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水三相点是在常规的密封式玻璃三相点瓶内↑实现的。冰套用一个专用的▲插入冷却器来制备,三相点『瓶冻制好后保存在冰槽内,至少经过24h才进行测量。在∑ 使用期间,冰套可在瓶内自由转动,在三相点瓶的插管和温度计▼之间的环状空间,安放一个铝衬套并ㄨ放入水,另外还要把三相点瓶屏蔽,防止环境辐射。 金属凝固点也◥是在密封的容器内实现的。高ぷ纯金属放在石墨坩埚内,石墨坩埚具有凹状的石墨插管,并由密封的玻瑞套包住∩。凝固点容器在密封之前进行抽空,并充以相当数量的纯红,使得在凝固点时为一个大气压。这种容器类似于Furukawa(W描述的I型容器。 经发现,在一次凝固曲线上温度相当恒定,在不同凝︻固曲线之间的复现性也很好,因而满足温度计试验的要求。锡点、锌点和△银点等容器装载的,都是作“标准参考材料”的金属(分别为SRM74I,SRM744,SRM748),它们是从美国标准局标准参考●材料办公室得到的。这些材料都是高纯@的(杂质含◥量小于lppm)。由锡点容器和锌点容器得到的凝固点,与美国标准局温度实验室所保持的凝固◥点比较,相互符合在1mK以内。铝点容器装载的金属来自某厂商,其杂质含量㊣小于lppm。金点容器内装载的材料是以前用过的样品。根据前些时候用该容器所◢做的试验,包括同已╳知纯度样品(高纯度)的凝固点进行比较的结果,本容器的凝固点对于金点的偏离约在l OmK以内.除♂金点容器外,其余容器都具有约★17cm的『温度计插入深度(指从液态金属的顶部至〓石墨插管内底)。金点容器的插入深度约为15cm。
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