弱磁气室电加热装置制造方法及图纸

技术编号:8614346 阅读:265 留言:0更新日期:2013-04-20 04:06
一种弱磁气室电加热装置,包括内层陶瓷管和电热丝,其特征在于电热丝为四绞线结构,具体为:电热丝为一根折为四段,按照连接顺序由一端依次为第一段、第二段、第三段和第四段,第一段和第二段、第三段和第四段分别绕绞成双绞线,两双绞线再绕绞在一起形成四绞线,四绞线再绕到内层陶瓷管上;内层陶瓷管两侧设有光学玻璃;电热丝外设有保温管,保温管两端设有光学玻璃;本实用新型专利技术通入电流加热时,由于存在正反两个方向的电流传输,从而补偿了单向电流产生的磁场,有效降低加热区的磁场值,对测量结果影响较小,在通电加热的情况下也可以实施测量,保障测量的连续性。(*该技术在2022年保护过期,可自由使用*)

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及一种气室加热器,特别是一种弱磁气室电加热装置
技术介绍
在原子光谱学中,往往需要对碱金属原子气室进行加热来提高原子数密度,从而提高输出信号的幅度。但加热过程不允许引入杂散磁场,影响实验结果。传统的方法是采用单股电热丝进行缠绕加热,这样在通入电流时会在加热区产生较大的磁场,所以只能采用间断电加热手段,即在加热阶段有电流引入杂散磁场时不对信号进行测量,不加热时再进行测量,不能进行有效的连续测量。
技术实现思路
为克服上述测量的不连续性,本技术提供了一种弱磁气室电加热装置。本技术采用的技术方案为一种弱磁气室电加热装置,包括内层陶瓷管和电热丝,其特征在于电热丝为四绞线结构,具体为电热丝为一根折为四段,按照连接顺序由一端依次为第一段、第二段、第三段和第四段,第一段和第二段、第三段和第四段分别绕绞成双绞线,两双绞线再绕绞在一起形成四绞线,四绞线再绕到内层陶瓷管上;内层陶瓷管两侧设有光学玻璃;电热丝外设有保温管,保温管两端设有光学玻璃。所述电热丝为铁氟龙电热丝。所述保温管材料为聚四氟乙烯。所述保温管外设有苯板保温层。所述光学玻璃为K9光学玻璃。所述电热丝自身及与内层陶瓷管间的缝隙填充有导热硅脂。所述的内层陶瓷管内设有温度传感器。本技术通入电流加热时,由于存在正反两个方向的电流传输,从而补偿了单向电流产生的磁场,有效降低加热区的磁场值,对测量结果影响较小,在通电加热的情况下也可以实施测量,保障测量的连续性。附图说明图1为本技术实施例结构示意图;图2为本技术实施例电热丝示意图。图中标号名称1内层陶瓷管;2电热丝;3光学玻璃;4温度传感器;5气室;6保温管。具体实施方式本技术实施例如图1、2所示,该弱磁气室电加热装置设有内层陶瓷管I和铁氟龙材料的电热丝2,电热丝2为四绞线结构,具体为电热丝2为一根折为四段,按照连接顺序由一端依次为第一段、第二段、第三段和第四段,第一段和第二段、第三段和第四段分别绕绞成双绞线,两双绞线再绕绞在一起形成四绞线,四绞线再绕到内层陶瓷管I上;电热丝2为材料;内层陶瓷管I两侧设有K9材料的光学玻璃3 ;电热丝2外设有聚四氟乙烯保温管6,保温管两端设有K9材料的光学玻璃3 ;内层陶瓷管I内设有温度传感器4 ;工作时,将待加热的气室5和放入内层陶瓷管I中间,密封光学玻璃3,通电加热内层陶瓷管1,此时电热丝2上存在正反两个方向的电流传输,从而补偿了单向电流产生的磁场,有效降低加热区的磁场值,对测量结果影响较小,在通电加热的情况下也可以实施测量,保障测量的连续性。本技术在实施时为了提高热效率可在保温管外设有苯板保温层、在电热丝自身及与内层陶瓷管间的缝隙填充有导热硅脂。本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种弱磁气室电加热装置,包括内层陶瓷管(1)和电热丝(2),其特征在于电热丝(2)为四绞线结构,具体为:电热丝(2)为一根折为四段,按照连接顺序由一端依次为第一段、第二段、第三段和第四段,第一段和第二段、第三段和第四段分别绕绞成双绞线,两双绞线再绕绞在一起形成四绞线,四绞线在绕到内层陶瓷管(1)上;内层陶瓷管(1)两侧设有光学玻璃(3);电热丝(2)外设有保温管(6),保温管两端设有光学玻璃(3)。

【技术特征摘要】
1.一种弱磁气室电加热装置,包括内层陶瓷管(I)和电热丝(2),其特征在于电热丝(2)为四绞线结构,具体为电热丝(2)为一根折为四段,按照连接顺序由一端依次为第一段、第二段、第三段和第四段,第一段和第二段、第三段和第四段分别绕绞成双绞线,两双绞线再绕绞在一起形成四绞线,四绞线在绕到内层陶瓷管(I)上;内层陶瓷管(I)两侧设有光学玻璃(3 );电热丝(2 )外设有保温管(6 ),保温管两端设有光学玻璃(3 )。2.根据权利要求1所述的弱磁气室电加热装置,其特征在于所述电热丝(2)为铁氟...

【专利技术属性】
技术研发人员:刘强梁宏宝夏长超付天舒孙鉴王家兴
申请(专利权)人:东北石油大学
类型:实用新型
国别省市:

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