1
Изобретение относится к способам определения свойств веществ, а именно к способам определения состава веществ.
.Известен способ определения конце}1т- рации компонентов смеси, состояишй в избирательном растворении одного из компонентов смеси и последующем сопоставлеаии количества компонентов fllНедостатком этого способа является длительность испытания и ограниченность объектов испытаний.
Наиболее близким к изобретению техническим решением является способ определения концентрашга компонентов смеси с использованием контрольной среды, состоящий в том, что к исследуемой и контрольной средам подводят постоянный во времени тепловой поток и сопоставляют результаты тс лператур)- ных измерений в двух средах 2 ,
Недостатком известного способа является длительность испытания, что связано с пеобход1 мостыо установления
стационарных тепловых условий как в контрольной, так и исследуемой средах.
Цель изобретения - сокращение вр&мени испытания.
Указанная цель достигается тем, что согласно способу определения концентрации компонентов смеси, состоящем в том, что к исследуемой и контрольной средам подводят постоянный во времени тепловой поток и сопоставляют результаты температурных измер&ний в двух средах, тепловой поток создают линейными тепловыми источниками, расположенными в исследуем.й и контрольной средах и регистрируют отнощение прираще1шй температур этих источников на стадии квазистационарниго теплового режима.
Так же как и в известном способе в изобретении используется зависимость между концентрацией смеси и ее теплопроводностью. Однако измерения проводятся в нестационарном тепловом режиме. Источники теплового потока,нпморитоли тем- пературы согласно изобретения совмешены в пространстве, при реалзюашш способа они совмещаются конструктивно в виде тонких шлнндрнческих зондов. Температура зонда посто шной Moi№ности однозначно завиогг от конпентрашш. При регистрации иелесообраэно оперировать приведенной температурой и отношением температур зондов в контрольной и исследуемой средах при фиксированном моменте времени в квазистапионарном тепловом режиме. Предполагается, что исследуемая и контрольная среда являются неограниченными, поэтс у объем испытуемой про бы может выбираться в широких пределах. Продолжительность испытания не превышает двух минут. Погрешность измере НИИ может не превь шать 1,5%. Пример. Опыты проводят с суо пензией, представляющей собой смесь 10% раствора полинзобутилена в кероси- не с алюминиевой пудрой следук;щей концентрации: 15%, 30%, 40%, 50%. Измеряют приведенную температуру 6 при пемоцщ двух тепловых зондов, один из которых погружается в контрольную ере ДУ другой - в испытуемую. Для суспенз с неизвестной концентрацией алюминиево пудры и измеряется приведенная температура б , после чего по предварительн полученной занисимости в (С) находят искомую концентрацию наполнителя. Таким образом, измерение концентраш металлического наполнителя двухфазной дисперсной системы осуществляется быст ро в любом объеме, обеспечивающем условие неограниче1шой среды, с большой точностью, при использовании несложной аппаратуры. I Способ согласно изобрет«Ш Я мсзжет применяться при контроле состава сред в химической, нефтяной, строительной промыишен} остях, а также в лабораторной практике. Формула изобретения Способ определения концентрации компонентов смеси, состояпшй в том, что к исследуемой и контрольной средам подводят постоянный во времени тепловой поток и сопоставляет результаты температурных измерений в двух средах, отличающийся тем, что, с цел.ью сокращения времени испытания, тепловой поток создают линейными тепловыми источниками, расположенными в исследуемой и контрольной средах и регистрируют отношение приращений температур этих источников на стадии квазистационарного теплового режима. Источники информации, принятые во внимание при экспертизе 1.Методы испытания, контроля и исследования машиностроительных материалов. Справочное способие под ред. А. Т. Туманова, М., Машиностроение, 1971, т. 1, с. 231-232. 2.Преображенский В, П. Теплотехнические измерения и приборы. М., Энергия, 1978, с. 557-58О (прототип).
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ КОМПЛЕКСНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК МАТЕРИАЛОВ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 1991 |
|
RU2027172C1 |
СПОСОБ ОТБОРА ПРОБ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ГАЗОВ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ | 2013 |
|
RU2527980C1 |
НОВЫЙ СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ОСАЖДЕННЫХ ДИОКСИДОВ КРЕМНИЯ, НОВЫЕ ОСАЖДЕННЫЕ ДИОКСИДЫ КРЕМНИЯ И ИХ ПРИМЕНЕНИЯ, В ЧАСТНОСТИ, ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ ПОЛИМЕРОВ | 2013 |
|
RU2644859C2 |
ЖИДКИЙ ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, СОДЕРЖАЩИЙ НАНОЧАСТИЦЫ И КАРБОКСИЛАТЫ | 2001 |
|
RU2265039C2 |
ОГНЕСТОЙКИЙ ПОЛИМЕРНЫЙ КОМПОЗИЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ И СПОСОБ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ | 2010 |
|
RU2430138C1 |
Способ измерения теплопроводности жидкости | 1991 |
|
SU1827609A1 |
СЫРЬЕВАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ГАЗОБЕТОНА | 2012 |
|
RU2524361C2 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОСТОЯНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА | 2001 |
|
RU2208383C2 |
ВАКЦИННЫЕ СОСТАВЫ ПРОТИВ ВИРУСА ПАПИЛЛОМЫ ЧЕЛОВЕКА (HPV), СОДЕРЖАЩИЕ АЛЮМИНИЕВЫЙ АДЪЮВАНТ, И СПОСОБЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ | 2012 |
|
RU2610174C2 |
СОСТАВ ДЛЯ ТЕПЛОЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ | 2000 |
|
RU2186813C2 |
Авторы
Даты
1983-03-07—Публикация
1981-04-30—Подача