СПОСОБ СЕЛЕКТИВНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ АЦЕТОНА В ВОЗДУХЕ Российский патент 2009 года по МПК G01N27/12 

Описание патента на изобретение RU2377551C2

Изобретение относится к аналитической химии и может быть использовано в медицинской диагностике, в химической промышленности, а также для экологического мониторинга для селективного определения концентрации ацетона в воздухе.

Известен способ определения концентрации газового аналита в воздухе, заключающийся в пропускании анализируемого воздуха через пьезогравиметрический сенсор с газочувствительным слоем на электродах кварцевого пьезорезонатора, измерении частоты собственных колебаний пьезорезонатора и суждении по изменению последних о наличии газового аналита в пробе.

Известен способ раздельного определения ацетона и этилацетата в воздухе, основанный на использовании пьезоэлектрического кварцевого резонатора, на электроды которого нанесен активный сорбент в виде пленки тетрабензоатпентаэритрита массой 15-25 мкг, заключающийся в пропускании анализируемого воздуха через пьезогравиметрический сенсор с газочувствительным слоем на электродах кварцевого пьезорезонатора, измерении частоты собственных колебаний пьезорезонатора и суждении по изменению последних о наличии газового аналита в пробе (описание к патенту RU №2204126, МПК 7 G01N 27/12, H01L 41/22, 2003.05.10).

В известном способе как при напуске ацетона, так и при напуске других газов, частота кварцевого резонатора понижается. Однородность сигналов резонатора снижает селективность известного способа в отношении определяемых газов и в т.ч. ацетона. Кроме того, качественный анализ выявления аналитов в газовой пробе в известном способе производят расчетным путем, что неизбежно приводит к высоким погрешностям.

Задача изобретения - создание способа селективного определения ацетона.

Технический результат изобретения - повышение селективности при определении ацетона и упрощение процесса, снижение трудоемкости и погрешности определения ацетона в воздухе.

Технический результат достигается тем, что в способе селективного определения ацетона в воздухе, заключающемся в пропускании анализируемого воздуха через пьезогравиметрический сенсор с газочувствительным слоем на электродах кварцевого пьезорезонатора, измерении частоты собственных колебаний пьезорезонатора и суждении по изменению последних о наличии в пробе ацетона, в качестве газочувствительного слоя используют пленку пектина, выделенного из растительного сырья, рябинового, или свекловичного, или цитрусового, или яблочного, толщиной 10-20 мкм, а наличие ацетона в пробе констатируют при увеличении частоты собственных колебаний пьезорезонатора.

Газочувствительное покрытие в пьезогравиметрическом сенсоре для реализации способа может быть выполнено путем многократного повторения операций аэрозольного напыления водного раствора полимера с радиусом водяных капелек (5-15)·10-8 м и последующей сушки при комнатной температуре.

На чертежах представлены графики изменения частоты пьезогравиметрического сенсора с газочувствительным покрытием на основе рябинового пектина после подачи анализируемых газов с концентрацией 500 ppm и последующей продувки воздухом: фиг.1 - зависимость частоты сенсора от времени при напуске ацетона; фиг.2 - зависимость изменения частоты сенсора от времени при напуске этанола.

Способ был апробирован при детектировании газовой среды, по одному варианту содержащей ацетон, по другому - этанол, на пяти видах образцов пьезогравиметрических сенсоров, на электроды которого было нанесено пленочное газочувствительное покрытие толщиной 10-20 мкм из рябинового, свекловичного, цитрусового, яблочного и подсолнечного пектинов.

Концентрация анализируемых газов в воздухе создавалась с помощью специальной газосмесительной установки. Измерение частоты проводилось с помощью прибора, соединенного с компьютером, и отображалось в виде кинетических зависимостей. Все измерения проводились при комнатной температуре, в качестве газа-носителя использовался воздух.

Отклик сенсора оценивался по разности частот колебаний сенсора до напуска аналита и после. При наличии в анализируемой газовой смеси этанола происходило существенное понижение частоты колебаний всех испытываемых сенсоров. При наличии ацетона в газовой пробе на сенсоре с газочувствительным слоем из подсолнечного пектина происходило понижение частоты колебаний, а с газочувствительными слоями соответственно из рябинового, свекловичного, цитрусового и яблочного наблюдалось повышение частоты. Данные о наблюдаемых результатах приведены в таблице ниже.

Вид пектина, из которого был выполнен газочувствительный слой сенсора Изменение частоты колебаний сенсора при напуске 500 ppm ацетона, Гц Изменение частоты колебаний сенсора при напуске 500 ppm этанола, Гц Рябиновый +120 -80 Свекловичный +80 -40 Цитрусовый +75 -35 Подсолнечный -10 -60 Яблочный +10 -50

Похожие патенты RU2377551C2

название год авторы номер документа
ПЬЕЗОГРАВИМЕТРИЧЕСКИЙ СЕНСОР КОНЦЕНТРАЦИИ ГАЗОВ 2007
  • Шапошник Алексей Владимирович
  • Звягин Алексей Алексеевич
  • Юкиш Виктор Алексеевич
  • Рябцев Станислав Викторович
  • Домашевская Эвелина Павловна
  • Котов Владимир Васильевич
RU2378643C2
ПЬЕЗОГРАВИМЕТРИЧЕСКИЙ СЕНСОР КОНЦЕНТРАЦИИ ТОЛУОЛА 2007
  • Шапошник Алексей Владимирович
  • Звягин Алексей Алексеевич
  • Юкиш Виктор Алексеевич
  • Рябцев Станислав Викторович
  • Домашевская Эвелина Павловна
  • Котов Владимир Васильевич
RU2376590C2
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПОЛУПРОВОДНИКОВОГО ЧУВСТВИТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА 1995
  • Рябцев Станислав Викторович
  • Шапошник Алексей Владимирович
RU2096775C1
Газоаналитический чип на основе лазерно-модифицированного оксида олова 2023
  • Соломатин Максим Андреевич
  • Радович Марко
  • Сысоев Виктор Владимирович
  • Дюбур Жорж
  • Васильков Михаил Юрьевич
  • Варежников Алексей Сергеевич
  • Байняшев Алексей Михайлович
  • Костин Константин Брониславович
  • Гороховский Александр Владиленович
RU2818679C1
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ НЕПРЕРЫВНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ РАСТВОРЕННЫХ В ВОДЕ ГАЗОВ 2015
  • Васильев Алексей Андреевич
  • Писляков Александр Викторович
  • Половко Олег Владимирович
  • Соколов Андрей Владимирович
RU2605819C1
ГАЗОАНАЛИТИЧЕСКИЙ МУЛЬТИСЕНСОРНЫЙ ЧИП НА ОСНОВЕ ГРАФЕНА И СПОСОБ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ 2021
  • Рабчинский Максим Константинович
  • Варежников Алексей Сергеевич
  • Сысоев Виктор Владимирович
  • Рыжков Сергей Александрович
  • Столярова Дина Юрьевна
  • Соломатин Максим Андреевич
  • Савельев Станислав Даниилович
  • Кириленко Демид Александрович
  • Стручков Николай Сергеевич
  • Брунков Павел Николаевич
  • Павлов Сергей Игоревич
RU2775201C1
ГАЗОАНАЛИТИЧЕСКИЙ МУЛЬТИСЕНСОРНЫЙ ЧИП НА ОСНОВЕ ФОСФОРИЛИРОВАННОГО ГРАФЕНА И СПОСОБ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ 2023
  • Рабчинский Максим Константинович
  • Сысоев Виктор Владимирович
  • Рыжков Сергей Александрович
  • Стручков Николай Сергеевич
  • Соломатин Максим Андреевич
  • Варежников Алексей Сергеевич
  • Савельев Святослав Даниилович
  • Габрелян Владимир Сасунович
  • Столярова Дина Юрьевна
  • Кириленко Демид Александрович
  • Саксонов Александр Александрович
  • Павлов Сергей Игоревич
  • Брунков Павел Николаевич
RU2814054C1
СПОСОБ АНАЛИЗА СОСТАВА ГАЗОВОЙ СРЕДЫ 2015
  • Сысоев Виктор Владимирович
  • Киселев Илья Викторович Илья Викторович
  • Варежников Алексей Сергеевич
  • Федоров Федор Сергеевич
  • Мусатов Вячеслав Юрьевич
  • Папшев Сергей Владимирович
  • Бурмистров Игорь Николаевич
  • Гороховский Александр Владиленович
RU2586446C1
СПОСОБ РАЗДЕЛЬНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ АЦЕТОНА И ЭТИЛАЦЕТАТА В ВОЗДУХЕ 2002
  • Коренман Я.И.
  • Кучменко Т.А.
  • Кудинов Д.А.
RU2204126C1
ГАЗОВЫЙ ДЕТЕКТОР НА ОСНОВЕ АМИНИРОВАННОГО ГРАФЕНА И НАНОЧАСТИЦ ОКСИДОВ МЕТАЛЛОВ И СПОСОБ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ 2021
  • Рабчинский Максим Константинович
  • Варежников Алексей Сергеевич
  • Сысоев Виктор Владимирович
  • Стручков Николай Сергеевич
  • Столярова Дина Юрьевна
  • Соломатин Максим Андреевич
  • Антонов Григорий Алексеевич
  • Рыжков Сергей Александрович
  • Павлов Сергей Игоревич
  • Кириленко Демид Александрович
RU2776335C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 377 551 C2

Реферат патента 2009 года СПОСОБ СЕЛЕКТИВНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ АЦЕТОНА В ВОЗДУХЕ

Изобретение может быть использовано в медицинской диагностике, в химической промышленности, а также для экологического мониторинга для способа селективного определения концентрации ацетона в воздухе. Способ заключается в пропускании анализируемого воздуха через пьезогравиметрический сенсор с газочувствительным слоем на электродах кварцевого пьезорезонатора в виде пленки одного из пектинов: рябинового, или свекловичного, или цитрусового, или яблочного толщиной 10-20 мкм, измерении частоты собственных колебаний пьезорезонатора и суждении по изменению последних о наличии в пробе ацетона. Наличие ацетона в пробе констатируют при увеличении частоты собственных колебаний пьезорезонатора. Способ позволяет упростить процесс, снизить трудоемкость и погрешность определения ацетона в воздухе. 2 ил., 1 табл.

Формула изобретения RU 2 377 551 C2

Способ селективного определения ацетона в воздухе, заключающийся в пропускании анализируемого воздуха через пьезогравиметрический сенсор с газочувствительным слоем на электродах кварцевого пьезорезонатора, измерении частоты собственных колебаний пьезорезонатора и суждении по изменению последних о наличии в пробе ацетона, отличающийся тем, что в качестве газочувствительного слоя используют пленку пектина, выделенного из растительного сырья, рябинового, или свекловичного, или цитрусового, или яблочного, толщиной 10-20 мкм, а наличие ацетона в пробе констатируют при увеличении частоты собственных колебаний пьезорезонатора.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2009 года RU2377551C2

СПОСОБ РАЗДЕЛЬНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ АЦЕТОНА И ЭТИЛАЦЕТАТА В ВОЗДУХЕ 2002
  • Коренман Я.И.
  • Кучменко Т.А.
  • Кудинов Д.А.
RU2204126C1
СПОСОБ СОЗДАНИЯ БИОСЕНСОРА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРОВ ФЕНОЛА В ВОЗДУХЕ 2004
  • Силина Юлия Евгеньевна
  • Коренман Яков Израильевич
  • Кучменко Татьяна Анатольевна
  • Цивелева Ольга Михайловна
RU2277125C2
DE 4028062 A1, 19.03.1992.

RU 2 377 551 C2

Авторы

Шапошник Алексей Владимирович

Звягин Алексей Алексеевич

Юкиш Виктор Алексеевич

Рябцев Станислав Викторович

Домашевская Эвелина Павловна

Даты

2009-12-27Публикация

2007-12-10Подача