« Изобретение относится к получению аэрозоля из раствора для атомно-абсорбционного анализа. Известио распылительное устройство для атомно-абсорбциониого анализа основанное на распылении раствора анализируемого вещества с помощью энергии ультразвуковых колебаний f 1 Однако данное устройство характеризуется тем, что источник колебания не обладает высокой химической стойкостью, что загрязняет анализируемый раствор. Наиболее близким к изобретению .является устройство для распыления раствора, содержащее ультразвуковой пй еобразователь, камеру туманообразо вания, выходное сопло и средства подвода газа и жидкости 121. Недостатками известного устройства являются то, что оно не обеспечивает постоянную дисперсность в процессе распыления и стабильность ее во времени, что неблагоприятно сказывается на достоверности анализа Кроме того, энергия, выделяемая преобразователем, с выпуклой стороны расходуется впустую. Цель изобретения - повышение дисперсности распыла и ее стабильности. Поставленная цель достигается тем, что в устройстве для распыления раствора, содержащем ультразвуковой преобразователь, камеру туманообразования, выходное сопло и средства подвода газа и жидкости, ультразвуковой преобразователь выполнен двояковогнутым с двумя встроенными противоположно направленными концентраторами энергии упругих коле баний, один из которых сообщен с камерой туманообразования, а другой со средством подвода жидкости. Устройство для распыления раствора содержит ультразвуковой преобразо ватель 1, камеру 2 туманообразования выходное сопло 3 и средства подвода газа и жидкости. Ультразвуковой преобразователь 1 выполнен двояковогнутым, с двумя встроенными противоположно направлен ными концентраторами 4 и 5, один из которых сообщен с камерой 2 туманооб разования, а другой - со средством подвода жидкости. В качестве средства подвода газа использован инжектор 6,.а средства подвода жидкости содержит сосуд 7 94 с анализируемым раствором и капиллярную трубку 8. Концентраторы 4 и 5 выполнены из химически стойкого и спектрально чистого кварца. Свободный конец концентратора 4, сообщающийся с камерой 2 туманообразования, имеет диаметр li, а свободный конец концентратора 5 имеет диаметр Ь и погружен в сосуд 7 с анализируемым раствором. Капиллярная трубка 8, по которой подается анализируемый раствор, одним концом соприкасается с концентратором 5, а другой конец капиллярной трубки находится в камере 2 туманообразования. Длина капиллярной трубки 8 в 2,5-3 раза больще длины концентраторов 4 и 5, а соотношение Диаметров D и Ъ равно 0,2-0,5. Устройство для распыления раство-i ра работает следующим образом. .Анализируемый раствор из сосуда 7 под действием развитой кавитации и вторичных эффектов, создаваемых ультразвуковым преобразователем 1 (частотой 2-3 мГц)с концентратором 5, конец которого находится в растворе, например КС1 или МаС5., и инжектора 6 по капиллярной трубке 8 поступает в камеру 2 туманообразования, где и превращается в туман, благодаря одновременному действию упругих колебаний, создаваемых преобразователем 1 с концентратором 5, излучающая поверхность которого находится в камере 2с инжектором 6, через который, под давлением подается газ для диспергирования раствора. Образовавшийся туман вькодит через выходное сопло 3. Наибольший эффект дисперги-. рования раствора наблюдается тогда, когда инжектор 6 находится против излучающей поверхности концентратора 5. Фракция, получаемая при помощи предлагаемого устройства, состоит из частиц, размером менее 5 мкм и ее однородность составляет более 95%, в то время как по прототипу е более 30% частиц имеют дисперсость менее 5 мкм. Положительный эффект от использования предлагаемого устройства заключается в улучшении основных налитических параметров за счет
31П049А4
повышения выхода частиц с высокой перовой фракции, в результате чего степенью дисперсности 1менее 5 мкм повьшается точность, чувствительи стабильности во времени мелкодис- и достоверность анализа.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ | 1995 |
|
RU2119390C1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКОВОГО РАСПЫЛЕНИЯ ОДОРАНТА | 2023 |
|
RU2814733C1 |
ПНЕВМОАКУСТИЧЕСКАЯ СТЕРЖНЕВАЯ ФОРСУНКА | 2013 |
|
RU2536957C1 |
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ АЭРОЗОЛЬНЫЙ АППАРАТ | 2008 |
|
RU2388500C1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ КОПЧЕНИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ | 1992 |
|
RU2007920C1 |
Электростатический распылитель | 1985 |
|
SU1375351A1 |
Устройство для магнито- и фотохромо-ультразвукового орошения биотканей лекарственными веществами | 2019 |
|
RU2713137C1 |
КАМЕРА СОЛЯНОГО ТУМАНА | 2000 |
|
RU2176079C1 |
СПОСОБ УВЛАЖНЕНИЯ ВОЗДУХА В КАМЕРАХ ХОЛОДИЛЬНИКА С ОТРИЦАТЕЛЬНЫМИ ТЕМПЕРАТУРАМИ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 1990 |
|
RU2007666C1 |
Устройство для очистки газовых потоков от парообразных примесей | 1990 |
|
SU1745303A1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ РАСШЛЕНИЯ РАСТВОРА, содержащее ультразвуковой преобразователь, камеру туманообразования, выходное сопло и средства подвода газа и жидкости, отличающееся тем, что, с целью повышения дисперсности распыла и ее стабильности, ультразвуковой преобразователь выполнен двояковогнутым с двумя встроенными противоположно направленными концентраторами энергии упругих колебаний,один из которых сообщен с камерой туманообразования, a другой - со средством подвода жидкости. (Л со .
I | |||
Прайс В | |||
Аналитическая атомно-абсорбционная спектроскопия | |||
Мир, М., 1975, с.49 | |||
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов | 1917 |
|
SU2A1 |
Устройство для получения аэрозоля | 1971 |
|
SU445473A1 |
Кипятильник для воды | 1921 |
|
SU5A1 |
Авторы
Даты
1984-08-30—Публикация
1983-06-06—Подача