JP2008524559A - 材料をモニタする方法及び装置 - Google Patents
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Abstract
【選択図】図3
Description
ここで、
R=与えられた温度におけるセンサの抵抗(オーム)
R0=0℃におけるセンサの抵抗(オーム)
T=温度(℃)
A=勾配(オーム/℃)
A〜0.05−0.15オーム/℃の範囲
R0〜20−25オームの範囲
A=R0・TCR (2)
ここで、
TCR=抵抗率の温度係数で、測定した温度範囲でほぼ一定と仮定する。
T=(R−R0)/A (3)
R=V0/I (4)
R=V0 2/P (5)
ここで、Rは前記温度で測定されたセンサ抵抗、Iは電流、Pは電力である。
注:式(6)における定数は無視する。
ΔR=R−R0=A・ΔT (7)
ΔV=I・ΔR=I・A・ΔT (8)
1/m=M・Eff2+C (14)
ここで、Mは透過率較正の勾配で、下記の式で表される。
M=1/(I・A・G)(m2・℃/W・Amp・Ω) (15)
Eff2=((1/m)−C)/M (17)
ここで、1/mはこの材料のために測定される電圧対√t勾配の逆数で、M及びCはそのセンサ用の透過率較正曲線の勾配及び遮断(intercept)である。
真空をセンサ透過率の較正プロセスに用いることは前述したが、1点では十分でないため、1以上の材料を同様に使用し(PDMS(ポリジメチルシロキサン)及び場合により水ゲル(water gel))、較正線を作成する。
(Eff2)1=((1/m1)−C1)/M1 (26)
(Eff2)2=((1/m2)−C2)/M2 (27)
12 熱線
14 防護ヒータ
26 螺旋ヒータ
28 防護ヒータ
50 V型混合機
100 熱透過率/伝導率測定システム
110 計器応答受信器
120 計器応答受分析器
120 計器応答分析器
120 分析器
122 較正要素判定器
124 補償器
130 熱透過率計算器
140 センサ
150 同期パルス発生器
Claims (49)
- 動的プロセス中にモニタする方法であって、
サイクルの一部で熱透過率を測定するステップと、
そこから変曲点を決定するステップと、
変曲点から時間遅延値及び測定持続値を決定するステップと、
所望の条件を示す値が獲得されるまで時間遅延値及び測定持続値に基づいて次の動的プロセス中に熱透過率を測定するステップとを含む、方法。 - サイクルは回転である、請求項1に記載の方法。
- 動的プロセスは混合機内で混合し、回転の一部は混合機の充填率、回転速度、センサ位置に基づいて決定される、請求項2に記載の方法。
- 決定するステップはサイクル内の位置を参照する、請求項1に記載の方法。
- 参照するステップはサイクル内の所定の位置に対応するタイミング信号を生成するステップを含む、請求項4に記載の方法。
- 測定するステップには複数の測定がある、請求項5に記載の方法。
- 複数の測定は同時に行われる、請求項6に記載の方法。
- 複数の測定は測定のグループである、請求項6に記載の方法。
- 複数の測定は、サイクルの第1の部分中の第1グループと、第1の部分と異なるサイクルの第2の部分中の第2グループとを含む、請求項6に記載の方法。
- 動的プロセスは予測可能な動きのパターンを有し、検知用物質の相対的安定性の相対的に短い期間がある、請求項1、4〜9のいずれかに記載の方法。
- 動的プロセス中にモニタする装置であって、
サイクルの一部で熱透過率を測定する手段と、
そこから変曲点を決定する手段と、
変曲点から時間遅延値及び測定持続値を決定する手段と、
所望の条件を示す値が獲得されるまで時間遅延値及び測定持続値に基づいて次の動的プロセス中に熱透過率を測定する手段とを含む、装置。 - サイクルは1以上の方向の回転である、請求項11に記載の装置。
- 動的プロセスは混合機内で混合し、回転の一部は混合機の充填率、回転速度、センサ位置に基づいて決定される、請求項12に記載の装置。
- 決定する手段はサイクル内の位置を参照する手段を含む、請求項11に記載の装置。
- 参照する手段はサイクル内の所定の位置に対応するタイミング信号を生成する手段を含む、請求項14に記載の装置。
- 測定する手段は複数のセンサを含む、請求項11に記載の装置。
- 測定する手段は複数のセンサを同時に読み出す手段を含む、請求項16に記載の装置。
- 複数のセンサはセンサの複数のグループを含む、請求項16に記載の装置。
- 複数のセンサは、サイクルの第1の部分中の第1のグループと、第1の部分とは異なるサイクルの第2の部分中の第2のグループとを含む、請求項16に記載の装置。
- 計測する手段はセンサの各グループを同時に読み出す手段を含む、請求項19に記載の装置。
- 動的プロセス中にモニタする方法であって、
サイクルの一部で熱伝導率を測定するステップと、
そこからの変曲点を決定するステップと、
変曲点から時間遅延値及び測定持続値を決定するステップと、
所望の条件を示す値が獲得されるまで時間遅延値及び測定持続値に基づいて次の動的プロセス中に熱伝導率を測定するステップとを含む、方法。 - サイクルは1以上の方向に回転である、請求項21に記載の方法。
- 動的プロセスは混合機内で混合し、回転の一部は混合機の充填率、回転速度、センサ位置に基づいて決定される、請求項22に記載の方法。
- 決定するステップはサイクル内の位置を参照する、請求項21の方法。
- 参照するステップはサイクル内の所定の位置に対応するタイミング信号を生成するステップを含む、請求項24に記載の方法。
- 測定するステップには複数の測定がある、請求項25の方法。
- 複数の測定は同時に行われる、請求項26に記載の方法。
- 複数の計測は計測のグループである、請求項24に記載の方法。
- 複数の測定は、サイクルの第1の部分中の第1のグループと、第1の部分と異なるサイクルの第2の部分中の第2のグループとを含む、請求項26に記載の方法。
- 動的プロセスは予測可能な動きのパターンを有し、検知用物質の相対的安定性の相対的に短い期間がある、請求項21、24〜29のいずれかに記載の方法。
- 動的プロセス中にモニタする装置であって、
サイクルの一部で熱伝導率を測定する手段と、
そこからの変曲点を決定する手段と、
変曲点から時間遅延値及び測定持続値を決定する手段と、
所望の条件を示す値が獲得されるまで時間遅延値及び測定持続値に基づいて次の動的プロセス中に熱伝導率を測定する手段とを含む、装置。 - サイクルは1以上の方向の回転である、請求項31に記載の装置。
- 動的プロセスは混合機内で混合し、回転の一部は混合機の充填率、回転速度、センサ位置に基づいて決定される、請求項32に記載の装置。
- 決定する手段はサイクル内の位置を参照する手段を含む、請求項31に記載の装置。
- 参照する手段はサイクル内の所定の位置に対応するタイミング信号を生成する手段を含む、請求項34に記載の装置。
- 測定する手段は複数のセンサを含む、請求項31に記載の装置。
- 測定する手段は複数のセンサを同時に読み出す手段を含む、請求項36に記載の装置。
- 複数のセンサはセンサの複数のグループを含む、請求項36に記載の装置。
- 複数のセンサは、サイクル内の第1の部分中に読み出すために位置づけられたセンサの第1のグループと、第1の部分とは異なるサイクル内の第2の部分中に読み出すために位置づけられたセンサの第2のグループとを含む、請求項36に記載の装置。
- 計測する手段はセンサの各グループを同時に読み出す手段を含む、請求項39に記載の装置。
- 熱透過率及び熱伝導率のうち少なくとも1つを測定するセンサであって、
第1のエリアヒータと、
第1のエリアヒータによって生成される熱を防護するために第1のエリアヒータを囲む第2のエリアヒータとを含む、センサ。 - センサは円形である、請求項41に記載のセンサ。
- 第1のエリアヒータは螺旋トラックを含む、請求項42に記載のセンサ。
- 第1のエリアヒータは蛇行トラックを含む、請求項42に記載のセンサ。
- センサは長方形である、請求項41に記載のセンサ。
- 第1のエリアヒータはシート抵抗である、請求項45に記載のセンサ。
- 第1のエリアヒータは長方形の螺旋トラックである、請求項45に記載のセンサ。
- 第1のエリアヒータは蛇行トラックである、請求項45に記載のセンサ。
- 第2エリアヒータは第1のエリアヒータの最外周に配列される、請求項41に記載のセンサ。
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