вании короткоживущих парамагнитных продуктов реакции, т. е. время между началом реакции и измерением ЭПР (мертвое время) будет большим. Чтобы досгагнуть уменьшения последнего, необходимо увеличить скорость потока смеси, что требует большое количество реагентов и является серьезным ограничением при работе с редкими биомолекулами или с ферментативными реакциями. Кроме того, для проведения измерений ЭПР химических и биохимических реакций при различных температурах, необходимо термостатировать всю систему целиком, что вызовет значительный расход теплоносителя или помешать в термостат только смесительную камеру, а измерительную трубку тщательно теплоизолировать по всей ее длине. В последнем случае из-за большой протяженности измерительной трубки буде
создаваться градиент температур по длине трубки, т. е. точность температурных измерений ЭПР будет невысока.
Цель изобретения - уменьшение габаритов ячейки и повьпиение точности изме- 25 рений путем улучшения перемешивания измеряемой жидкости и сокращения времени между началом реакции и измерением. Поставленная цель достигается тем, что в известную смесительную ячейку для проведения проточных измерений электрон- ного парамагнитного резонанса жидких образцов, состоящую из смесительной камеры, в верхней части квторой находится пробка с отверстиями для подачи реагентов и инертного газа, измерительной трубки и мешалки, помещенной в смесительную камеру, дополнительно введена воронка, причем раструб воронки прикреплен внутри смесительной камеры в нижней ее части к внутренней стенке смесительной камеры в нескольких точках с зазором, ножка воронки расположена коаксиально в измерительной трубке, нижняя часть измерительной трубки запаяна, а верхняя часть соединена непосредственно с дном смесительной камеры. Раструб воронки, укрепленный в нескол ких точках к стенкам смесительной камеры, имеет такую форму, чтобы между стен ками воронки и смесительной камеры существовал зазор, необходимый для проте- каниУ1 жидкости. В смесительной камере помещается также мещалка, крыльчатка которой находится над раструбом воронки, а ось мешалки проходит через пробку, закрывающую сверху смесительную камеру.:
рительной трубки 2 и ножкой воронки в нижнюю часть измерительной трубки 2, помещенную в- резонатор ЭПР (не показан), затем по ножке воронки 3 реак- . В пробке имеются отверстия для подачи реагентов и инертного газа. На чертеже изображена функциональная схема смесительной $гчейки. Смесительная ячейка содержит смесительную камеру 1, измерительную трубку 2, воронку 3, мешалку 4, пробку 5 с отверстиями 6 н 7 для подачи реагентов и инертного газа. Ячейка работает следующим образом. Через отверстия 6 и 7 в пробке 5 в смесительную камеру 1 подаются реагенты. Мешалка 4, выполняющая одновременно функции перемешивающего устройства и центробежного насоса, осуществляет подачу реакционной смеси через имеющийся зазор между стенками смесительной камеры 1 и воронки 3 в верхнюю часть измерительной трубки 2, далее по коак- . сиальному зазору между стенками изме шюнная смесь йоднимается в смесительную камеру 1, Таким образом происходит шфкуляшя исследуемой жидкости в смесительной ячейке. Конструкция смесительной ячейки, по сравнению с известными проточными системами, позволяет, уменьшая длину измерительной трубки примерно в два раза, уменьшить габариты смесительной камеры и приблизить ее к резонатору ЭПР, что приводит к значительному сокращению времени между началом реакции и измерением ЭПР, а для уменьшения градиента концентрации в измеряемом объеме, сигнал. ЭПР можно регистрировать в нижней части измерительной трубки. Кроме того, в случае исследований ЭПР химических и биохимических реакций при различных температурах, предлагаемая смесительная 5гчейка легко помещается в обычно при- .меняемые в спектроскопии ЭПР дьюары с пальцевидным отростком, вставляемые в резонатор ЭПР.. Тем самым, обеспечивается термостатирование всей смесительной ячейки при заданной температуре, повьшается точность измерений и уменьшается расход теплоносителя в измерениях ЭПР. при различных температурах. Формула изобретения Смесительная ячейка для проведения проточных измерений электронного парамагнитного резонанса ишдкттх образцов,
состоящая из смесительной камеры, в верхней части которой находится пробка с отверстиями для подачи реагентов и инертного газа, измерительной трубки и мешалки, помещенной в смесительнуюкамеру, $ отличающаяся тем, что, с целью уменьщения габаритов ячейки и повышения точности измерений путем улучшения перемешивания измеряемой 5кидкости и сокращения времени между началом ре-,10 акции и измерением, в нее дополнительно введена воронка, п{жчем раструб воронки прикреплен внутри -смесительной камеры
в нижней ее части к внутренней стенке смесительной камеры в нескольких точках с зазором, ножка воронки расположена коаксиально в измерительной трубке, нижняя часть измерительной трубки запаяна, а ее верхняя часть соединена непосредственно с дном смесительной камеры.
Источники информации, принятые во внимание при экспертизе
1. Пул Ч. ТехникаЭПР-спектроскопии. М., Мир, 197О.
2.AdemaE. H.e-baee.Pec-iraw.cbew. 1961, V. 8О. p. 171 (прототип).
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
ЯЧЕЙКА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ КОРОТКОЖИВУЩИХ ПАРАМАГНИТНЫХ ЧАСТИЦ | 1996 |
|
RU2120621C1 |
Спектрометр магнитного резонанса | 1980 |
|
SU1000872A1 |
Радиоспектрометр электронного парамагнитного резонанса | 1973 |
|
SU441507A1 |
ЯЧЕЙКА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ КОРОТКОЖИВУЩИХ ПАРАМАГНИТНЫХ ЧАСТИЦ | 1986 |
|
SU1360372A1 |
Реактор высокого давления для регистрации спектров электронного парамагнитного резонанса | 2019 |
|
RU2711218C1 |
Эталон резонатора радиоспектрометра электронного парамагнитного резонанса | 1982 |
|
SU1056013A1 |
Способ классификации моторных масел и устройство для его осуществления | 1981 |
|
SU1032380A1 |
Импульсная проточная аппаратура | 1979 |
|
SU1118904A1 |
Импульсный спектрометр-релаксометр | 1976 |
|
SU588491A1 |
Измеритель концентрации ионов в растворе соли переходного металла | 1984 |
|
SU1224694A1 |
f
Авторы
Даты
1982-10-15—Публикация
1981-01-05—Подача