Способ определения внутримолекулярной окисленности органического вещества почвы Советский патент 1989 года по МПК G01N33/24 

Описание патента на изобретение SU1511686A1

Изобретение относится к почвоведению, а именно к анализу органического вещества природных объектов, и может быть использовано в сельском и лесном хозяйствах и в геологии.

Цель изобретения - увеличение надежности способа и повыпение достоверности результатов анализа.

При м е р. Пробу анализируемого образца почвы сжигают в камере сож- в токе газовой смеси, содержащей гелий и кислород при 400-1200 с.

Содержание кислорода в газе-носителе должно быть не менее 1 об,%, оптимально 10-40 об.%. Газы, образовавшиеся при сожжении, поступают с потоком газа-носителя в систему очистки для поглощения окислов азота и серы, паров воды и других газов, мешающих определению, затем проходят через ловушку с адсорбентом, поглощаю1цим СОя. Оставшийся газовый поток постут пает в измерительный канал детектора по теплопроводности. Через канал

Од 00 О)

315

сравнения детектора пропускают исходный поток газа-носителя. Сигнал на выходе детектора характеризует убыль кислорода, т.е. количе.ство кислорода израсходованное на окисление органического вещества пробы (С, )i

После сожжения пробы ловушку с поглощением СО нагревают, десорбируя СО2, и продувают потоком газа-носителя, который направляют затем в измерительный канал де тектора по теплопроводности. Через канал сравнения пропускают исходный газ-носитель Сигнал на выходе детектора характеризует количество СО, образовавшегося при окислении органического вещества пробы (CCQ-)

Оптимальную температуру сожжения устанавливают в зависимости от содержания органического вещества в пробе Дпя проб, богатых органическим веще- отвом, устанавливают более низкую температуру 500-700°С, а для почв и горных пород с малым содержанием органического вещества целесообразно устанавливать более высокую температуру 700-900°С. Температуру сожжения можно увеличить также для того, чтобы уменьшить продолжительность сожжения. При оптимальной температуре продолжительность анализа составляет 6-10 мин. Величина пробы анализируемого материала может быть от 100 до 1000 мг и более, что обеспечивает достаточную представительность пробы. При наличии в пробе карбона «

тов их предварительно удаляют обработкой кислотой.

Степень внутримолекулярной окис- ленности органического вещества почвы d рассчитывают по формуле , С срг-Сдг

со Предложенный способ позволяет

увеличить надежность и достоверность результатов анализа, обеспечивает полное сожжение органического вещества исследуемых проб и проще по выполнению за счет возможности обеспечения полной автоматизации работ при проведении анализа. Формула изобретения

Способ определения внутримолекулярной окисленности органического

вещества почвы, включа)ощий сжигание пробы почвы в токе газа-носителя, содержащего гелий и кислород, и определение количества образовавшегося СО, и убыли кислорода, о т л и ч а ю щ и и с я тем, что, с целью увеличения надежности способа и повьппе- ния достоверности результатов анали- за, убыль кислорода определяют по разнице между значениями теплопроводности исходного газа-носителя и реакционной смеси после сожжения пробы, из которой .предварительно сорбируют в ловушку COj, а количество- образовавшегося СО- определяют по разнице

35

между значениями теплопроводности газа-носителя с десорбированным в него СО, и исходного газа-носителя.

Похожие патенты SU1511686A1

название год авторы номер документа
СИСТЕМА ИЗОТОПНОГО ХРОМАТО-МАСС-СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ОРГАНИЧЕСКИХ ГАЗОВЫХ СМЕСЕЙ 2008
  • Севастьянов Вячеслав Сергеевич
  • Бабулевич Наталия Евгеньевна
  • Тюрина Екатерина Николаевна
RU2383013C1
СИСТЕМА ИЗОТОПНОГО ХРОМАТО-МАСС-СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ОРГАНИЧЕСКИХ ГАЗОВЫХ СМЕСЕЙ И ТВЕРДОЭЛЕКТРОЛИТНАЯ ЯЧЕЙКА 2006
  • Севастьянов Вячеслав Сергеевич
  • Бабулевич Наталия Евгеньевна
RU2315289C1
Способ определения содержания неорганического углерода в почве 1985
  • Клягин Константин Николаевич
  • Бродский Ефим Соломонович
  • Срапенянц Риго Артемьевич
SU1423955A1
Способ хемилюминесцентного определения содержания азота в почвенных и растительных пробах 1987
  • Аствацатрян Леон Богданович
  • Бродский Ефим Соломонович
  • Лискер Иосиф Семенович
SU1539615A1
Способ определения неорганического углерода в почве или сланце 1981
  • Бродский Ефим Соломонович
  • Клягин Константин Николаевич
  • Минеев Василий Григорьевич
  • Срапенянц Риго Артемьевич
SU960620A1
Способ определения азота, углерода, водорода и серы в органических соединениях 1989
  • Ляпкин Александр Александрович
SU1698752A1
СПОСОБ ОДНОВРЕМЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ФТОРА, ХЛОРА, БРОМА, ЙОДА, СЕРЫ И ФОСФОРА В ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЯХ 2008
  • Ревельский Игорь Александрович
  • Ревельский Александр Игоревич
  • Капинус Елена Николаевна
RU2395806C2
СИСТЕМА И СПОСОБ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ И КОЛИЧЕСТВЕННОГО АНАЛИЗА КИСЛОРОДА И ПРИМЕСЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В КИСЛОРОДЕ МЕДИЦИНСКОМ ГАЗООБРАЗНОМ 2022
  • Галеева Екатерина Владимировна
  • Арысланов Ильшат Ринатович
  • Фалалеева Татьяна Сергеевна
  • Платонов Владимир Игоревич
RU2797786C1
ГАЗОВЫЙ МИКРОХРОМАТОГРАФ ДЛЯ АНАЛИЗА ОРГАНИЧЕСКИХ И НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ 2014
  • Платонов Игорь Артемьевич
  • Арутюнов Юрий Иванович
  • Платонов Владимир Игоревич
  • Горюнов Максим Глебович
RU2571451C1
Способ подготовки пробы раствора органических соединений к анализу серосодержания 1976
  • Айдинян Рубен Хачатурович
SU763785A1

Реферат патента 1989 года Способ определения внутримолекулярной окисленности органического вещества почвы

Изобретение относится к почвоведению, а именно к способам анализа органического вещества природных объектов, и может быть использовано в сельском и лесном хозяйствах и в геологии. Целью изобретения является увеличение надежности способа и повышение достоверности результатов анализа. Для этого пробу анализируемого материала сжигают в токе газаносителя, содержащего кислород и гелий, образовавшиеся газы с потоком газа носителя направляют в систему очистки для поглощения окислов азота и серы, паров воды и других газов, мешающих определению, а затем пропускают через ловушку с адсорбентом, поглощающим CO2. Оставшийся газовый поток поступает в измерительный канал детектора. Через канал сравнения пропускают исходный газ-носитель. По сигналу на выходе детектора определяют убыль кислорода (CO2). После сожжения пробы в поток газа-носителя десорбируют CO2 нагреванием ловушки, а по сигналу на выходе детектора определяют количество CO2, образовавшегося при окислении органического вещества (CCO @ ). Степень внутримолекулярной окисленности органического вещества исследуемого материала определяют по формуле D=(CCO @ -CO @ )/CCO @ .

Формула изобретения SU 1 511 686 A1

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1989 года SU1511686A1

Патент США № 3854817, кл
Прибор для равномерного смешения зерна и одновременного отбирания нескольких одинаковых по объему проб 1921
  • Игнатенко Ф.Я.
  • Смирнов Е.П.
SU23A1

SU 1 511 686 A1

Авторы

Бродский Ефим Соломонович

Лобзова Раиса Викторовна

Клягин Константин Николаевич

Срапенянц Риго Артемьевич

Даты

1989-09-30Публикация

1986-12-11Подача