Изобретение относится к аналитическо му приборостроению и предназначено для измерения потенциала протекания, например, ацетатцеллюлозных мембран и Других пористых материалов. Известна ячейка для измерения потенциа/ia протекания, которая состоит из двуз1 фланцев, между которыми находится диафрагма. При этом диафрагма должна обладать необходимой жесткостью для крепления в приборе и для воспринятия давление }. Недостатком такой ячейки является невозможность проведения исследований с мелкопористыми мембранами, так как при повышенных давлениях мемфана разрушается. Известна также ячейка для определения потенциала протекания на обьектах, имеющих характер порошков. Ячейка имеет U -образн то форму и состоит из двух соединяющихся между собой частей. Электроды укрепляются на концах трубок 2 Недостаток ячейки также состоит в невозможности снятия показаний потенциала протекания в мембране из-за повреждения мембраны при высоких давлениях. Наиболее близкой к предлагаемой по технической сущности является ячейка для измерения потенциала протекания в пористых материалах, которая содержит корпус, образованный фланцами, и установленные в нем верхний и нижний элестроды, причем между фланцами зажата расположенная между электродами исследуемая мембрана, а верхний электрод помещен в проточную камеру 3. Недостатком этой ячейки является невозможность определения потенг ала протекания, возникающего в пористом материале, так как обе камеры соединены капилляром. Цель изобретения - осуществление измерения потенциала протекания при высоких давлениях. Указанная цель достигается тем, что в ячейке для измерения потенциала протекания в пористых материалах, содержащей корпус, образованный фланцами, и установленные в нем верхний и нижний электроды, причем между фланцами зажата расположенная между электродами исследуемая мембрана, а верхний электрод помещен в проточную камеру, в нижнем электроде отверстия для отвода жидкости выполнена в виде участка заполненного перистым материалом, размер пор которого превыщает размер пор материала мембраны, причем сечение пористого участка определяется уравнением
5- У , G, ЬЪСХЗ где с - расход жидкости через мембра ну при рабочем давлении; G - проницаемость пористого участка электрода, а вывод верхнего электрода выполнен в виде упругой пружины, что позволяет плотно принимать последний к мембране, На чертеже изображено предлагаемое устройство, разрез. , Ячейка состоит из корпуса, образованного нижним 1 и верхним 2 фланцами Между фланцами зажат нижний электрод 3 с отверстием для отвода жидкости , з полненным пористым материалом 4, раз- мер пор которого превышает размер пор материала мембраны, причем сечение 5 пористого участка определяется уравнениемS G -ЪЬОй где С - расход жидкости через мембрану при рабочем давлении; G - проницаемость пористого участка электрода. На нижний электрод уложена мембрана Над мембраной находится верхний электрод 6, помещенный в проточную камеру Верхний фланец имеет отверстия 7 и 8 для подвода и отвода жидкости. Нижний фланец имеет отверстие 9 для отвода прошедшей через мембрану жидкости. Ячейка работает следующим образом Исходная жидкость под давлением пос тупает через отверстие 7. В результате протекания жидкости через мембрану 5
возникает разность потенциалов, которая снимается электродами 3 и 6, к выводам которых присоединяется вторичный прибор. Далее жидкость проходит через отверстие 9. Не прошедшая через мембрану жидкость удаляется через отверстие 8.
Предлагаемая конструкция нижнего и верхнего электродов позволяет измерять потенциал протекания при высоких давлениях, что дает возможность применять ячейку в практических целях для определения селективности мембран, а также в научных и лабораторных исследованиях при определении электрокинетических характеристик пористых материалов. Формула изобретения Ячейка для измерения потенциала протекания в пористых материалах, содержащая корпус, образованный фланцами, и установленные в нем верхний и нижний электроды, причем между фланцами зажата расположенная между электродами исследуемая мембрана, а верхний электрод помещен в проточную камеру, отличающаяся тем, что, с целью измерения потенциала протекания при высоких давлениях, в нижнем электроде отверстия для отвода жидкости выполнены Б виде участка, заполненного пористым материалом, размер пор которого превышает размер пор материала мембраны, причем сечение 5 пористого учасгка определяется уравнением & -ЭбОО где с - расход жидкости через мембрану при рабочем давлении; Q - проницаемость пqэиcтoгo участка электрода. Источники информации, принятые во внимание при экспертизе . 1. Сб. Электрокинетические свойства капиллярных систем. М.-Л., Изд-во АН СССР, 1956, с. 122. 2.Там же, с. 123. 3.Зпс. Chem. Fun(3ian,voe 14, 1975, № 4, p. 298 (прототип).
0
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Преобразующий элемент электрокинетического датчика механических и электрических величин | 1981 |
|
SU1001205A1 |
Ячейка для ультрафильтрации | 1983 |
|
SU1099983A1 |
ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ КОМПОНЕНТА ГАЗОВОЙ СРЕДЫ | 2017 |
|
RU2665792C1 |
ЭЛЕКТРОКИНЕТИЧЕСКИЙ МИКРОНАСОС | 2005 |
|
RU2300024C2 |
Устройство для измерения проницаемости мембран | 1991 |
|
SU1755155A1 |
ПРОТОЧНАЯ ИОНОМЕТРИЧЕСКАЯ ЯЧЕЙКА | 2009 |
|
RU2391654C1 |
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ПРОТОЧНЫЙ РЕАКТОР | 2019 |
|
RU2800815C2 |
СПОСОБ ЭЛЕКТРОЛИЗА ВОДНЫХ РАСТВОРОВ ХЛОРИСТОВОДОРОДНОЙ КИСЛОТЫ | 1997 |
|
RU2169795C2 |
ПРОТОЧНЫЙ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ МОДУЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ "ПЭМ-4" ДЛЯ ОБРАБОТКИ ЖИДКОСТИ | 1998 |
|
RU2145940C1 |
Электрокинетический преобразователь | 1985 |
|
SU1401302A1 |
Авторы
Даты
1981-01-30—Публикация
1979-03-19—Подача