Оптико-акустический способ газового анализа

 

Класс 42/, 4,;, 42l, 4fÄ

Л" 126657

СССР

GtlNCAHNE ИЗОБсз ТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ.1

1. Г 3.: ь тм h."

П. В. Слободская, Я. И. Герловин и М. Л. Вейнгеров

ОПТИКО-АКУСТИЧЕСКИЙ СПОСОБ ГАЗОВОГО АНАЛИЗА

Заявлено 28 апреля 1955 r. за ¹ 456024j26 в Ь;омитет по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР

Опубликовано в «Бюллетене изобретеиий» ¹ 5 за 1960 г.

Известен ОптикО aK) cTHHecêlfй cl)oco0 гf)30Bol 2112 1иза, при которо. испытуемая газовая смесь подвергается воздействию модулированного инфракрасного излучения, вьгзываюшего изменение давления газа, амплитуда которого зависит от количественного соотношения в этой смеси газов, поглошающих и не поглошак)ших инфракрасное излучение.

Особеннос"1ь предлагaeMolo GHTHI(0-акустического cllocoG2 гaaoaol

2НасдИЗ2 ЗВК. 110чаЕТСя В ТОМ, ЧТО О К01ИЧЕСТВЕННОХ1 СООТНОШЕНИИ ГИЗОВ В поглощающей инфракрасное излучение смеси судят не по амплитуде давления, 2 Ilo величине сдвиг2 I)23bl Koлебания давления Относительно фазы модулированного излучения.

Возникновение указанного сдвига îОусл",âëèвается тем, что длите, Iь ность колебательного состояния молекул газа, возбужденного пото oif инфракрасных лучей, т. е. время, в течение которого устанавливается равновесие между колебательнь1ми If поступательными степенями caoGoды молекул, неодинаково для разли шых газов и для различных полос поглощения,и зависит от состава газовой смеси, в которой находится ра;сматриваемый газ.

Если в смесь двух непоглощающ,fx инфракрасную радиаццю газов ввести небольшое количество поглощаюшего ее газа, т. е. осуше=твить как бы «подкраску» смеси, то станов;1тся возможным возбудить в эт011 последней колебания давления, подвергая ее воздействи1о модулированного инфракрасного излучен;1я. При этом имеет место двиг фазы колебания давления относительно фазы указанного излучения, зависящий от соотношения непоглошающих компонент газа.

На чертеже схематически изображено устройство для Осуществления предлагаемого способа оптико-акустического определения состава газовой смеси.

Радиация, излучаемая источником 1 инфракрасных лучей, направляется через окошко 2, пропускающее эти лучи, в камеру ), иапо.шяемую через кран 4 смесью, подлежащей исследованию. В эту сме ь предварительно дооавляется некоторое количество газа, поглошающего инфракрасные лучи, т. e, c) lect «подкрашивается». Перед OHOIUHO) f 2 каме1 !>(Л>

Предмет изобретения

1. Оптико-акустический способ газового анализа газовых смесей

ПУтем B030>>ждения посРедстВОМ модзлиРОванного инфРВКРасного излl чения колебани11 давления в камере, наполненной исследуемой смесь.о, отл и ч а ю щи йся тем, что, с целью определения количсствен1юго соотношения газов в поглощающей инфракрасное излучение смеси, измеряют.величину сдвига фазы колебания давления относительно фазы 1»0дулированного излучения.

2. Прием осуществлеш1я способа по п. 1, отл ич а ю щи и 0 я тем, что, с целью обеспечения возможности affaлиза газовых с»ессй, не поглощающих инфракрасного излучения, в исследуемую смесь вводят определенное количество поглощающего инфракрасное излучение газа, например углекислого газа.

Комитет по делам изобретений и открытий прн Совете Министров СССР

Редактор Н. С. Кутафина Гр. !73

Подл. к пек. 4.!1-Г>О

Цен» >; кон, Информационно.издательский отдел.

Объем 0,!7 и. л. Зак. 1023

Тираж G80

Типография Комитета.по делам изобретений и открытий прн Совете Министров СССР

Москва, Петровка, 14. ры .> Врап!ается приводимый злек7 родвига7с7см 5 д1!Ск 6 с отверстиями, моду7ируlolциil поступаюгцу10 В камеру p 11101 èю. 11апря ксп ., pазв 1васмое ;i:и:крофопоз! 7, поступает на вход фазочувствительного устройства 6 . 370 устройство выявляет сдвиг фазы развизасмого м;1крофоном напряжения Относительно фазы поступ а!Ощей В каме1л радиации, ЯВЛЯюш(.пся мерой концснтраци;1.

Фазо>1увствительное устройство связано с соответствую!ци» 1гндпкатором 9, шкала которого непосрсдстве1шо указывает .остав анализируемо! смеси, Описанным способом может быть осуществлен анализ таких смесей как кислород с азотом, кислород с аргоном, азот с аргоном и т. д.

B качестве «подкрашивающего» газа может пр.!меняться углекислый газ. Количество «подкрашивающего» газа определяется чувствительностью прибора и до7>кно быть эмпирическиз! путех! Bf>fcip2HQ Оптима.7ьным как с тОчки зрения достижения наиоольшей длительности Возоужденного колебательного состояния, так и с точки зре1гия обеспечения достаточно интенсивного поглощения радиации в оптико-акустической камере.

Оптико-акустический способ газового анализа Оптико-акустический способ газового анализа 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к устройствам для определения концентрации газов, например, ряд газообразных углеводородов CnH2n+2, окись и двуокись углерода и т.д., и может быть использовано для измерения концентрации газов в атмосфере, производственных помещениях, производственных процессах, и т.д

Изобретение относится к области приборостроения и может быть использовано для измерения содержания и определения пространственного распределения различных газов в атмосфере

Изобретение относится к области спектроскопии и может быть использовано для определения концентрации газа оптическим методом

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для сигнализации и предупреждения пожаровзрывоопасной ситуации в различных емкостях летательных и космических аппаратов

Изобретение относится к анализу материалов путем выделения из них газа с помощью нагрева, в частности для определения содержания водорода в металлах

Изобретение относится к оптическому приборостроению и может быть использовано для селективного контроля газов

Изобретение относится к дистанционным методам диагностики (экологическому мониторингу) и может быть использовано для обнаружения и измерения концентрации опасных газов в местах аварийного или несанкционированного их появления

Изобретение относится к измерительной технике для диагностики атмосферы, в частности для определения концентрации газов

Изобретение относится к области измерительной техники, а именно к устройствам для определения концентраций составляющих многокомпонентных газов
Наверх