一种测温容器的制造方法

文档序号:8561876阅读:291来源:国知局
一种测温容器的制造方法
【技术领域】
[0001]本发明涉及一种用于测量温度的容器,属于变色涂料应用技术领域。
【背景技术】
[0002]在当代社会中,温度及其分布的测量,在很多科研及实际生产生活中,具有十分重要的意义。现代微波作为一种新的能源应用越来越广,但是微波环境中存在强电磁场,如何在微波环境下精确的测量和控制温度仍然是一个难题。由于温度参数在微波热处理中的重要性,人们已经在各类微波炉,微波反应釜,微波治疗仪等很多存在强电磁场的领域实现了对温度的检测,然而在强电磁场中,接触式温度传感器需要与被测物体接触,这样会影响电磁场的分布,对加热结果产生影响,同时金属材料制作的测温探头及导线在高频电磁场下产生感应电流,由于趋肤效应和涡流效应,使得测温探头自身温度升高,对测量造成严重干扰,使得温度显示值产生很大的误差或者无法进行稳定的温度测量。这时,采用其他温度测量方法,只需把光学接受系统对准被测物体,而不必与之进行接触,因此可以测量温度变化的物体的温度,而不对待测物体造成任何干扰,可实现温度的无损实时监测。本设计利用变色涂料可以随温度变化颜色发生变化的特点,同时又不受外部强电磁场的影响,通过图像采集系统实时采集变色涂料图像,结合现代图像处理和识别技术,可以实现温度的实时精确测量和控制。

【发明内容】

[0003]本发明的目的是设计出一种结构简单、生产成本低、易于实现的温度测量的容器。其功能既可用作家用微波炉恒温控制功能的开发,也可作为工业中温度的测量及恒温条件的控制。
[0004]本发明的一种测温容器,是基于变色材料的温变功能(即在特定的温度下实现颜色的变化),实现温度的实时测量。该测温容器包括外层透明杯体,内层杯体,其特征在于内层杯体外侧面涂有黑色涂料以及可变色涂料。
[0005]所述可变色涂料为条纹状,其可变色涂料的种类不少于一种。
[0006]所述可变色涂料初始颜色为黑色。
[0007]所述测温容器为圆柱形。
[0008]所述外层透明杯体与内层杯体之间为真空。
[0009]本发明的工作原理及其特点如下:该容器的示温功能主要源于变色涂料随温度的变化,当温度为低于变色涂料的变色温度时,内层杯体的整体颜色为背景颜色,即没有示温功能,随着温度的升高,当温度达到变色涂料的变色温度时,变色涂料就会由于与背景的颜色存在差异而显示出来,即在黑色的背景上显示出一条与背景颜色不同的条纹。条纹的变色温度从下到上依次升高,通过读取条纹的数目就能够得知杯内物质的温度,实现多个温度的测量,和不同温度的恒温控制。
【附图说明】
[0010]图1.为本发明实施例一种测温容器的示意图。
[0011]附图标号说明:1.内层杯体;2.外层杯体;3.可变色涂料条纹。
【具体实施方式】
[0012]本实施方式以500ml测温容器为例。
[0013]测温容器内层杯体I的内径为5.6cm,材料为玻璃;外层杯体2的外径为7.6cm,材料为透明玻璃;内外层之间间距为1cm,为了保温节约能源,内外层之间为真空。内层杯体的外侧面涂有黑色油墨(不变色)和可变色涂料的黑色条纹3,其高度为20cm,外层透明杯体的高度为21cm。变色涂料条纹的宽度为1cm,相邻两变色涂料条纹间隔1cm,共有10条变色涂料条纹,且各个条纹的变色温度不一样,变色温度从下至上依次升高,通过识别呈现的条纹数目(当温度达到变色条纹的变色温度后,变色条纹会显示出与背景不一样的颜色,从而会凸现出来)就可以了解当前被加热物体的温度。
[0014]此容器主要用于测量在微波炉中加热的液体物质的温度,在微波加热条件下,如果加热条件改变,可以根据实际需要去掉外层以实现对物体的加热。
【主权项】
1.一种测温容器,包括外层透明杯体,内层杯体,其特征在于内层杯体外侧面涂有黑色涂料以及可变色涂料,可变色涂料为条纹状,其可变色涂料的种类不少于一种。
2.如权利要求1所述的一种测温容器,其特征在于所述可变色涂料初始颜色为黑色。
3.如权利要求1所述的一种测温容器,其特征在于所述测温容器的外层透明杯体与内层杯体均为圆柱形。
4.如权利要求1所述的一种测温容器,其特征在于所述外层透明杯体与内层杯体之间为真空。
【专利摘要】该发明公开了一种测温容器,属于变色涂料应用技术领域。该发明的一种测温容器,基于变色材料的温变功能,即在特定的温度下实现颜色的变化,实现温度的实时测量。该测温容器包括外层透明杯体,内层杯体,及内层杯体外侧面涂有的黑色涂料以及可变色涂料。该发明主要用于测量在微波炉中加热的液体物质的温度,通过读取可变色涂料条纹的数量得到所测物体的温度。
【IPC分类】G01K11-12
【公开号】CN204269256
【申请号】CN201420502779
【发明人】曾葆青, 崔广强, 吴喆
【申请人】电子科技大学
【公开日】2015年4月15日
【申请日】2014年9月2日
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