Анализ. 1 2 3 Изобретение относится к измерите ной технике, а именно к анализу физико-химических свойств жидкости, и может найти применение при создании автоматических анализаторов жидкост Известен способ анализа жидких сред, включающий- подачу анализируем жидкости через пористую мембрану и измерение потенциала, возникающего на электродах этой мембраны 1 . Однако данный способ обладает низкой точностью анализа жидких сред из-за непостоянства коэффициента пр образования во времени. Наиболее близким к предлагаемому является способ анализа жидких сред путем подачи через капиллярно-пористое тело анализируемой среды и измерения разности потенциалов на торцах капиллярно-пористого тела. Направление течения среды через капиллярно-пористое тело периодически изменяют 2. . Указанный способ обладает более высокой точностью анализа, однако его чувствительность.и точность невы соки. Чувствительность и точность анализа жидких сред в указанном способе зависят от частоты смены направ ления потока анализируемой среды (жидкости) при условии равенства про текаемык объемов, что технически сложно, а главное трудно обеспечить точное равенство малых протекаемых объемов жидкости при высокой частоте смены направления ее движения. Цель изобретения - повьшение точности и чувствительности анализа жид ких сред. Указанная цель достигается тем, что согласно способу анализа жидких сред путем подачи через капиллярнопористое тело анализируемой среды и измерения разности потенциалов на торцах капиллярно-пористого тела подачу анализируемой среды через капиллярно-пористое тело периодическ прекращают и в моменты остановки и начала движения анализируемой среды находят абсолютные значения потенциалов. На фиг. 1- приведена схема одного из вариантов устройства, работа которого осуществляется на основе пред лагаемого способа; на фиг.2 - кривая зависимости потенциала от времени; на фиг.З - кривая зависимости суммы абсолютных значений потенциалов от концентрации анализируемой среды. Устройство содержит установленный на линии подачи анализируемой среды (жидкости) вентиль 1, проточный корпус 2, разделенный на две части мембраной 3, являющейся капиллярно-пористым телом, на торцах которого расположены электроды 4, -подсоединенные через усилитель 5 к измерительному самопишущему прибору 6. Устройство работает следующим образом. При открытии вентиля 1 и подаче анализируемой жидкости через пористую мембрану 3 на электродах 4 возникает падающая во времени разность потенциалов, которая усиливается усилителем 5 и записывается самопищущим прибором 6, При закрытии вентиля 1, т.е. при прекращении подачи анализируемой жидкости, на электродах 4 возникает подаюп;ая во времени разность потенциалов обратной полярности, которая также усиливается усилителем 5 и записывается самопишущим прибором 6. Находят абсолютные значения потенциалов при многократном повторении операций подачи и остановки потока анализируемой жидкости, т.е. при периодическом прекращении подачи анализируемой жидкости через пористую мембрану 3, на самопишущем приборе 6 получают кривую зависимости потенциала от времени (фиг.2), из которой видно, что сумма абсолютных значений потенциалов положительной и отрицательной полярности, образующихся в моменты остановки и начала движения анализируемой жидкости, величина постоянная для данной концентрации,-hlU2; 4u2-lHU3.HlUvl ..--K,,,l. На фиг.З изображена кривая завиимости суммы абсолютных значений отенциалов положительной и отрицаельной полярности, образующихся в оменты остановки и начала движения нсшизируемой жидкости, от концентраии анализируемой жидкости. Опыты роводят на растворах солей NaCl 10 и. онцентраций 1 О Как видно из этой кривой, при зменении концентрации анализируемой идкости соответственно изменяется ыходной электрический сигнал, т.е.
сумма абсолютных значений потенциалов положительной и отрицательной полярности, образующихся в моменты остановки и начала движения анализируемой жидкости.
Использование изобретения открывает возможность создания точных имV
V(rJlV) 20
пульсных автоматических анализаторов жидкости, обладающих высокой чувствительностью, что приводит к повьшению качества контроля получаемой жидкой продукции в нефтехимической и других производствах.
Pll8. 2
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ потенциометрического определения сроков схватывания и ложного схватывания вяжущих | 1979 |
|
SU857842A1 |
Способ анализа жидких сред | 1979 |
|
SU828054A1 |
ОПРОС ДАТЧИКА | 2012 |
|
RU2623067C2 |
Автоматический титратор | 1982 |
|
SU1096576A1 |
УСТРОЙСТВО И СПОСОБ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ВОССТАНОВЛЕННОЙ ФОРМЫ ИЛИ ОКИСЛЕННОЙ ФОРМЫ ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ВЕЩЕСТВА В ЖИДКОЙ ПРОБЕ | 2002 |
|
RU2305279C2 |
СПОСОБ ТВЕРДОФАЗНОГО РАЗДЕЛЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИОНОВ И ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ ЯЧЕЙКА ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 1999 |
|
RU2150107C1 |
Способ определения коэффициента диффузии в массивных изделиях из капиллярно-пористых материалов | 2019 |
|
RU2705706C1 |
Устройство для регистрации изменения потенциала мембраны химического сенсора на основе полевого транзистора | 1991 |
|
SU1775658A1 |
Устройство для контроля жидких сред | 1986 |
|
SU1413509A1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГИДРОФОБИЗИРУЮЩИХ СВОЙСТВ ХИМРЕАГЕНТОВ | 2000 |
|
RU2183319C2 |
СПОСОБ АНАЛИЗА ЖИДКИХ СРЕД путем подачи через капиллярно-пористое тело анализируемой среды и измерения разности потенциалов на торцах капиллярно-пористого тела, отличающийся тем, что, с целью повьшения точности и чувствительности анализа, подачу анализируемой среды через капиллярно-пористое тело периодически прекращают и в моменты остановки и начала движения анализируемой среды находят абсолютные значения потенциалов.
о -1 -2 -3 -it -5 Vus. 3
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Касимзаде М.С | |||
и др | |||
Электрокинетические преобразователи информации | |||
М., Энергия, 1973, с | |||
Транспортер для раскатки электрического кабеля | 1956 |
|
SU106108A1 |
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов | 1917 |
|
SU2A1 |
Способ анализа жидких сред | 1979 |
|
SU828054A1 |
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Авторы
Даты
1984-07-30—Публикация
1982-06-01—Подача