{"paper_id":"186ee99b-e145-4c48-af51-f2695da2cafc","body_text":"16-я Международная научно-техническая конференция молодых ученых и студентов \n156 \nУДК 541  \nФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЕРМОМЕТРИИ \nСтудент гр. 11304121 Потонейко А. В. \nКандидат техн. наук, доцент Колонтаева Т. В. \nБелорусский национальный технический университет, Минск, Беларусь  \nЦель работы заключается в ознакомлении с основами термометрии в термодинамике. \nВ работе проведен обзор литературных источников в области измерения температур различ-\nного диапазона. В обзоре литературы подробно изучены температурные шкалы, история разви-\nтия науки термометрии. Особое внимание уделено термодинамическим основам термометрии.  \nТермометрия – раздел технической физики, который изучает методы и средства измерения \nтемпературы, теоретические основы построения термодинамических шкал и разработку методов \nвоспроизведения температурных шкал.  \nМетоды измерения температуры различают по термометрическим свойствам и используемым \nвеществам. Термометрическое свойство связано с температурой таким образом, что выбранное \nсвойство для термометрического вещества должно хорошо воспроизводиться и изменяться с из-\nменением температуры. Температура вещ ества постоянно меняется при его охлаждении или \nнагревании и в момент фазового перехода в неком интервале температуры наступает постоян-\nство. Это связано с поглощением или выделением теплоты при изменении фазового состояния.  \nПосле введения Международной системы единиц (СИ) наиболее распространены две шкалы-\nтермодинамическую (К) и международную практическую (°С). При термометрических измере-\nниях используют шкалу Цельсия, удобно тем, что за нулевую точку считают температуру плав-\nления льда, а за 100 °С температуру кипения воды (рис. 1). \n \nРис. 1. Температурные шкалы, соотношения между единицами температуры в К, °С, °F и °R \nВыбор метода измерения основывается на требуемой точности и продолжительности измере-\nния, необходимости регистрации и регулирования температуры. Различают контактные и бес-\nконтактные методы измерений температуры. При контактном методе средство измерения сопри-\nкасается с объектом измерения и метод реализуется с помощью термометров. Бесконтактные ме-\nтоды основаны на взаимосвязи разных свойств и температуры. Низкие температуры, в диапазоне \nдо 1 К, измеряют методом газовой термометрии. Метод основан на связи термодинамической \nтемпературы и значением скорости звука в газе. Также существуют шумовой, акустический га-\nзовый метод термометрии и спектральная радиометрия. \nПринцип работы термопары основан на термоэлектрическом эффекте, или эффекте Зеебека. \nЕсли соединить два термоэлектрода, чтобы образовалась замкнутая электрическая цепь, то ток \nбудет протекать по этой цепи только в случае поддержании различной температуры в месте кон-\nтакта веществ. Если ток передается от горячего спая к холодному, то термоэлектрод положитель-\nный, от холодного к горячему – отрицательный (рис. 2). \n \n\n\nСекция 3. Микро- и нанотехника \n157 \n \n \nРис. 2. Принцип действия термопары \nЛитература \n1. Блохин, А. В.Экспериментальные методы физической химии. Основы термохимии / А. В. Блохин. –\nБГУ, 2006. \n \n \nУДК 541 \nФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕМБРАННЫХ ПРОЦЕССОВ \nСтудент гр. 11310121 Пытченко С. С. \nКандидат техн. наук, доцент Колонтаева Т. В. \nБелорусский национальный технический университет, Минск, Беларусь \nЦелью данной научной работы является изучение физико -химических основ мембранных \nпроцессов. В работе провед ен критический анализ обзора литературных источников в области \nизучения мембранных процессов. Подробно изучены принципы действия мембран. \nМембраны представляют собой полупроницаемый барьер. Основной принцип мембранной \nтехнологии – организация и осуществление процесса разделения веществ через полупроницае-\nмую перегородку (мембрану) [1]. Разделяемую см есь пропускают через мембрану с одной сто-\nроны. Через мембрану проходит пермеат (фильтрат), который обогащ ен определенным компо-\nнентом смеси. Смесь, которая не прошла, называется ретант (рис. 1). \n \n \nРис. 1. Схема организации потоков в мембранных процессах \nМембранные процессы – это процессы разделения жидкостей или газов путем полупроница-\nемых перегородок (мембран) [2]. К основным мембранным процессам относятся: \n– ультрафильтрация – процесс очистки жидкости. Раствор под воздействием определ енного \nдавления проходит через фильтр, который может пропускать только определенные компоненты. \nУльтрафильтрацию чаще всего применяют для очищения воды, сохраняя ее минеральный состав; \n– обратный осмос – процесс, в котором под действием давления раствор проходит через мем-\nбрану из более концентрированного в менее концентрированное состояние, т.  е. в противопо-\nложном (обратном) направлении в сравнении с осмосом (рис. 2). Возникает, когда давление жид-\nкости превышает осмотическое; \n \n \n \nРис. 2. Осмос \nМембрана Ретант Смесь \nПермеат \nОсмотическое \nдавление \nРаствор с высокой \nконцентрацией \nРаствор с низкой \nконцентрацией \nНаправление потока \nводы \nПолупроницаемая \nмембрана","source_license":"CC0","license_restricted":false}