клону экспериментально полученных прямых; V - линейная скорость потока реа гентов в реакторе cM/cJ А - абсолютная концентрация активных атомов, находящихся в трубке, которая на этом приборе должна поддерживать ся постоянной, мол./смТ Определение константы скорости на известном приборе процесс весьма трудоемкий, так как необходимо пред варительно получить две графические зависимости: ,()::ГД)) , где LB , В и концентрация молекул, подаваемых через подвижный капилляр без реакции.(в), с реакцие {Св) и на бесконечности без реакции (, и зависимости от координаты зондируемой точки диффузионного обл ка X. Вычислив угловые коэффициенты этих прямых, получают значения пост янных р, и Oft / после чего исследователю на известном приборе еще сле дует определить абсолютную концентрацию атомов fA, подаваемых по шир кой части трубки, поддерживая ее по стоянной. Определение точного абсолютного значения активных атомов А трудое ко, так как требует проведения калибровки и т.д. Таким образом, известное устройство не обладает достаточной точностью, а процесс измерения на нем сложен. Цель изобретения - повышение точ ности измерения константы скорости реакции.. . Поставленная цель достигается за счет того, что в реакторе для иссле ваний по газофазной кинетике, содер жащем расположенные в корпусе резог натор, трубку, в которой размшцен капилляр, и напускной конус, резона тор установлен в трубке с возможностью перемещения вдоль ее оси и жестко скреплен с проходящим через него капилляром, конец котсчрого выведен из резонатора. На чертеже представлена схема ре актора. Реактор содержит размещенные в корпусе коаксиальный четвертьволновый резонатор 1 с внутренним 2 и внешним 3 проводниками коаксиальной линии. Внутри резонатсчра проходит капилляр 4, который жестко скре лен с резонатором и конец которого выведен из резонатора. Резонатор ус тановлен в трубке 5 с возможностью перемещения вдоль ее оси. Капилляр расположен на некотором расстоянии от напускного конуса 6. В конце кал ляра расположено диффузионное облако 7. Реактор работает следуклцим образом, Разряд, осуществляемой между внутренним 2 и внешним 3 электродами коаксиального четвертьволнового резонатора 1, приводит к образованию активных атомов и возбужденных молекул в кварцввсян капилляре 4, через который подается газ. Так как область электрического поля экранируется от осталвноН части реактора, то разряд горит лишь в капилляре, кончик которого выходит из области действия электрического . поля резонатора, и так как разряд по длине простирается до кончика капилляра, то и образование активных атомов и возбужденных частиц происходит непосредственно перед диффузионным облаком 7 - областью смешения с молекулярным реагентом, подаваемым по трубке 5. Концентрация подаваемлх по трубке 5 молекулярных реагентов берется с избытком и она остается постоянной в течение измерения константы. В этих условиях константа скорости элементарной хиглической реакции определяется обычной сравнительной простой формулой,- -. . -/ ГА ГЬ X относительное изменение концентрации активных частиц А, подаваемых через капилляр; ГВ1 - абсолютная концентрация нейтральных частиц, подаваемых по трубке 5 реактора, частиц/см ; V - линейная скорость потока, X - расстояние между концом капилляра и отверстием в напускной конус, см , (при X меньше o,lR.V/D хО, см, где R - радиус широкой трубки). Повьппение точности измеренной константы обеспечивается тем, что в устройстве константа скорости элементарного химического акта определяется по непосредственно измеряемому относительному изменению концентрации активных частиц, т.е. нет необходимости измерять их абсолютную концентрацию. Точность измерений повышается: также вследствие значительного сокращения времени измерения одной константы, так как в предлагаемом устройстве отпадает необходимость в снятии двух экспериментальшх зависимостей для определения коэффициента {Ь, . Уменьшение времени измерения позволяет повысить точность измерений, так как уменьшаются значения флуктуации параметров систему. Не необходимости и во введении калибровочного газа и газа-разбавителя в реактор и разряд (например, аргона .и гелияJI. т.е. измерения Атроводятся в более простой
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ АНАЛИЗА ПРИМЕСЕЙ В ЖИДКОСТЯХ ИЛИ ГАЗАХ ПРИ ИХ МИКРОКАНАЛЬНОМ ИСТЕЧЕНИИ В ВАКУУМ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ СВЕРХЗВУКОВОГО ГАЗОВОГО ПОТОКА, СОДЕРЖАЩЕГО ИОНЫ И МЕТАСТАБИЛЬНО ВОЗБУЖДЁННЫЕ АТОМЫ, С ФОРМИРОВАНИЕМ И ТРАНСПОРТИРОВКОЙ АНАЛИЗИРУЕМЫХ ИОНОВ В РАДИОЧАСТОТНОЙ ЛИНЕЙНОЙ ЛОВУШКЕ, СОПРЯЖЁННОЙ С МАСС-АНАЛИЗАТОРОМ | 2016 |
|
RU2640393C2 |
Способ измерения констант скорости элементарных химических реакций | 1977 |
|
SU704653A1 |
РЕАКТОР ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПОДЛОЖЕК В ПЛАЗМЕ СВЧ-ТЛЕЮЩЕГО РАЗРЯДА | 1992 |
|
RU2070349C1 |
Спектрометр магнитного резонанса | 1980 |
|
SU1000872A1 |
ПЛАЗМЕННЫЙ СВЧ РЕАКТОР | 2016 |
|
RU2637187C1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ДИФФУЗИИ ГОРЮЧИХ ГАЗОВ В АЗОТЕ | 2014 |
|
RU2548614C1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТМОСФЕРНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА БОГДАНОВА - АТМОСФЕРНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ И КОСМИЧЕСКИХ КОРАБЛЕЙ | 1996 |
|
RU2124821C1 |
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ПЛОТНОСТИ ЭЛЕКТРОНОВ В ПЛАЗМЕ МЕТОДОМ ОПТИЧЕСКОЙ СПЕКТРОСКОПИИ | 2013 |
|
RU2587468C2 |
Кольцевой оптический квантовый генератор | 1977 |
|
SU671659A1 |
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ НЕРАВНОВЕСНОЙ СВЧ-ПЛАЗМЫ В ГАЗАХ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ | 1999 |
|
RU2166240C2 |
Авторы
Даты
1981-06-30—Публикация
1979-08-17—Подача