Изобретение относится к контроль но-измерительной технике и может найти применение при исследовании проницаемости гелеобразных пленок в химической, пищевой, фармацевтиче кой и других отраслях промьшшенност Известно устройство для определе ния коэффициента проницаемости воздуха через пленку жидкости, содержащее микроскоп с координатной сеткой. Искомый коэффи1даент определяют по данным измерения уменьшения размеров отдельного полусферического пузьфя, плавающего по поверхности раствора поверхностно-активного вещества (ПАВ) СП. Однако для определения коэффици ента проницаемости гелеобразных пленок устройство не приемлемо совсем, поскольку размеры пузыря практически перестают изменяться при переводе пузьфя в состояние геля, превышающее вязкость раствора для получения пузыря на 8-10 порядков. Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому является устройство для определения коэффици ента проницаемости гелеобразных пле нок, содержащее камеру подачи проникающего газа, снабженную патрубко ввода проникающего газа, и камеру подачи газа-носителя, снабженную патрубками ввода и вывода газа-носи теля C2l. Данное устройство характеризуется недостаточной точностью определе ния коэффициента проницаемости геле образных пленок. Целью изобретения является повышение точности определения коэффици ента проницаемости гелеобразных пле нок. Поставленная цель достигается тем, что в устройстве для определения коэффициента проницаемости геле образных пленок, содержащем камеру подачи проникающего газа, снабженную патрубком ввода проникающего газа, и камеру подачи газа-носителя, снаб женную патрубками ввода и вывода га за-носителя, камера подачи газа-носи теля выполнена в виде сосуда с раствором полимера, а камера подачи прон кающего газа и патрубок ввода газаносителя - в виде воронок, концентрично размещенных в камере подачи газа-носителя,-жестко соединенных и установленных с возможностью пере14.1 мещения вдоль вертикальной оси камеры подачи газа-носителя. На чертеже изображена схема предлагаемого устройства. Определение коэффициента проницаемости Р основано на реализации двух подходов: определении величины стационарного потока газа (либо паров) ОСУ через пленку хроматографически, а толщины пленки cf по электросопротивлению по формулам Р . pw -ОйГгде tfСП - стационарный поток вещества, р - удельное объемное электрическое сопротивление. Ом.Mj -объемное электрическое сопротивление пленки, OMJ -диаметр пленки, м; -высота пленки, м. Устройство содержит гелеобразную пленку 1, камеру 2 подачи проникающего газа в виде воронки, камеру 3 подачи газа-носителя, патрубок 4 ввода газа-носителя, коммуникации 5, хроматограф 6, крьшку 7 камеры подачи газа-носителя, подвижный столик 8, раствор ПАВ 9, помещенной в камеру подачи газа-носителя, патрубок 10 подачи проникающего (исследуемого) газа, патрубок 11 подачи газообразного инициатора гелеобразования, кран-дозатор 12. Принцип действия устройства заключается в следующем. Камера подачи газа-носителя запапияется раствором ПАВ 9 вплоть до выходного сечения камеры подачи проникающего газа (носика воронки) и закрывается герметичной крышкой 7. После этого организуется циркуляция газа-носителя по коммуникациям 5 и камере 3 подачи газа-носителя. Начинается постепенное опускание подвижного столика 8. Одновременно с началом опускания подвижного столика в-камеру 2 подачи проникающего газа через патрубок подается исследуемый газ. После образования цилиндрической пленки 1 подвижный столик 8 останавливается. Сразу же после образования пленки в камеру 3 по коммуникации 5 через патрубок 11 с помощью крана 12 подается газообразный инициатор гелербразования. Инициатор
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ определения проницаемости полимерной мембраны | 1981 |
|
SU1045083A1 |
ДЕТЕКТОР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕЩЕСТВ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ЛЮДЕЙ | 2003 |
|
RU2239826C1 |
СПОСОБ ОКСИДИРОВАНИЯ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ | 2000 |
|
RU2189400C2 |
Способ предпусковой подготовки ракеты-носителя с ЖРД, использующим гелеобразное ракетное горючее с порошкообразной металлической присадкой | 2023 |
|
RU2812496C2 |
Сливной трап с водяным затвором | 1985 |
|
SU1326713A1 |
КОЛОННЫЙ АППАРАТ ДЛЯ ДИСТИЛЛЯЦИИ МАСЛЯНЫХ МИСЦЕЛЛ | 2021 |
|
RU2809805C1 |
Устройство для определения содержания растворенных в жидкости газов | 1982 |
|
SU1139999A2 |
Устройство для определения содержания растворенных газов в жидкости | 1986 |
|
SU1479850A1 |
УСТАНОВКА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ УЛЬТРАДИСПЕРСНЫХ ПОРОШКОВ | 2012 |
|
RU2513623C1 |
Устройство для определения проницаемости многослойных пленочных материалов | 1983 |
|
SU1150522A1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ПРОНИЦАЕМОСТИ ГЕЛЕОБРАЗНЫХ ПЛЕНОК, содержащее камеру подачи проникающего газа, снабженную патрубком ввода прониканлцего газа, и камеру подачи газа-носителя, снабженную патрубками ввода и вывода газа-носителя, отличающеес я тем, что, с целью повышения точности определения, камера подачи газа-носителя выполнена в виде сосуда с раствором полимера, а камера подачи проникающего газа и патрубок ввода газа-носителя - в виде воронок, концентрично размещенных в камере подачи газа-носителя, жестко соединенных и установленных с возможностью перемещения вдоль вертикальной оси камеры подачи газа-ноg сителя. ko
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Browrv A | |||
Thuinan W | |||
Инжектор отработанного пара для паровозов | 1924 |
|
SU953A1 |
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов | 1917 |
|
SU2A1 |
Попков С.П | |||
Студнеобразное состояние полимеров | |||
М., 1974, с.255 (прототип). |
Авторы
Даты
1984-09-15—Публикация
1983-04-18—Подача