(54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ПРОДУКТОВ РЕАКЦИИ НА ПОВЕРХНОСТИ ФЕРРОМАШИТНОГО КАТАЛИЗАТОРА 38 На фиг. 1 .изображена зависимость относительного измерения интенсивности OTраженного света б 32/3 под действием MarHHTHCffo поля (3 -интенсивность отраженного от образца света, Зо -изменение интенсивности, вызванное магнитным полем) от длины волны Д до (кривая 1} и после (кривая II) хемосорбции продукта реакции; на фиг. 2 - устройство, реализующее предлагаемый способ; на фиг. 3 - результаты измерения при химсорбцин водсч5ода на никеле. Способ осуществляют следующим образом. Конгрольньй образец с плоской отражающей поверхностью, находящийся в реакторе и участвующий в ходе реакции Вместе с остальной масссй катализатора, помещают в переменное магнитное поле. На плоскую полированную отражающую поверхность катализатора направляют поляризованный свет с длиной волны X. Затем измеряют интенсивность отраженного света от чистой поверхности катализатора и от поверхности катализатора, на которой осуществлена хемосорбция продукта реакции, после чего сравнивают полученные сигналы и на длине волны, соответствующей максимальному значению отклоненных сигналов, фиксируют значение последнего и по его величине судяд о ходе реакции. Устройство управляет температурным режимом реакции. Свет от источника 1 проходит через монохроматор 2 и поляризатор 3, затем с помощью линзы 4 фо кусируется на поверхность кситролируемого катализатора 5, находящегося в ре акторе 6 и переменном магнитном поле Н. Отраженный от катализатора свет с помощью линзы 7 собирается на фотоприемнике 8. Постоянная составляющая тока в цепи фотоприемника, пропорциональная интенсивности отраженного света измеряется гальванометром 9 и посредс вом блока управления 10 путем регулирования тока накала лампы поддерживается постоянство интенсивности отражен ного от катализатора света с длиной во . Переменная составляющая тока, пропорциональная величине изменен магнитного поля, после усилителя 11 п дается на схему сравнения 12, которая выдает разность вьцэабаты 7 вает сигнал управления током нагревателя 13 реактора. В последнем протекает химический процесс. П р и м е р. На фиг. 3 приведены результаты измерения зависимости 6 интенсивности от длины волны падающего света на эпитаксиальных пленках никеля, выращенных на подложках из МбО в зависимости от степени за.полнения поверхности водородом. Кривая а получена в вакууме при давлении Р 51О°мм рт.ст. после пятичасового прогрева при 400 С и давлении Р 210 мм рт.ст. (малая степень покрытия водородом), а кривая в получена после напуска водорода до давления 710 мм рт.ст. Изменение интенсивности до и после хемосорбции водорода наблюдается, в районе энергии падающего света 2,2 эВ. При меньших давлениях с промежуточны .степенями покрытия величина интенсивности меняется от своего максимального значения до минимального. Формула изобретения Способ определения концентрации продуктов реакции на поверхности ферромагнитного катализатора, основанный на облучении поверхности катализатора световым излучением и регистрации параметров отраженного света, отличающийся тем, что, с целью ускорения кснтроля процесса гетерогенной реакции, катализатор помещают в переменное магнитное поле, измеряют интенсивность отраженного света от чистой поверхности катализатсчэа и от поверхности катализатора, на которой осуществлена хемосорбция продукта реакции, после чего сравнивают полученные сигналы и на длине волны, соответствующей максимальному значению отклонения сигналов, фиксиру- ют значение последнего и по его величисудят о ходе реакции. Источники информации, принятые во внимание при экспертизе 1. Вечкасов И. А. и др. Приборы и методы анализа в ближней инфракрасной области. М., Химия, 1977, с. 67. 2, Вечкасов И. А. и др. Приборы и методы анализа в ближней инфракрасной области. М., Химия, 1977, с. 299.
ОГШ
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ исследования и контроляпОВЕРХНОСТНОй диффузии и СЕгРЕ-гАции | 1978 |
|
SU807167A1 |
ОПТИЧЕСКИЙ МАГНИТОМЕТР | 2015 |
|
RU2607840C1 |
Способ контроля степени аморфности поверхности металлических магнитных лент и пленок | 1987 |
|
SU1502988A1 |
ИЗМЕРИТЕЛЬ ТОКА ОПТИЧЕСКИЙ ДВУХКАНАЛЬНЫЙ | 2020 |
|
RU2752341C1 |
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ МАСТИТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВИДИМЫХ СВЕТОВЫХ ЛУЧЕЙ И/ИЛИ ДЛИННОВОЛНОВЫХ ИНФРАКРАСНЫХ ЛУЧЕЙ | 2001 |
|
RU2248554C2 |
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ НАЛИЧИЯ ИЛИ ОТСУТСТВИЯ МАСТИТА ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВИДИМЫХ СВЕТОВЫХ ЛУЧЕЙ И/ИЛИ БЛИЖНИХ ИНФРАКРАСНЫХ ЛУЧЕЙ | 2001 |
|
RU2249199C2 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЛАГООБЕСПЕЧЕННОСТИ ЛИСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ | 2019 |
|
RU2710009C1 |
ИЗМЕРИТЕЛЬ ТОКА ОПТИЧЕСКИЙ ДВУХКАНАЛЬНЫЙ ДЛЯ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ СЕТЕЙ | 2022 |
|
RU2786621C1 |
ОПТИЧЕСКИЙ КВАНТОВЫЙ ТЕРМОМЕТР | 2015 |
|
RU2617194C1 |
ИЗМЕРИТЕЛЬ ТОКА ОПТИЧЕСКИЙ МНОГОКАНАЛЬНЫЙ ДЛЯ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ СЕТЕЙ | 2023 |
|
RU2819134C1 |
Авторы
Даты
1981-02-07—Публикация
1978-05-04—Подача