|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ИСТИНА ПсковГУ |
||
Заявляемое устройство включает модуль для создания температурного градиента, который состоит из двух элементов, рабочие грани которых располагаются в одной плоскости. Один из элементов является нагревателем, другой холодильником. Нагреватель представляет собой параллелепипед, внутри которого находится резистивный элемент в виде проволоки или ленты. Нагрев осуществляется при пропускании тока через резистивный элемент, контроль и регулировка температуры может производиться с помощью термопары и ПИД регулятора. Другой элемент модуля – холодильник, выполнен в виде многокаскадного термоэлектрического преобразователя Пельтье, горячая сторона которого совмещена с блоком жидкостного охлаждения для обеспечения максимальной эффективности холодильника. Температура рабочей грани холодильника и нагревателя может контролироваться и управляться при помощи термопары и ПИД регулятора. Устройство также включает в себя герметичный корпус с рентгенопрозрачными окнами для проведения рентгеноструктурного анализа, систему линейного перемещения холодильника и нагревателя для регулировки расстояния между ними, датчик положения (например, ползунковый переменный резистор), подложку с электрическими контактами для размещения на ней исследуемого образца, а также блок электроники для управления прибором и снятия электрофизических параметров образца. Герметичный корпус выполнен с возможностью установки газовых штуцеров для продувки внутреннего объема сухим или инертным газом, а также жидкостных штуцеров для подвода охлаждающей жидкости к системе охлаждения. Сухая среда необходима, чтобы исключить конденсацию влаги на холодной стороне модуля для создания градиента температур. Также на корпусе имеется возможность монтажа герметичного электрического разъема для подключения прибора к блоку электроники. Для контроля параметров среды, внутри корпуса может быть установлен датчик влажности и температуры. В основании корпуса, под исследуемым образцом, установлено окно для проведения исследований с помощью оптической микроскопии. Окно может быть выполнено из материала, прозрачного для рентгеновского излучения, для экспериментов с использованием просвечивающего рентгеновского излучения. Основание корпуса может стыковаться с различными типами крышек, которые снабжены рентгенопрозрачными окнами по осям, перпендикулярным направлению температурного градиента для проведения измерений рентгеновской дифракции в геометрии «на просвет» и со скользящим пучком.