石炭供給業者が熱量 25,000 kJ/kg を引用したり、ディーゼル仕様書に総発熱量 45.5 MJ/kg が記載されたり、防火試験所が ISO 1716 - に基づいて建築材料を認証したりする場合、これらの数値はすべて酸素爆弾熱量計に遡ります。そして、現代のほとんどの研究室では、この作業を行う機器はイソペリボル爆弾熱量計です。
測定原理は1世紀以上変わっていません。正確に計量されたサンプル - は石炭 10 分の数グラム、または燃料数ミリリットル - が重いステンレス製のボンベ内に密封され、純酸素で約 30 bar まで加圧されます。爆弾は水の入ったバケツの中に置かれ、サンプルに溶けたプラチナ線が物質に点火します。完全燃焼すると熱が放出され、爆弾、水、バケツの温度が上昇します。その温度上昇を測定し、機器の既知の熱容量を適用すると、総発熱量 - が得られます。これは、サンプルを一定の体積で燃焼させることによって放出される総熱量です。
「イソペリボル」の部分は、現代の楽器をより単純な祖先から区別するものです。イソペリボルとはギリシャ語で「一定の環境」を意味します。ボンベとバケツはウォーター ジャケットで囲まれており、実行中は一定温度 (通常は ±0.01 度以内) - に保たれます。バケットは室温近くで開始し、燃焼中にわずか数度しか加熱しないため、計算可能な少量の熱がバケット ジャケットの境界を越えて漏洩します。この機器はジャケット温度を継続的に測定し、数学的な冷却補正 (ほとんどの実装では Regnault-}Pfaundler 補正) を適用し、環境と交換される熱のすべてのジュールを考慮した補正された温度上昇に到達します。
イソペリボルが工業用熱量測定の主力である理由は、そのバランスにあります。完全断熱システムはバケットに一致するようにジャケット温度を追跡するため、補正が不要になりますが、機械的に複雑さが増し、運転が遅くなります。温度制御をまったく行わない静的ジャケット システムはより単純ですが、より大きな補正と慎重な周囲制御が必要です。イソペリボル ユニットは、電気ヒーターと温度計ループでジャケットを制御し、石炭または燃料の完全なテストを約 8 ~ 12 分で実行し、石炭については ASTM D5865、液体燃料については ASTM D240、建築材料については ISO 1716 の要件内で ±50 J/g - 以内の再現性を快適に実現します。
