Осциллографический полярограф

 

№ 131538

Класс 421, Зев

11лтииоTLnli ) г.ЕС Ag

ЬИЬБИ" <, %

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Подписная группа № 173

С. Б. Цфасман и И. Е. Брыксин

ОСЦИЛЛОГРАФИЧЕСКИЙ ПОЛЯРОГРАФ

Заявлено 31 июля 1959 г. за № 635522/23 в Комитет по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР

Опубликовано в «Бюллетене изобретений» ¹ 17 за 1960 г.

Известен осциллографический полярограф с высокочастотным синхронизирующим генератором и с генератором линейно изменяющегося напряжения.

Описываемый осциллографический полярограф по сравнению с известным позволяет измерять электрический ток при независимо устанавливаемых наперед заданных значениях начального и конечного напряжений, Для этого на входе в компенсатор включена цепочка последовательно соединенных сопротивлений, на которой начальное напряжение суммируется с линейно изменяющимся напряжением с последующим ограничением результирующего напряжения на схеме сравнения.

Для получения линейно изменяющегося напряжения, неискаженного ограничителем, генератор линейно изменяющегося напряжения снабжен триггером, который при равенстве конечного и линейного напряжений переводит генератор в исходное состояние. С целью использования для синхронизации частотной модуляции генератора, полярограф снабжен частотным дискриминатором.

Полярографическая (электролитическая) ячейка 1 (см. чертеж) подключена по постоянному току через высокочастотный дроссель L> и измерительное сопротивление Ri к выходу компенсатора 2, через который на ячейку подается поляризующее напряжение, а по переменному току подключена через ко нденсатор С к задающему контуру высокочастотного генератора 8, предназначенного для синхронизации генератора 4 линейно изменяющегося напряжения с моментами отрыва ртутных капель, В анодной цепи высокочастотного генератора, собранного по схеме

Шембеля, имеется частотный дискриминатор 5, выпрямленное напряжение на выходе которого изменяется в зависимости от частоты, При изменении поверхности капельного электрода общая емкость задающего контура и частота генератора изменяются При обрыве капли частота генератора изменяется скачком и на выходе частотного дискриминатора 5 образуется импульс синхронизации, который через усилитель 6 № 131538 поступает на электронную задержку 7. Электронная задержка обеспечивает запуск генератора линейно изменяющегося напряжения через заданные промежутки времени после обрыва предыдущей капли и таким образом дает возможность производить измерение на любом интервале времени существования капли. От импульса электронной задержки 7 опрокидывается триггер 8, переходя из.нерабочего в рабочее состояние, в котором он включает генератор 4 линейно изменяющегося напряжения. При этом линейно изменяющееся напряжение начинает возрастать от О. Для того, чтобы это напряжение могло начинаться от любого заданного значения в пределах, необходимых для полярографирования, оно слагается при помощи суммирующей цепи, состоящей из сопротивлений Rg и Рз, с постоянным напряжением, получаемым от потенциометра сопротивления R4 начального напряжения, Напряжение с общей точки сопротивлений Rq и R3 поступает на схему 9 сравнения (лампа Л ) и па компенсатор 2. Схема сравнения предназначена для опрокидывания триггера 8 в исходное нерабочее состояние, когда поляризующее напряжение достигает конечного значения. При этом линейно изменяющееся напряжение падает до нуля, а поляризующее напряжение на входе компенсатора 2 и ячейки 1 становится равным начальному напряжению.

Процесс ограничения поляризующего напряжения происходит следующим образом. На сетку правого триода лампы Л задается напряжение, равное конечному. При этом левый триод этой лампы запирается током правого триода, проходящим по общему катодному сопротивлению. Когда поляризующее напряжение становится равным конечному, ток левого триода быстро растет, и напряжение на аноде этого триода падает. Это напряжение через диод Di подается на сетку открытого триода триггера и опрокидывает его в исходное состояние, после того как оно становится меньше напряжения переброса триггера. Компенсатор 2 предназначен для поддержания линейности повышения напряжения на ячейке.

Ток ячейки 1 проходит через измерительное сопротивление Rq и вызывает на нем падение напряжения, которое поступает на вход усилителя вертикального отклонения 10, à с его выхода на осциллографическую трубку 11. Одновременно на усилитель 12 горизонтального отклонения поступает линейно изменяющееся напряжение с выхода компенсатора 2 и на экране трубки пишется кривая тока ячейки изображения.

Предмет изобретения

1. Осциллографический полярограф с высокочастотным синхронизирующим генератором и с генератором линейно изменяющегося напряжения, отл ич а ющи и с я тем, что, с целью измерения тока при независимо устанавливаемых наперед заданных значениях начального и конечного напряжений, на входе в компенсатор включена цепочка последовательно соединенных сопротивлений, на которой начальное напряжение суммируется с линейно изменяющимся напряжением с последующим ограничением результирующего напряжения на схеме сравнения.

2. Форма выполнения полярографа по п. 1, отличающаяся тем, что, с целью получения линейно изменяющегося напряжения, неискажснного ограничителем, генератор линейно изменяющегося напряжения снабжен триггером, который при равенстве конечного и линейного напряжений переводит генератор в исходное состояние.

3. Форма выполнения полярографа по п, 2, о т л и ч а ю ш а я с я тем, что, с целью использования для синхронизации частотной модуляции генератора, полярограф снабжен частотным дискриминатором.

Осциллографический полярограф Осциллографический полярограф Осциллографический полярограф 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к электрохимическому анализу и может быть использовано при создании аппаратно-программного средств для контроля состава и свойств веществ в различных областях науки, техники, промышленности, сельского хозяйства и экологии, а также для электрохимических исследований

Изобретение относится к области аналитической химии, а именно к способу инверсионно-вольт-амперометрического определения разновалентных форм мышьяка в водных растворах, основанному на электронакоплении As (III) на стационарном ртутном электроде в присутствии ионов Cu2+ и последующей регистрации кривой катодного восстановления сконцентрированного арсенида меди, включающему определение содержания As (III) на фоне 0,6 M HCl + 0,04 M N2H4 2HCl + 50 мг/л Cu2+ по высоте инверсионного катодного пика при потенциале (-0,72)В, химическое восстановление As(V) до As (III), измерение общего содержания водорастворимого мышьяка и определение содержания As(V) по разности концентраций общего и трехвалентного мышьяка, при этом в раствор, проанализированный на содержание As (III), дополнительно вводят HCl, KI и Cu2+, химическое восстановление As(V) до As (III) осуществляют в фоновом электролите состава 5,5M HCl + 0,1M KI + 0,02M N2H4 2HCl + 100 мг/л Cu2+, электронакопление мышьяка производят при потенциале (-0,55 0,01)В, катодную вольт-амперную кривую регистрируют в диапазоне напряжений от (-0,55) до (-1,0)В, а общее содержание мышьяка в растворе определяют по высоте инверсионного пика при потенциале (-0,76 0,01)В

Изобретение относится к области аналитической химии, в частности к вольтамперметрическому способу определения химико-терапевтического средства, применяемого при онкологических заболеваниях - 5-фторурацила

Изобретение относится к способу и устройству для определения концентрации органических веществ в растворах

Изобретение относится к аналитической химии, в частности к вольтамперометрическим способам определения в водных растворах

Изобретение относится к области электрохимических методов анализа, в частности для определения тяжелых металлов с использованием модифицированного электрода
Изобретение относится к области аналитической химии, в частности к инверсионно-вольтамперометрическому способу определения лекарственного препарата кардила
Наверх