Skip navigation

putin IS MURDERER

Please use this identifier to cite or link to this item: https://oldena.lpnu.ua/handle/ntb/45567
Title: Development of liquid-in-tube microthermometers
Other Titles: Дослідження рідинних мікротермометрів
Authors: Мельник, Х. Л.
Яцишин, С. П.
Melnyk, Kh.
Yatsyshyn, S.
Affiliation: Національний університет “Львівська політехніка”
Lviv Polytechnic National University
Bibliographic description (Ukraine): Melnyk Kh. Development of liquid-in-tube microthermometers / Kh. Melnyk, S. Yatsyshyn // Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — Том 79. — № 4. — С. 34–38.
Bibliographic description (International): Melnyk Kh. Development of liquid-in-tube microthermometers / Kh. Melnyk, S. Yatsyshyn // Measuring equipment and metrology : scientific journal. — Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2018. — Vol 79. — No 4. — P. 34–38.
Is part of: Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник, 4 (79), 2018
Measuring equipment and metrology : scientific journal, 4 (79), 2018
Journal/Collection: Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник
Issue: 4
Volume: 79
Issue Date: 26-Feb-2018
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Place of the edition/event: Львів
Keywords: рідинний мікротермометр
методична похибка
основне рівняння термодинамічного стану
термочутливий матеріал
метрологічні характеристики
Liquid-in-micro tube thermometer
Methodic error
Major equation of thermodynamic state
Thermosensitive substance
Metrological characteristics
Number of pages: 5
Page range: 34-38
Start page: 34
End page: 38
Abstract: Існує низка проблем, які повинна вирішити мікро- й нанотермометрія, щоб забезпечити подальший прогрес та промислове освоєння виробництва й застосування мікрооб’єктів. Найпершою з них вважається визначення підстав застосування до цих об’єктів поняття “температура” подібно до того, як воно застосовується до макрооб’єктів. Наступною проблемою є оцінювання змін температури контрольованого об’єкта внаслідок акту термометрування, причому незалежно від застосування контактних чи безконтактних методів. У роботі проведено дослідження на основі оптимізації основного рівняння стану термодинаміки в мікро- та нанообластях. Внаслідок його розв’язання встановлено термодинамічні фактори, що визначають метрологічну характеристику рідинних мікро- і нанотермометрів, а також встановлено чинники впливу. З’ясовано, як і наскільки змінюються термометричні характеристики рідинних термометрів у міру зменшення їхніх лінійних розмірів із переходом у мікро- і надалі у нанообласть. Показано, що термометрична характеристика кардинально змінюється зі зменшенням лінійних розмірів, оскільки переважною термодинамічною силою, що визначає чутливість до температури, стає сила поверхневого натягу. Разом з тим, важливим є фактор співрозмірності контрольованого об’єкта та термометра, проектованого й застосовуваного для вимірювань. Цей фактор визначає методичну похибку вимірювання температури розглянутим термометром. Остання стає доволі значною за умови термометрування об’єкта, співмірного за об’ємно- теплофізичними властивостями з термометром. Для мікро- і нанотехнологій питання створення нанотермометрів набуває визначального значення, позаяк мінімізація методичної похибки до рівня, нижчого від 1 %, означає, що розміри разом з теплоємністю та питомою вагою термометра повинні бути на порядок меншими за відповідні параметри контрольованого об’єкта.
Consideration of the liquid-in-tube thermometers envisages that the performance depends on their linear sizes and the row of thermophysical properties. Methodic error is defined by the ratio of the complex parameters that take into account the mentioned characteristics of the measured object and the thermometer. We consider the liquid-in-micro tube thermometers for measuring temperature. Permanent development consists first in minimization of their sizes due to the continuous diminishing of electronics production operation control of which is realized with help of nanosensors, nanoelements, and nanosystems.
URI: https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/45567
Copyright owner: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2018
URL for reference material: https://www.nikhef.nl/~h73/kn1c/praktikum/phywe/LEP/Experim/1_4_05.pdf
References (Ukraine): 1. N. Gong, M. Lu, C. Wang, Y. Chen, L. Chen. Au(Si)- filled b-Ga2O3 nanotubes as wide range high temperature nanothermometers, Appl. Phys .Let., vol. 92, iss.7, Nanoscale science and Design, 073101, 2008; 3 p.
2. H. Hofmann, Advanced nanomaterials, Powder Technology Laboratory, IMX, EPFL, vers.1, Sept 2009.
3. G. Khaidarov, A. Khaidarov, A. Mashek, The physical nature of liquid surface tension, Vestnik St.Petersburg University, Series 4: Physics and Chemistry, is. 1, p. 3–8, 2011.
4. S. Yatsyshyn, B. Stadnyk, Ya. Lutsyk, Research in Nanothermometry. Part 3. Characteristics of the Thermometers with liquid- and solid-phase sensitive elements, Sensors & Transducers, vol. 140, is. 5, p. 15–23, 2012.
5. Surface tension by the ring method (Du Nouy method). [On-line]. Available: https://www.nikhef.nl/~h73/kn1c/praktikum/phywe/LEP/Experim/1_4_05.pdf
6. Powering nanotechnology devices with novel surface energy generators, Nanowerk Nanotechnology Spotlight, posted: March 5, 2010.
References (International): 1. N. Gong, M. Lu, C. Wang, Y. Chen, L. Chen. Au(Si)- filled b-Ga2O3 nanotubes as wide range high temperature nanothermometers, Appl. Phys .Let., vol. 92, iss.7, Nanoscale science and Design, 073101, 2008; 3 p.
2. H. Hofmann, Advanced nanomaterials, Powder Technology Laboratory, IMX, EPFL, vers.1, Sept 2009.
3. G. Khaidarov, A. Khaidarov, A. Mashek, The physical nature of liquid surface tension, Vestnik St.Petersburg University, Series 4: Physics and Chemistry, is. 1, p. 3–8, 2011.
4. S. Yatsyshyn, B. Stadnyk, Ya. Lutsyk, Research in Nanothermometry. Part 3. Characteristics of the Thermometers with liquid- and solid-phase sensitive elements, Sensors & Transducers, vol. 140, is. 5, p. 15–23, 2012.
5. Surface tension by the ring method (Du Nouy method). [On-line]. Available: https://www.nikhef.nl/~h73/kn1c/praktikum/phywe/LEP/Experim/1_4_05.pdf
6. Powering nanotechnology devices with novel surface energy generators, Nanowerk Nanotechnology Spotlight, posted: March 5, 2010.
Content type: Article
Appears in Collections:Вимірювальна техніка та метрологія. – 2018. – Випуск 79, №4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2018v79n4_Melnyk_Kh-Development_of_liquid_in_34-38.pdf377.76 kBAdobe PDFView/Open
2018v79n4_Melnyk_Kh-Development_of_liquid_in_34-38__COVER.png1.42 MBimage/pngView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.