DK147548B - Gastrykstermometer - Google Patents

Gastrykstermometer Download PDF

Info

Publication number
DK147548B
DK147548B DK185776AA DK185776A DK147548B DK 147548 B DK147548 B DK 147548B DK 185776A A DK185776A A DK 185776AA DK 185776 A DK185776 A DK 185776A DK 147548 B DK147548 B DK 147548B
Authority
DK
Denmark
Prior art keywords
gas
pressure
thermometer
gas pressure
thermometers
Prior art date
Application number
DK185776AA
Other languages
English (en)
Other versions
DK185776A (da
DK147548C (da
Inventor
Johannes Gerhardus Stiller
Albertus Van Der Kolk
Original Assignee
Stiko Bv
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Stiko Bv filed Critical Stiko Bv
Publication of DK185776A publication Critical patent/DK185776A/da
Publication of DK147548B publication Critical patent/DK147548B/da
Application granted granted Critical
Publication of DK147548C publication Critical patent/DK147548C/da

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01KMEASURING TEMPERATURE; MEASURING QUANTITY OF HEAT; THERMALLY-SENSITIVE ELEMENTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01K5/00Measuring temperature based on the expansion or contraction of a material
    • G01K5/28Measuring temperature based on the expansion or contraction of a material the material being a gas

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Measuring Fluid Pressure (AREA)
  • Magnetic Resonance Imaging Apparatus (AREA)

Description

147548
Denne opfindelse omhandler et gastrykstermometer, som består af en indikator- registrerings- eller styredel, som er koblet til en lukket målédel, indeholdende en gas med et tryk, der er højere end atmosfæretrykket ved omgivelsernes temperatur, og hvor måledelen består af en gasbeholder med et Bourdonrør og et kapillarrør, som forbinder gasbeholderen med Bourdonrøret.
Gastrykstermometre af den ovenfor beskrevne type er almindeligt kendte og beskrives f.eks. i De Ingenieur 46 (1954) siderne 084-086. En væsentlig del af gastrykstermometeret udgøres af måledelen der, som ovenfor nævnt, omfatter en gasbeholder, et Bourdonrør og et kapillarrør som forbinder gasbeholderen til Bourdonrøret. Gasbeholderen er samtidigt varmeudvekslingsdelen og fungerer som sådan som temperaturregistrerende element eller sensor. Bour-dommåleren eller-fjederen er som bekendt et element fremstillet af et metalrør med et fladt tværsnit, f.eks. et elliptisk - eller rektangulært tværsnit, som er bøjet så det udgør § af en cirkeljeller det kan udformes som en spiral eller skrue.. Uår gastrykket i Bourdonfjederen forøges vil denne forsøge at strække sig og antage et cirkulært tværsnit for at forøge sit volumen, respektivt ved en trykreduktion udføre den modsatte bevægelse. Bevægelsen af fjederen vil føre til at den frie ende af røret, som ikke er forbundet til kapillarrøret, vil flytte sig. Denne bevægelse kan udnyttes ved at koble Bourdonfjederen til et indikatorelement, f.eks. en viser i forbindelse med en gradinddeling til fastsættelse af størrelsen af den påvirkning, som frembringer gastryksændringen, med andrle ord i dette tilfælde for at måle tempe-raturforandringer.
Kapillarrøret, som forbinder gasbeholderen med Bourdonrøret,kan have en betragtelig længde f.eks. 10-20 m således at termometeret kan anvendes som fjerntermometer.
Ved fremstilling af gastrykstermometre, i det mindste måledelene heraf, som indeholder en gas ved forøget tryk, antages det at funktionen, for at opnå en optimal tilnærmelse, skal være baseret på idealgasloven anvendt på en gas med given vægt og konstant volumen, således at der ifølge ligningen P^/T^ = P^/Tg opnås en lineær relation mellem temperatur - og tiykændring.
Som nævnt ovenfor vil Bourdonfjederen imidlertid ændre volumen ved en ændring i gastrykket således at der ikke er nogen overensstemmelse med betingelserne 2 147548 for et gassystem med konstant volumen og soledes at målenøjagtigheden bliver mindre. Endvidere vil ændring af omgivelsernes temperatur også føre til ændring af volumenet af Bourdonfjederen og kapillarrøret og vil som et resultat heraf ligeledes gøre målenejagtigheden mindre. Denne indflydelse på målenøJagtigheden kan.elimineres ved at give gasbeholderen et stort volumen i forhold til kapillarrøret og Bourdonfjederen. Ifølge ovennævnte artikel i De Ingenieur anvendes der i de kendte gastrykstermometre, for at opnå en målenøjagtighed på ca. 1 ^ , en gasbeholder med et volumen på 50-100 cm^.
Med udgangspunkt i kombinationen af volumen af gasbeholder og totalvolumen kan trykket af gassen i måledelen vælges således at termometerets måleområde over en 270° bue ikke er under liOO°C.
Det påkrævede relativt store volumen af den kendte gasbeholder for på den ene side at give en ønsket målenøjagtighed er på den anden side en ulempe ved anvendelsen af - og anvendelsesmulighederne for termometeret. Endvidere giver en større gasbeholder langsommere udsving som følge af den forøgede varmefylde.
En oversigt over industrielle termometre gives af H. Brolsma i bogen "Temperatuurme tingen, basiskennis Meeten Regeltechniek", ( temperaturmålin-ger, basiskundskaber angående måle- og reguleringsteknik), udgivet af Technische Uitgeverij H. Stam N. V., i forening med stiftelsen " Bemetel", anden udgave, februar 1969 p. 20 ff, virkemåden af disse termometre er baseret på at stoffer ekspanderer ved temperaturforøgelse og vice versa. Denne kategori omfatter gastrykstermometre og endvidere væsketermometre som indeholder en organisk væske, f.eks. pentan, eller kviksølv ( såkaldte "kvik-sølv-i-stål" termometre). Det er nævnt med hensyn til trykket af det påfyldte medium at på grund af kviksølvs mindre sammentrykkelighed er et påfyldnings-tryk på ca. 175 kg/cm tilladeligt ved kviksølv-i-stål termometre. Ved anvendelse af en organisk væske til påfyldning, bør et lavere påfyldningstryk anvendes end ved anvendelse af kviksølv nemlig 5**50 kg/cm , idet disse væsker har en større sammentrykkelighed end kviksølv. I overensstemmelse med dette princip, hvor der i tilfælde af en større sammentrykkelighed af det påfyldte medium anvendes et lavere påfyldnings- eller initialtryk, anvendes der et påfyldningstryk på ikke over 50 kg/cm , hvis det påfyldte medium er en gas, således i gastrykstermometre.
3 U.7548
Ligeledes ifølge denne publikation øges målenøjagtigheden ved at vælge en stor værdi af forholdet mellem volumen af gasbeholderen og volumen af Boue-donmåleren og kapillarrøret f.eks. 50 : 1 ; gasbeholderen kan f.eks. have en diameter på 20 mm og en længde på 125 mm. Endvidere ses det at beholderen for det påfyldte medium generelt er større i gastrykstermometre end i væsketermometre.
I U.S. patent 3.410.141 gives der en oversigt over egenskaberne af et konventionelt gastrykstermometer, med hensyn til hvilket det understreges,at gasbeholderens volumen skal være stort i forhold til volumen af Bourdonmåle-ren for, ved temperatuimålinger, at kunne frembringe en tilstrækkelig tryk-ændring i Bourdonmåleren og således forårsage en tilstrækkelig bevægelse i måleren. Lette karakteristiske træk er naturligvis ligeledes baseret på gasloven, og indikerer at virkningen af en ændring i gassens tilstand også er afhængig af gassens mængde. Ifølge U.S, patentet søger man,for i gastrykstermometre at opnå en tilstrækkelig kraftig virkning af en temperaturændring, at forøge gasmængden i konventionelle gastrykstermometre ved at forøge volumen af gasbeholderen. Ifølge U.S. patentet er der nu fremkommet et gastrykstermometer,hvor gasbeholderen indeholder et fast stof, der ved lave temperaturer adsorberer gassen og ved højere temperaturer frigiver den, hvilket resulterer i en mere stejl tryk-temperatur relation, hvorved mindre gasbeholdere kan anvendes f.eks. en gasbeholder med et volumen på ea. 3 cm^, hvor de konventionelle gastrykstermometre har en gasbeholder med et volumen på ca.
65 cm^. Gastrykket ved ea. 15°C i termometeret ifølge U.S. patentet er ca.
1,8-5,6 kg/cm , afhængigt af gastype og adsorptionsmateriale.
Formålet med' opfindelsen er at tilvejebringe et gastrykstermometer med et lille følervolumen og som samtidigt har en stor aflæsningsskala.
Dette opnås ved et gastrykstermometer af den indledningsvis angivne art, ved at gassens tryk har en sådan størrelse, at dens sammentrykkelighed ' · formindskes, når den udsættes for en isotermisk trykforøgelse.
Derved er det særligt fordelagtigt, når der anvendes nitrogen, at trykket 2 o o ved omgivelsernes temperatur er mindst 175 kg/cm , og måleområdet svarer til 2 et endeligt tryk på -400 kg/cm .
147548 ι»
Ved høje gastryk ifølge opfindelsen har et Bourdonrør fremstillet af en hærdet chrom-molybdæn-stål-legering, som indeholder 0,25-0,30% 0, 0,15-0,35%
Si, 0,50-0,70% Mn-, under 0,030% P, under 0,020% S, 0,9-1,2% Cr og 0,15-0,25%
Mo, vist sig at være særlig velegnet. Ved et gastrykstermometer med et så-dant Bourdonrør kan trykket være omkring 330 kg/cm og måleområdet 40 C over en skala på 270°.
Ifølge foreliggende opfindelse er der nu frembragt et gastrykstermometer, hvor trykket har en værdi ved hvilken, ved isotermisk trykstigning, gassen udsættes for en reduktion i sammentrykkeligheden, i modsætning til den fremherskende antagelse hvor lavere initialtryk anvendes, idet det medium, som er påfyldt et termometer der generelt er baseret på ekspansion 'af et medium, har en tiltagende sammentrykkelighed.
* I gastrykstermometeret ifølge foreliggende opfindelse kan man hensigtsmæssigt anvende et initialtryk på f.eks. 140 kg/cm eller endda 175 kg/cm , som i kviksølv-i-stål termometre, og højere uden at påvirke termometerets funktion, f.eks. målenøjagtigheden på ca. 1 % af måleområdet som synes almindelig for .gastrykstermometre. Det endelige tryk som er tilladeligt for en temperaturmåling i foreliggende gastrykstermometers måleelement afhænger af det fænomen at den påfyldte gas ved høje temperaturer kan diffundere genrem det metal hvoraf måleelementet er fremstillet , og endvidere af den praktiske betragtning at en vis overbelastning af termometeret skal være mulig uden at beskadige dette.
Foretrukne er de gastrykstermometre ifølge opfindelsen hvor måledelen 2 indeholder nitrogen ved et tryk på mindst 175 kg/cm , samt har 2 et måleområde svarende til et endeligt tryk på 400 kg/cm .
På grund af det meget høje gastryk i gastrykstermometeret ifølge denne opfindelse kan gasbeholderens volumen gøres endnu mindre, ikke blot uden mærkbare ulemper for Bourdonfjederens funktion, men snarere med en forbedret funktion således at et væsentligt mindre måleområde kan dække skalaen på gastrykstermometeret end det minimale måleområde på 100°C der, som allerede nævnt, anvendes i de kendte gastrykstermometre.
5 147 5 48
Termometre med et lille minimalt måleområde er især af tetydning under de omstændigheder der er fremherskende ved fremstilling og oplagring af forsti rugsartikler, som levnedsmidler og luksusvarer, drikkevarer etc. Allerede en forholdsvis svag forøgelse af temperaturen kan for disse varers vedkommende forårsage en forringelse af varen eller en reduktion af smagen.
Hidtil er kviksølv-i-stål termometre i praksis hlevet anvendt til at kontrollere temperaturen i de tilfælde hvor det drejer sig om de ovennævnte varer, fordi kun disse kviksølv-i-stål termometre kan fremstilles med et tilstrækkeligt lille minimalt måleområde og derved muliggøre en temperaturkontrol indenfor et snævert temperaturområde med tilstrækkelig nøjagtighed. Imidlertid er det vel unødvendigt at sige at anvendelse af kviksølvtermometre må betragtes som meget uønsket netop i forbindelse med forbrugsartikler i betragtning af den latente fare for kviksølvforurening.
I en foretrukken udførelse af gastrykstermometeret ifølge opfindelsen i forbindelse med dets anvendelse ved forbrugsartikler, som nævnt ovenfor har trykket af gassen en sådan værdi, at måleområdet af termometeret er 40° C over en 270° bue. Et sådant gastrykstermometer er meget velegnet til at erstatte kviksølv-i-stål termometre i særdeleshed ved ovennævnte anvendelse i forbindelse med forbrugsartikler, hvilket hidtil ikke har været muligt.
p
Til trods for anvendelsen af meget høje tryk på mindst 175 kg/cm eller højere i måledelen, ved hvilke tryk det kan forudses, at gassen afgjort ikke længere kan betragtes som en idealgas og man derfor kan forudse store afvigelser fra gasloven hvorpå funktionen af gastrykstermometrene er baseret, er det overraskende at finde at gastrykstermometrene ifølge opfindelsen har en fuldstændig pålidelig og reproducerbar funktion med en målenejagtighed på bedre end 1 fo af måleområdet, som det nu vil blive demonstreret.
Anvendelsen af et højt gastryk resulterer også i en betydelig kraft i Bour-donfjederens bevægelse, således at gastiykstermometeret ifølge opfindelsen udover at være et udvisende termometer også kan konstrueres til anvendelse som fjemtermometer, der er lige velegnet som registrerende eller styrende termometer.
Opbygningen af gastiykstermometeret og det dermed forbundne måleelement 147548 6 ifølge opfindelsen skarer til opbygningen af det kendte apparatur som f.eks. beskrives i den ovenfor nævnte publikation i De Ingenieur 4,6 (1954) 084-086, som der her refereres til for kortheds skyld.
Dette gælder også de påfyldte gasarter, hvortil der fortrinsvis anvendes nitrogen på grund af dettes tilgængelighed, påfyldningsmetode, justering og kalibrering af gastrykstermometrene og om ønsket, med henblik på målenøjag-tigheden, en yderligere kompensation for volumenændringen af Bourdonfjederen på grund af opvarmning eller afkøling under en måling eller varmeudveksling med omgivelserne,ved hjælp af et bimetal.
Endvidere vedrører opfindelsen et apparat som omfatter en gasbeholder, et Bourdonrør og et kapillarrør som forbinder gasbeholderen med Bourdonrøret, dette Bourdonrør er fremstillet af en hærdet chrom-molybdæn-stål-legering, som indeholder 0,25-0,30 fo 0 , 0,15-0,35 f> Si , 0,50-0,70 f> Mi , under 0,030 fo P , under· 0,020 fa S , 0,9-1,2 fo Cr og 0,15-0,25 fo Mo .
Hærdningen af dette materiale kan ske ved afkøling i olie fra ca. 850°C eller fra 830°C i vand, materialet skal opholde sig i mindst 15 minutter ved hærdningstemperaturen, hvorefter det anløbes ved opvarmning i mindst -J- time ved temperaturer op til ca. 400°C. Den foretrukne hærdning sker ved opvarmning i 20 minutter tili. 880°C i en neutral atmosfære, afkøling i olie og anløbning i 60 minutter ved 350°C i en neutral atmosfære. I en Bourdonfjeder fremstillet af ovennævnte materiale kan der opnås en fjederbevægelse på ca. 50 mm, som optræder i et gastrykstermometer med et måleområde på 40 kg/cm over en 270° skala og et initialtryk på ca. 330 kg/cm^, og endvidere er en sådan
Bourdonfjeder endnu fuldstændig tilfredsstillende ved et gastxyk på op til 2 oa. 600 kg/cm ,
Det blev fundet at der ved anvendelse af et højt gastryk og det ovennævnte materiale til fremstilling af Bourdonfjederen kan fremstilles gastrykstermo-metre, som fungerer godt med et gasbeholdervolumen på kun ca. 1 cm . Med så små gastanke udvides anvendelsesmulighederne for gastrykstermometre i almindelighed væsentligt, idet så små beholdere fremmer en hurtig udvisning på termometeret.
X en yderligere forklaring af opfindelsen udføres temperaturmålinger ved hjælp af det nedenfor nævnte gastrykstermometer ifølge opfindelsen.
147548 7
Gastryks-termometerets tekniske data var s udførelse som skivetermometer med fj emsensor ;
måleområde : 0 .... 120°C
o
minimal tilladelig temperatur : 0 C
maximal tilladelig temperatur s 120°C
diameter af hus s 112 mm diameter af skala i 74 ®m graduering : IK/s.d.
dimensioner af sensor i 0 12 x 145 sensormateriale ^ ϊ rustfrit stål dimensioner af kapillarrør : 0 2,5 x 18^0 mm kapillarrørmateriale ^ : nrustfrit stål påfyldt gas : nitrogen initialtryk af den påfyldte gas : 12 JiPa nøjagtighed af udvisning s i 1 $ af hele skalaen ^ rustfrit stål af den ovenfor beskrevne type, hærdet ved opvarmning i 20 minutter til 880°C i en neutral atmosfære, afkøling i olie og anløbning i 60 minutter ved 350°C i en neutral atmosfære.
Ved hjælp af dette termometer blev der foretaget temperaturmålinger af et vandbad, hvis temperatur gradvist blev hævet til 100°C og derefter atter sænket. Måleværdierne er angivet i nedenstående tabel.
147548 8 T a 1) e ί før overbelastning efter overbelastning omgivende 20 20 32
temp. C
virkelig korrektion ^ korrektion ^ korrektion ^ temperatur —^ efter f^ efter bankning bankning ibankning bankning bankning bankning
°C K K K E K K
0 p 20 + 0,45 0,0 0,0 + 0,55 + 0,15 1 30 + 0,35 j -0,65 -0,65 ; r 40 + 0,40 1+ 0,15 +0,6 -0*3 + 0,8 + 0,6 m' 60 I +0,2 +0,1 + 0,5 + 0,3 n i i 80 j +1,1 +1,0 +0,3 + 0,1 “ 100 ί +0,3 +0,2 0,0 - 0,1 I__________________________i______ * i a 80 -0,1 j 0,0 - 0,1 - 0,1 J 60 -0,3 0,0 - 0,1 + 0,2 0 40 +0,1 +0,3 + 0,2 + 0,3 ^ 30 —0,3 —0,1 n 20 - 0,35 + 0,15 -0,3 -0,2 + 0,1 + 0,4 g 0 -0,2 -0,1 - 0,4 0,0 ——-1-—*- 1 »-1- ^ virkelig temperatur = udvist værdi + korrektion
Disse målinger viser at instrumentets nøjagtighed er indenfor * 1 fo.
DK185776A 1975-04-28 1976-04-26 Gastrykstermometer DK147548C (da)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL7505015 1975-04-28
NL7505015.A NL161258C (nl) 1975-04-28 1975-04-28 Gasdrukthermometer, omvattende een reservoir voor het gas en een bourdonbuis die door een capillair verbonden zijn tot een hermetisch gesloten stelsel.

Publications (3)

Publication Number Publication Date
DK185776A DK185776A (da) 1976-10-29
DK147548B true DK147548B (da) 1984-09-24
DK147548C DK147548C (da) 1985-03-11

Family

ID=19823663

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DK185776A DK147548C (da) 1975-04-28 1976-04-26 Gastrykstermometer

Country Status (26)

Country Link
US (1) US4059998A (da)
JP (1) JPS51134170A (da)
AR (1) AR217804A1 (da)
AU (1) AU507212B2 (da)
BE (1) BE841144A (da)
BR (1) BR7602571A (da)
CA (1) CA1059783A (da)
CH (1) CH608614A5 (da)
CS (1) CS259501B2 (da)
DE (1) DE2618004B2 (da)
DK (1) DK147548C (da)
ES (1) ES447381A1 (da)
FI (1) FI60446C (da)
FR (1) FR2309847A1 (da)
GB (1) GB1551956A (da)
GR (1) GR59918B (da)
IE (1) IE43098B1 (da)
IN (1) IN144558B (da)
IT (1) IT1059009B (da)
LU (1) LU74840A1 (da)
NL (1) NL161258C (da)
NO (1) NO142796C (da)
PT (1) PT65046B (da)
SE (1) SE414673B (da)
YU (1) YU107676A (da)
ZA (1) ZA762520B (da)

Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5930477U (ja) * 1982-08-18 1984-02-25 新関西ベアリング株式会社 窓止め装置
JPS5944867U (ja) * 1982-09-14 1984-03-24 新関西ベアリング株式会社 窓止め装置
JPS59109877U (ja) * 1983-01-10 1984-07-24 新関西ベアリング株式会社 窓止め装置
NL8303509A (nl) * 1983-10-12 1985-05-01 Stiko Holding Werkwijze ter vervaardiging van een gasdrukthermometer.
DE19927841A1 (de) * 1999-06-18 2000-12-21 Dietmar Tubbesing Temperaturmeßgerät
US6485846B1 (en) 2000-09-29 2002-11-26 Ametek, Inc. Corrosion resistant gauge component

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1605153A (en) * 1923-12-20 1926-11-02 William W Weir Temperature-responsive device
US1830632A (en) * 1928-07-20 1931-11-03 Platenmunters Refrigerating Sy Freezing thermostat
US2366091A (en) * 1942-05-02 1944-12-26 Robertshaw Thermostat Co Temperature responsive device
US3410141A (en) * 1964-08-05 1968-11-12 American Standard Inc Gas charged remote thermometer
US3459044A (en) * 1967-03-01 1969-08-05 Herbert J Zurstadt Bulb locking mechanism
DE1920266A1 (de) * 1969-04-22 1970-11-12 Wiebrock & Hatting Messgeraet,wie Manometer,Thermometer od.dgl.
US3766783A (en) * 1971-04-21 1973-10-23 J Tortoso Gas bulb for a gas-filled dial thermometer
US3975967A (en) * 1975-04-21 1976-08-24 Dresser Industries, Inc. Corrosion resistant Bourdon tube

Also Published As

Publication number Publication date
ZA762520B (en) 1977-10-26
IE43098B1 (en) 1980-12-17
BE841144A (nl) 1976-10-26
FI761140A (da) 1976-10-29
DK185776A (da) 1976-10-29
BR7602571A (pt) 1976-11-23
ES447381A1 (es) 1977-10-01
PT65046A (en) 1976-05-01
GB1551956A (en) 1979-09-05
IT1059009B (it) 1982-05-31
IE43098L (en) 1976-10-28
AU507212B2 (en) 1980-02-07
CA1059783A (en) 1979-08-07
JPS51134170A (en) 1976-11-20
NL161258C (nl) 1981-07-16
NL7505015A (nl) 1976-11-01
NO142796B (no) 1980-07-07
DK147548C (da) 1985-03-11
YU107676A (en) 1983-10-31
PT65046B (en) 1977-09-12
JPS5729657B2 (da) 1982-06-24
NO142796C (no) 1980-10-15
FI60446C (fi) 1982-01-11
CH608614A5 (da) 1979-01-15
FI60446B (fi) 1981-09-30
IN144558B (da) 1978-05-13
NL161258B (nl) 1979-08-15
GR59918B (en) 1978-03-20
US4059998A (en) 1977-11-29
AU1343676A (en) 1977-11-03
DE2618004A1 (de) 1976-11-11
CS259501B2 (en) 1988-10-14
SE7604785L (sv) 1976-10-29
FR2309847A1 (fr) 1976-11-26
LU74840A1 (da) 1977-02-08
NO761446L (da) 1976-10-29
FR2309847B1 (da) 1980-10-17
DE2618004B2 (de) 1980-04-10
AR217804A1 (es) 1980-04-30
SE414673B (sv) 1980-08-11

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Kell et al. The PVT properties of water
De Kruif et al. The vapour pressure of solid and liquid naphthalene
Beattie The Apparatus and Method Used for the Measurement of the Compressibility of Several Gases in the Range 0 to 325 C
Pividal et al. Infinite dilution activity coefficients for oxygenate systems determined using a differential static cell
DK147548B (da) Gastrykstermometer
Kay Vapor-liquid equilibrium relations of binary systems. Propane-n-alkane systems, n-hexane, and n-heptane
Johns et al. Measurement of the thermal conductivity of gases by the transient hot-wire method
Verbeke et al. Equation of state of fluid argon and calculation of the scaling exponents
RU2163359C1 (ru) Жидкостный манометр
Miyamoto et al. Vapour pressures of isobutane at T=(310 to 407) K
US20150036715A1 (en) Method for Determining A Volume Thermal Expansion Coefficient of A Liquid
Besson The cooling law and the search for a good temperature scale, from Newton to Dalton
Haselden et al. Equilibrium properties of the carbon dioxide+ propylene and carbon dioxide+ cyclopropane systems at low temperatures
Swindells Calibration of liquid-in-glass thermometers
Straty et al. The vapor pressure of liquid fluorine
Keyes High-Pressure Technic1
Keyes Methods and procedures used in the Massachusetts Institute of Technology program of investigation of the pressures and volumes of water to 460 C. Part I
Milyutin An experimental study of the density of the helium–neon–nitrogen gas system at low temperatures
García Baonza et al. Mechanical Coefficients of Liquids by a Differential Expansion Method
Yusufova et al. Thermophysical properties of softened seawater and salt solutions over a wide temperature and pressure range
Naoki et al. Pressure-volume-temperature relations of supercooled liquid and glass of triphenylchloromethane/o-terphenyl mixture.
Wolfe et al. Phase equilibriums in the n-pentane+ pent-1-ene system. 1. Critical states
Morris An investigation of the mercury-melting pressure scale
Beattie The pressure-volume-temperature relation for gaseous ethyl ether
Trifonov Ivanov Experimental determination of absolute zero temperature

Legal Events

Date Code Title Description
PBP Patent lapsed