic specimens (high purity silver and iron).

The scatter of the

specific heat measurements is about 2.5 Revue

Phys. Appl. 15 (1980)

341-351 FÉVRIER

1980,
PAGE

Classification

Physics

Abstracts

07.20F

07.20K - 44.50

44.60
65.40

Introduction.

Le calorimètre

que nous décrivons a été construit à l'IRSID sur le modèle de l'appareil de M. Braun et R. Kohlhaas [1], avec une amélioration importante, introduite par A.

Ferrier,

dans le contrôle des fuites thermiques : l'écran chauffant à réglage automatique [2]. Après des mesures de capacité calorifiques sur l'or [3] et sur les alliages fer-cobalt [4], effectuées à l'IRSID, le calorimètre a été confié à l'Ecole des Mines de Saint-Etienne où nous avons procédé

à une nouvelle évaluation des

performances de l'appareil au-delà de 1 200 K. Cette étude nous a conduits à reconstruire les circuits

électroniques

de régulation et de mesure et à modifier la cellule adiaba- tique afin de diminuer la dispersion des résultats. Le présent article a pour objectif de montrer l'état actuel du calorimètre et ses performances. 1.

Principe

de la méthode adiabatique. La méthode directe de mesure des chaleurs spécifiques, mise au point par Nernst, est communément utilisée aux basses températures [5, 6].

Elle a été étudiée

aux températures moyennes par Moser [8] et aux hautes températures par

Backhurst

[9] puis

Braun et

Kohlhaas

[1].

L'échantillon est

placé dans une enceinte adia- batique : l'adiabatisme est obtenu en annulant la

Conférence

présentée au

Congrès

de la Société

Française

de

Physique.

différence de températures de part et d'autre de la paroi de l'enceinte, de telle sorte que le flux de chaleur la traversant soit nul. On mesure alors la quantité de chaleur nécessaire pour

élever de

quelques degrés, la température du matériau étudié.

L'énergie

est fournie par effet Joule à l'échantillon dont on enregistre la température en fonction du temps.

Dans la situation idéale où les

pertes sont nulles, l'équation calorimétrique prend la forme :

P dt :

quantité de chaleur délivrée par effet Joule pendant la durée dt. C : capacité calorifique totale du contenu de l'enceinte. dT : variation de température pendant dt.

Dans le cas d'une transformation invariante

affectant le matériau, la chaleur latente AH est mesurée directement :

P At :

quantité de chaleur fournie par effet Joule pendant la durée At de la transformation.

Dans les

équations (1)

et (2), la puissance

P de la

source

électrique

est supposée constante au cours du temps; cette situation expérimentale est très inté- ressante du point de vue du dépouillement des mesures. Le problème le plus difficile à résoudre réside dans l'obtention des conditions adiabatiques, surtout auxArticle published online by 342
Fig. 1.

Schéma

général du calorimètre. [General diagram of the calorimeter.]

Aa - Four

principal ; cylindre vertical (hauteur 350
mm, dia- mètre intérieur 60
mm) en tôle de molybdène (épais- seur

0,15 mm) (cf. Fig. 2).

Ab - Arrivées de courant du four

principal.

Ba - Ecran

cylindrique vertical (hauteur = 160 mm, dia- mètre 50
mm) en tôle de molybdène (épaisseur

0,05 mm).

Bb - Couronne de

perles d'alumine isolement entre l'écran Ba et le four principal Aa.

Bc - Ecrans circulaires horizontaux en

molybdène, fixés au fond du four principal.

Bd - Ecran

cylindrique vertical suspendu (hauteur = 180 mm, diamètre 140
mm), en molybdène (épaisseur

0,15 mm).

Be - Ecran

cylindrique vertical (hauteur

220 mm, dia-

mètre = 160 mm) en acier inoxydable, reposant au fond de l'enceinte.

Bf - Ecrans circulaires horizontaux en acier

inoxydable, fixés

à la base de l'enceinte.

Ca - Corps extérieur de l'enceinte calorimétrique. Cb -

Serpentin

de refroidissement du corps extérieur. Da -

Plaque supérieure, comportant

les passages électriques

étanches.

Db -

Passages électriques

étanches.

I

Ecrans circulaires horizontaux en

molybdène, fixés à l'axe central de suspension.

M - Cellule de mesure

suspendue (cf. Fig. 3).

R - Circuit de

pompage. températures

élevées. Il n'existe d'ailleurs

qu'un nombre limité de calorimètres de ce type travaillantquotesdbs_dbs29.pdfusesText_35
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