專利名稱:溫度控制流變儀的制作方法
技術領域:
本發(fā)明涉及流變儀,包括被設計為使樣品溫度變化最小化的流變儀。
背景技術:
流變學是針對材料的流動和變形的研究。材料的特性通常隨著溫度變化,故測試應在已知溫度下進行。諸如浙青的一些材料對溫度變化特別敏感,而且用于這些材料的流變儀通常被設計為使整個樣品保持小的溫度變化。
如圖1所示,基本流變儀結構10將樣品物質12保持在上部幾何體14和下部幾何體16之間,而上部幾何體通過由流變儀保持的上部幾何體的軸18來旋轉。溫度控制單元 (TCU) 20控制下部幾何體附近的溫度,并且可選的罩22能夠有助于控制上部幾何體附近的溫度。
在溫度控制過程中,罩22或者可以是被動的,或者可以是主動的。被動罩是沒有包含溫度控制元件的罩。它通常僅采用散熱器,散熱器間接地連接至控制下部幾何體的熱泵。主動罩是對上部幾何體進行主動溫度控制的罩。主動罩控制的目的通常是減少引起樣品內溫度下降的熱量損失。
在本文件的內容中,術語熱泵用于描述一種能夠同時向一個部分增加熱量并從一個部分移除熱量的裝置。示例性熱泵包括Joule Peltier裝置或更常見的諸如能夠發(fā)現于空調系統(tǒng)中的加熱器/冷卻器單元。術語加熱器僅用于增加熱量的裝置,冷卻器僅用于移除熱量的裝置。
已知幾種方法來減少流變儀內的整個樣品的溫度變化。在圖2所示的一種使用被動罩的方法中,使用單個熱泵來控制下部幾何體的溫度0Y),并且通過使用低熱傳導率的材料來形成具有絕緣罩的內部襯里,以使通過樣品的熱通量最小化。這種類型的罩能夠使用其內部襯里來加熱或冷卻軸,使用其內部襯里來向環(huán)繞上部幾何體的區(qū)域輻射熱量,和/或使用其絕緣襯里來減少與流變儀的周圍環(huán)境的熱交換。
由于上部幾何體機械地附接至流變儀,故上部幾何體的頂部的溫度(Tt)將接近環(huán)境溫度,從而當IY遠離環(huán)境溫度而變化時,熱量流過樣品和上部幾何體的軸。整個樣品的溫度差OY-Tt)取決于樣品的性質和通過樣品的熱通量的量,并且能夠通過減少熱通量來減少。這種減少可以通過增加軸的長度、改變軸的材料、或使用空心軸來實現。然而,在軸的機械順從性與流變儀的能力取得折中以進行正確測量之前,即使使用最好的材料,也僅能實現有限的改善。因此,被動罩的方案往往不能在較寬的溫度范圍內充分限制整個樣品的溫度差。
如圖3所示,另一種方法涉及主動罩,其能夠通過在罩中設置第二溫度控制元件來允許減少通過樣品的熱通量。如果圍繞軸的軸環(huán)被控制在特定溫度,那么例如其可以被設置以使流向流變儀的所有熱通量均由軸環(huán)供給。因此通過樣品的熱通量可以為零,因此整個樣品的溫度差也可以為零。
當樣品(TJ需要比環(huán)境更熱時,軸環(huán)的溫度甚至必須比樣品更熱。相反,當樣品需要比環(huán)境更冷時,軸環(huán)的溫度甚至必須比樣品更冷。加熱和冷卻軸環(huán)的已知方法包括 ·在罩中設置固態(tài)的雙向熱泵(例如,Peltier裝置) ·設置遠程冷源和熱源流體以及閥門系統(tǒng) ·組合系統(tǒng),例如,使用基于流體的冷卻器和單獨的加熱器 由于熱泵需要冷卻管,故具有熱泵的主動罩方案對構造來說可能復雜且昂貴,并且不易使用。具有熱和冷氣流的主動罩方案可能需要上部幾何體具有大的表面面積,這可能因增加的機械慣性而降低測量性能。并且產生冷氣流的需要可能是昂貴且吵雜的。
發(fā)明內容
在一個主要方面,公本發(fā)明展現了一種用于測量樣品特性的流變儀。其包括第一部件,第一部件具有可操作地連接至促動器的驅動部并具有接觸樣品的接觸面。其還包括第二部件,第二部件具有接觸樣品的另一接觸面。第一加熱器被設置為加熱第一部件,第二加熱器被設置為加熱第二部件,熱泵能夠加熱和冷卻所述第一部件和第二部件。
在優(yōu)選的實施方式中,所述第一部件可以包括位于其接觸面和其驅動部之間的軸,流變儀還包括罩,罩具有用于軸的開口,并且第一加熱器位于罩上并靠近用于軸的開口。促動器可以是旋轉促動器。第一部件可以是頂部部件,而第二部件是底部部件,并且熱泵放置在底部部件的下面。第二加熱器可以附接至散熱器,散熱器可操作以使加熱器和第二部件之間的熱連接最大化。第一部件可以是頂部部件,而第二部件是底部部件,并且熱泵放置在底部部件的下面。熱泵可以包括Peltier裝置。促動器可以是旋轉促動器。加熱器可以是電阻加熱器。流變儀還可以包括具有輸出的控制器,該輸出可操作地連接至第一加熱器、第二加熱器和熱泵中的至少一個??刂破骺梢园囟瓤刂七壿嬰娐?,所述溫度控制邏輯電路可操作以使通過樣品的熱通量最小化。流變儀還可以包括可操作地連接至熱泵的下部散熱器,以及至少一個下部散熱器溫度傳感器,而控制器具有響應下部散熱器溫度傳感器的輸入??刂破骺梢跃哂许憫h(huán)境傳感器的輸入。流變儀還可以包括位于促動器和第一部件的驅動部之間的軸、以及用于該軸的溫度傳感器,而控制器具有響應軸的溫度傳感器的輸入。流變儀還可以包括可操作地連接至流變儀內的至少一個溫度傳感器的輸入。預定的樣品溫度可以高于環(huán)境溫度,而控制器可操作以控制熱泵和第一加熱器。預定的樣品溫度可以低于環(huán)境溫度,而控制器可操作以控制熱泵和第二加熱器。預定的樣品溫度可以改變?yōu)楦哂诤偷陀诃h(huán)境溫度,因此溫度控制系統(tǒng)可操作以控制熱泵以及控制第一加熱器或第二加熱器中的一個。通過靠近樣品的整合的第一溫度傳感器可以監(jiān)測第一部件的溫度, 通過靠近樣品的整合的第二溫度傳感器可以監(jiān)測第二部件的溫度,并且通過適當設置的第三溫度傳感器可以監(jiān)測環(huán)境溫度,并且控制器響應所有三個溫度傳感器,以利用通過樣品的最小熱通量來實現預定的樣品溫度。
在另一主要方面,本發(fā)明展現了流變測定方法,包括設置總體流變儀溫度;當樣品溫度高于環(huán)境溫度時,加熱流變儀的第一部件以減少通過樣品的熱通量;當樣品溫度低于環(huán)境溫度時,加熱流變儀的第二部件以減少通過樣品的熱通量;至少相對于第一部件和第二部件中的一個移動另一個;以及基于移動步驟對樣品的效果,測量樣品的特性。
在優(yōu)選的實施方式中,設置總體流變儀溫度的步驟可以包括冷卻步驟。設置總體流變儀溫度的步驟可以包括加熱步驟。設置總體流變儀溫度的步驟可以由Peltier裝置執(zhí)行。第一部件可以是頂部部件,第二部件可以是底部部件,并且設置總體流變儀溫度的步驟可以從下方執(zhí)行。移動的步驟可以包括旋轉頂部部件或第一部件。
根據本發(fā)明的系統(tǒng)可以是有利的,因為它們能夠允許流變儀使整個樣品的溫度變化最小化,而不存在復雜或不準確(由于使用現有技術的被動罩和主動罩而引起)的情況。 因此,根據本發(fā)明的流變儀可以更緊湊、構造更便宜、操作更精確且使用更簡單。根據本發(fā)明的系統(tǒng)還可以受益于更廣的溫度范圍而不增加復雜性。這可以允許它們容易地表征更廣范圍的物質,諸如熱塑性塑料、合成橡膠、浙青、熱固性材料,壓敏粘合劑和冰淇淋。
圖1是示出基本的現有技術的流變儀結構的圖示性截面圖; 圖2是示出現有技術的被動罩流變儀結構并且示出流變儀內熱路徑的圖示性截面圖; 圖3是示出現有技術的主動罩流變儀結構并且示出流變儀內熱路徑的圖示性截面圖; 圖4是根據本發(fā)明的示例性流變儀的圖示性截面圖; 圖5是示出圖4的流變儀在樣品測量溫度高于環(huán)境溫度的情況下的熱量轉移圖; 以及 圖6是示出圖4的流變儀在樣品測量溫度低于環(huán)境溫度的情況下的熱量轉移圖。
具體實施例方式參照圖4,根據本發(fā)明的示例性流變儀40可以包含一個或多個上部幾何體加熱器 50和一個或多個下部幾何體加熱器52。優(yōu)選地,上部幾何體加熱器靠近流變儀的上部幾何體44的某部件放置,諸如靠近軸環(huán)內的上部幾何體的軸放置,軸環(huán)環(huán)繞上部幾何體的軸。 優(yōu)選地,下部幾何體加熱器靠近流變儀的下部幾何體46放置或者嵌入下部幾何體46中。
熱泵M可以設置在下部幾何體46的下面,并且一個或多個下部散熱器56可以分散流變儀的下部周圍的熱量。優(yōu)選地,散熱器還接觸上部散熱器58,散熱器58分散流變儀的上部周圍的熱量。通常,散熱器可以包括單個熱傳導部件,或者包括與加熱器、冷卻器、或熱泵熱連接的一組連接部件。散熱器的功能是通過有效地分散熱量來緩和附近區(qū)域的熱, 從而獲得均勻的溫度。優(yōu)選地,通過隔熱物60使下部幾何體加熱器52與熱泵分離。
控制器62控制流變儀40的溫度。控制器62具有輸入端,以接收來自軸環(huán)傳感器 64的軸環(huán)溫度信號、來自下部幾何體傳感器66的下部幾何體溫度信號、來自熱泵傳感器68 的熱泵溫度信號、來自環(huán)境傳感器70的環(huán)境溫度信號和/或來自散熱器溫度傳感器72的散熱器溫度信號。控制器還可以具有輸出端,以向上部加熱器50、下部加熱器52和/或熱泵M提供控制信號。該實施方式可以是控制溫度和其他可能的環(huán)境變量的環(huán)境控制器的一部分。其也可以是控制流變儀的其他部件的更大控制系統(tǒng)儀的一部分。
控制器可以采用運行于通用計算機、專用的特殊用途硬件、或兩者的結合上的特殊用途軟件。其可以基于現成的控制器產品,或者其也可以為了特定儀器而從頭設計??梢圆捎萌魏魏线m的控制方法,諸如使用實施比例控制和/或自適應控制法則的數字或模擬控制器的控制方法。在本實施方式中,控制儀器中溫度的控制器62包括三個基于軟件的比例-積分-微分(PID)控制器。
控制器利用其控制方法來從一個或多個傳感器信號獲取一個或多個控制信號。例如,其可以從軸環(huán)上或軸環(huán)附近的熱量傳感器、下部幾何體上或下部幾何體附近的熱量傳感器、以及熱泵傳感器獲得熱泵、上部加熱器和下部加熱器的控制信號。其還可以使用其他傳感器和控制信號的排列,并且還可以使用額外的不同類型的傳感器和控制元件。例如,對于環(huán)境溫度的變化,放置在儀器外部的可選的環(huán)境溫度傳感器70允許控制器額外地補償控制回路。與散熱器相關聯(lián)的散熱器溫度傳感器72還可以提供基準值以用于控制整個樣品的熱通量。此外,當驅動電機在負荷下運行而變熱時,軸溫度傳感器可以允許控制器可選地補償由軸向下連接至上部幾何體的任何增加的熱量。當環(huán)境條件在校準期間不作為模型時,這些額外的傳感器可選地允許控制器補償軸環(huán)溫度和上部樣品表面之間的二階差分。 控制器可以控制額外的加熱或冷卻元件,并且其還可以或直接地或間接地控制諸如壓力的其他變量。
可以通過對設置在罩中并且設置到下部幾何體的加熱器進行控制來實現通過樣品的零熱通量而不需要第二熱泵或冷源??梢愿鶕枰ㄟ^使用合適的加熱器來使軸環(huán)比樣品更熱或更冷,從而代替罩中的可控加熱和冷卻。如果軸環(huán)需要比樣品更熱,那么可以使用罩加熱器。當樣品需要比軸環(huán)更熱時,可以使用下部幾何體加熱器。
優(yōu)選地,軸環(huán)和樣品之間的熱路徑具有精確控制的熱阻抗,使得僅有限的熱量需要從罩或下部幾何體加熱器流動,從而獲得零熱通量條件所需的溫度差。對于給定的樣品溫度范圍,除非測量上部幾何體溫度或樣品熱通量的裝置可用,否則可以使用校準實驗來確定所需的軸環(huán)溫度。
參照圖5,當樣品將以高于環(huán)境溫度的溫度進行測量時,罩加熱器被供電以使軸環(huán)比樣品溫度熱預定量,以允許實現通過樣品的零熱通量。散熱器的溫度非常接近樣品溫度。
Rh代表罩和散熱器之間的熱阻。&代表樣品的熱阻。Rei和Re2代表上部幾何體的軸的熱阻。&是散熱器和下部幾何體之間的熱阻。箭頭示出熱通量的方向。
參照圖6,當樣品的溫度低于環(huán)境溫度時,罩的軸環(huán)需要比樣品更冷。這是通過打開下部幾何體中的加熱器來實現的。來自這些加熱器的熱通量流過&,使得下部幾何體比散熱器更暖。隨著罩加熱器的關閉,軸環(huán)將接近散熱器的溫度。這允許軸環(huán)足夠冷卻以實現通過樣品的零熱通量。
下部幾何體和散熱器之間的熱阻&可以被設計為僅有限的能量需要被傳遞至下部幾何體加熱器,以實現通過樣品的零熱通量。如果熱阻太低,則需要大量的能量來實現足夠的溫度差,并且這將需要特大號的熱泵。如果熱阻太大,則樣品能夠被冷卻的速度將過于緩慢。
本實施方式的一種實施使用了三個溫度控制器,一個溫度控制器用于散熱器,其驅動Peltier裝置;一個溫度控制器用于熱交換器,其驅動增強加熱器和冷卻器;一個溫度控制器用于補償加熱器,一次僅能對這三個控制器中的一個進行供電。此外,設定值計算器與PID控制器配合以設定散熱器的設定值,從而在任何一個時刻根據下部幾何體或軸環(huán)中的哪個所需的溫度更低來控制或下部幾何體或軸環(huán)的溫度。
瞬時下部幾何體設定值(來自斜坡限制器的輸出)和校準數據用于計算瞬時軸環(huán)設定值。如果瞬時下部幾何體設定值是二者中較低的,那么散熱器設定值被控制以控制下部幾何體的溫度一然后通過使用罩加熱器的補償控制器來控制軸環(huán)的溫度。然而,如果瞬時軸環(huán)設定值是二者中較低的,那么散熱器設定值被控制以控制軸環(huán)的溫度,同時通過使用樣品加熱器的補償控制器來控制下部幾何體的溫度。
通過設定值計算器PID控制器來設置散熱器PID控制器的目標溫度。該PID控制器的輸出是待用于散熱器上的能量。該值減去從樣品加熱器塊和罩計算出的熱量貢獻(基于這些部件的當前溫度以及相對于它們的已知熱阻),然后使用當前溫度和整個Peltier 裝置的溫度差來計算待施加到Peltier裝置的用于將這些量的熱量泵入/泵出散熱器的電壓。
熱交換器的目標溫度基于散熱器溫度和Peltier裝置的特性選擇以使可用的斜率最大化,同時將裝置保持在其指定的安全工作條件下。該PID控制器的輸出是待用于熱交換器上的能量。該值減去由Peltier裝置泵送至換熱器的計算出的熱量(基于當前溫度、溫度差和施加至Peltier裝置的電壓),并且計算出的熱量被用于計算待施加至增強加熱器的電壓,從而以這個計算出的比率進行加熱。當然,增強加熱器不能冷卻熱交換器,所以熱交換器的溫度可能升高至目標溫度之上;如果熱交換器的溫度升高至閾值之上,那么使用冷卻器/再循環(huán)裝置來冷卻熱交換器。
補償加熱器控制器驅動罩加熱器和下部幾何體加熱器。這些加熱器可以分享單個雙向供電通道,并且利用一對二極管來確定將使用哪個加熱器,從而在該實施中,在任何一個時刻,這些加熱器中僅有一個被供電。該控制器包括兩個PID控制器(一個用于罩加熱器,一個用于樣品塊加熱器),該控制器還包括選擇在任何一個蝕刻使用哪一個PID控制器的邏輯電路。該選擇通過判斷目標軸環(huán)溫度和目標下部幾何體溫度中的哪一個較低來確定。每個PID控制器的輸出是需要用于罩或下部幾何體加熱器塊的能量,然后該輸出被用來確定待施加至相應加熱器的電壓以實現增加穿過二極管的前向壓降,該二極管用于在兩個加熱器之間共享該能量通道。
如上所述,還可以提供軸溫度傳感器。在高扭矩設置下,旋轉軸的電機可能變熱, 從而使得熱能轉移到軸。相反,在低扭矩設置下,極少熱能可連接至軸。通過測量軸的溫度, 控制器能夠對此進行補償。
上述的溫度控制方法適用于用來研究液體或固體特性的所有類型的流變儀,如動態(tài)機械熱分析儀器,并且該溫度控制方法還可以適用于其他類型的臺式物質表征儀器。 另外,使用上述環(huán)境控制方法的流變儀還可以在模塊化系統(tǒng)中實施,諸如題為“RHE0METER WITH MODULAR ENVIRONMENTAL CONTROL SYSTEM(具有模塊化環(huán)境控制系統(tǒng)的流變儀)”的第61/137,639號美國申請中所描述的,其內容通過引用并入本文。
現在已經結合多個具體實施方式
描述了本發(fā)明。然而,對本領域技術人員來說是顯而易見的是,各種修改均被認為落入本發(fā)明的范圍內。雖然在整個說明書中使用了術語 “上部”和“下部”,但是可以使用其他方向來構造流變儀,諸如顛倒的方向。還可以構造為了驅動、傳感或同時為了二者而同時旋轉上部部件和下部部件的流變儀。因此期望本發(fā)明的范圍僅由所附權利要求的范圍來限制。此外,權利要求的陳述順序不應被解釋為限制權利要求中的任何特定術語的范圍。
權利要求
1.一種用于測量樣品特性的流變儀,包括促動器;第一部件,具有接觸所述樣品的接觸面,并且具有可操作地連接至所述促動器的驅動部;第一加熱器,被設置為加熱所述第一部件;第二部件,具有接觸所述樣品的接觸面;第二加熱器,被設置為加熱所述第二部件;以及熱泵,可操作以加熱和冷卻所述第一部件和第二部件。
2.如權利要求1所述的設備,其中,所述第一部件包括位于其接觸面和其驅動部之間的軸,所述流變儀還包括罩,所述罩具有用于所述軸的開口,所述第一加熱器位于所述罩上并靠近所述用于所述軸的開口。
3.如權利要求2所述的設備,其中,所述促動器是旋轉促動器。
4.如權利要求2所述的設備,其中,所述第一部件是頂部部件,所述第二部件是底部部件,所述熱泵放置在所述底部部件的下面。
5.如權利要求1所述的設備,其中,所述第二加熱器附接至散熱器,所述散熱器可操作以使所述加熱器和所述第二部件之間的熱連接最大化。
6.如權利要求1所述的設備,其中,所述第一部件是頂部部件,所述第二部件是底部部件,并且所述熱泵放置在所述底部部件的下面。
7.如權利要求6所述的設備,其中,所述熱泵包括Peltier裝置。
8.如權利要求1所述的設備,其中,所述熱泵包括Peltier裝置。
9.如權利要求1所述的設備,其中,所述促動器是旋轉促動器。
10.如權利要求1所述的設備,其中,所述加熱器是電阻加熱器。
11.如權利要求1所述的設備,還包括具有輸出的控制器,所述輸出可操作地連接至所述第一加熱器、所述第二加熱器和所述熱泵中的至少一個。
12.如權利要求11所述的設備,其中,所述控制器包括溫度控制邏輯電路,所述溫度控制邏輯電路可操作以使通過所述樣品的熱通量最小化。
13.如權利要求11所述的設備,還包括可操作地連接至所述熱泵的下部散熱器,所述設備還包括至少一個下部散熱器溫度傳感器,所述控制器具有響應所述下部散熱器溫度傳感器的輸入。
14.如權利要求11所述的設備,其中,所述控制器具有響應環(huán)境傳感器的輸入。
15.如權利要求11所述的設備,還包括位于所述促動器和所述第一部件的驅動部之間的軸,所述設備還包括用于所述軸的溫度傳感器,所述控制器具有響應所述軸的溫度傳感器的輸入。
16.如權利要求11所述的設備,還包括可操作地連接至所述流變儀內的至少一個溫度傳感器的輸入。
17.如權利要求11所述的設備,其中,預定的樣品溫度高于環(huán)境溫度,并且所述控制器可操作以控制所述熱泵和所述第一加熱器。
18.如權利要求11所述的設備,其中,預定的樣品溫度低于環(huán)境溫度,并且所述控制器可操作以控制所述熱泵和所述第二加熱器。
19.如權利要求11所述的設備,其中,能夠將預定的樣品溫度改變?yōu)楦哂诃h(huán)境溫度和低于環(huán)境溫度,因此所述溫度控制系統(tǒng)可操作以控制所述熱泵以及控制所述第一加熱器或所述第二加熱器中的一個。
20.如權利要求11所述的設備,其中,通過靠近所述樣品的整合的第一溫度傳感器來監(jiān)測所述第一部件的溫度,通過靠近所述樣品的整合的第二溫度傳感器來監(jiān)測所述第二部件的溫度,并且通過適當設置的第三溫度傳感器來監(jiān)測環(huán)境溫度,所述控制器響應所有三個溫度傳感器,以利用通過所述樣品的最小熱通量來實現預定的樣品溫度。
21.如權利要求20所述的設備,其中,所述預定的樣品溫度高于環(huán)境溫度,并且所述控制器可操作以控制所述熱泵和所述第一加熱器。
22.如權利要求20所述的設備,其中,所述預定的樣品溫度低于環(huán)境溫度,并且所述控制器可操作以控制所述熱泵和所述第二加熱器。
23.如權利要求20所述的設備,其中,所述預定的樣品溫度能夠改變?yōu)楦哂诃h(huán)境溫度和低于環(huán)境溫度,因此所述溫度控制系統(tǒng)可操作以控制所述熱泵以及控制所述第一加熱器或所述第二加熱器中的一個。
24.一種流變測定方法,包括 設置總體流變儀溫度,當樣品溫度高于環(huán)境溫度時,加熱所述流變儀的第一部件以減少通過所述樣品的熱通量,當樣品溫度低于環(huán)境溫度時,加熱所述流變儀的第二部件以減少通過所述樣品的熱通量,相對于所述第一部件和所述第二部件中的至少一個移動另一個,以及基于所述移動步驟對所述樣品的效果,測量所述樣品的特性。
25.如權利要求M所述的方法,其中,所述設置總體流變儀溫度的步驟包括冷卻步驟。
26.如權利要求M所述的方法,其中,所述設置總體流變儀溫度的步驟包括加熱步驟。
27.如權利要求M所述的方法,其中,所述設置總體流變儀溫度的步驟由Peltier裝置執(zhí)行。
28.如權利要求M所述的方法,其中,所述第一部件是頂部部件,所述第二部件是底部部件,所述設置總體流變儀溫度的步驟從下方執(zhí)行。
29.如權利要求觀所述的方法,其中,所述移動的步驟包括旋轉所述頂部部件。
30.如權利要求M所述的方法,其中,所述移動的步驟包括旋轉所述第一部件。
31.一種用于測量樣品特性的流變儀,包括 用于設置總體流變儀溫度的裝置,用于當樣品溫度高于環(huán)境溫度時加熱所述流變儀的第一部件以減少通過所述樣品的熱通量的裝置,用于當樣品溫度低于環(huán)境溫度時加熱所述流變儀的第二部件以減少通過所述樣品的熱通量的裝置,用于至少相對于所述第一部件和所述第二部件中的一個移動另一個的裝置,以及基于所述移動步驟對所述樣品的效果而測量所述樣品的特性的裝置。
全文摘要
公開了用于測量樣品特性的流變儀。其包括第一部件,第一部件具有可操作地連接至促動器的驅動部并具有用于接觸樣品(42)的接觸面。流變儀還包括第二部件,第二部件具有接觸樣品的另一接觸面(46)。第一加熱器(50)被設置為加熱第一部件,第二加熱器(52)被設置為加熱第二部件,熱泵(54)能夠加熱和冷卻第一部件和第二部件。
文檔編號G01N11/14GK102187199SQ200980141611
公開日2011年9月14日 申請日期2009年9月25日 優(yōu)先權日2008年9月25日
發(fā)明者納森·倫馳, 本杰明·戈登, 凱文·拉斯波恩, 安德魯·戈歐 申請人:馬爾文儀器有限公司