Известны пламенные фотометры, применяемые для определения щелочных и щелочноземельных элементов методом спектро-фотометрии пламени, состоящие из горелки, аэрозольной камеры, смесителя-каплеуловителя и фотоэлектрического измерительного узла.
В отличие от известного предлагается пламенный фотометр, в котором, с целью упрощения конструкции прибора, придания ему портативности и повыщения чувствительности, точности и воспроизводимости определений в лабораторных и полевых условиях, совокупно применены: фотометрическое устройство со сменными высокочувствительными фотосопротивлениями, микроамперметром и многопредельным шунтом, универсальная горелка с набором насадок для различных газов и цилиндрический теплозащитный стеклянный кожух.
На фиг. 1 изображена схема предложенного пламенного фотометра; на фиг. 2 - общий вид прибора.
Предложенный пламенный фотометр работает следующим образом. Сжатый воздух или смесь азота и кислорода через фильтр / со стеклянной пористой пластинкой и микроэкран 2 поступает в воздушную камеру инжектора 4, в которую вмонти)ован всасывающий капилляр. Давление воздуха при входе в инжектор измеряют манометром 3. Под действием струи воздуха исследуемая жидкость из чашечки 6 засасывается в капиллярную трубку инжектора и превращается в аэрозольПоследний, проходя через камеру распылителя 5 и каплеуловительсмеситель 7, освобождается от крупных частиц и поступает в горелку 12. Конденсат удаляется из камеры распыливателя и каплеуловителясмесителя через выходные трубки. Горючий сжиженный газ - пропан-бутановая смесь или метан и ацетилен из баллона или газопровода через фильтр со стеклянной пористой пластинкой 8, снабженной капилляром, и микроэкран 9 поступает в каплеуловитель-смеситель 7 навстречу аэрозолю, где смешивается с ним и далее поступает в горелку 12.
№ 147340.- 2 Давление таза на входе в каплеуловитель-смеситель измеряют посредством U-образного жидкостного манометра 10. Будучи зажженной у выхода горелки, газовоздушная смесь сгорает, образуя при этом конус пламени 13- Эмиссию определяемых элементов в пламени измеряют посредством сменных фотосопротивлений 16 и многопредельного стрелочного микроамперметра 17. Предел измерений микроамперметра регулируется шунтом 18.
Фотосопротивления снабжены индивидуальными интерференционными светофильтрами 15, длина волны в максимуме пропускания которых соответствует длине волны спектральных линий или пику молекулярной полосы определяемых элементов.
Питание фотосопротивлений током осуществляется от сухой батареи 19. Стеклянный кожух 14 защишает фотосопротивления от действия лучистого тепла и стабилизирует пламя горелки. Прибор приспособлен для сжигания некоторых газовоздушных смесей, поэтому его горелка снабжена металлической насадкой, имеющей семь отверстий диаметром 3 мм, или насадкой с 18 отверстиями диаметром 1 мм. Описанный прибор имеет небольшой вес и геометрические размеры, что позволяет Применять его для проведения опытов в лабораторных и полевых условиях.
Эстонский научно-исследовательский институт земледелия и мелиорации отмечает промышленную полезность и рекомендует предложенный пламенный фотометр к внедрению.
Предмет изобретения
Пламенный фотометр, состоящий из горелки, аэрозольной камеры, смесителя-каплеуловителя и фотоэлектрического измерительного узла, отличающийся тем, что, с целью упрощения конструкции прибора, придания ему портативности и повыщения чувствительности, точности и воспроизводимости определений в лабораторных и полевых условиях, в нем совокупно применены: фотометрическое устройство со сменными высокочувствительными фотосопротивлениями, микроамперметром и многопредельным щунтом, универсальная горелка с набором насадок для различных газов и цилиндрический теплозащитный стеклянный кожух.
/5
4 ИИ
18 rvw/-I
LlmLl
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ ПРИРОДНОГО ГАЗА В ГАЗООБРАЗНОМ СОСТОЯНИИ И РАДИАЦИОННАЯ ГАЗОВАЯ ГОРЕЛКА ИНФРАКРАСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ | 2006 |
|
RU2315905C1 |
РАДИАЦИОННАЯ ГАЗОВАЯ ГОРЕЛКА | 1996 |
|
RU2094703C1 |
ФОТОМЕТРИЧЕСКИЙ ПРИБОР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КРАХМАЛИСТОСТИ КАРТОФЕЛЯ | 1969 |
|
SU233281A1 |
РЕЗАК ДЛЯ КИСЛОРОДНОЙ РЕЗКИ СТАЛИ | 1997 |
|
RU2113948C1 |
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОРИСТЫЙ НАСАДОК ДЛЯ БЕСПЛАМЕННОЙ ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКИ | 2006 |
|
RU2310129C1 |
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ЯРКОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ОБЪЕКТОВ В ОПТИЧЕСКОМ ДИАПАЗОНЕ СПЕКТРА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2008 |
|
RU2378625C2 |
Способ испытаний на пожаростойкость неметаллических и гибких металлических труб (варианты) и устройство для его реализации (варианты) | 2016 |
|
RU2630547C1 |
Способ определения концентрации редкоземельных элементов: лантана, церия, празеодима, неодима, самария, европия, гадолиния, тербия, диспрозия, гольмия, эрбия, тулия, иттербия, лютеция и иттрия, в воздухе рабочей зоны методом масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой | 2018 |
|
RU2697479C1 |
Способ измерений массовых концентраций ниобия и тантала в воздухе рабочей зоны методом масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой | 2019 |
|
RU2730954C1 |
Способ количественного определения алюминия, ванадия, вольфрама, железа, кадмия, кобальта, магния, марганца, меди, никеля, свинца, стронция, титана, хрома, цинка в атмосферном воздухе методом масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой | 2016 |
|
RU2627854C1 |
Авторы
Даты
1962-01-01—Публикация
1961-06-16—Подача