Газовый хроматограф для анализа жидких продуктов

 

У, .

Класс goal, + № 151101

СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЪСТВУ

Подписная группа Лб 178

И. М. Богдановский, А, Ф. Анисимов, И. Б. Вайнберг и В. Ф. Маркелов

ГАЗОВЫИ ХРОМАТОГРАФ ДЛЯ АНАЛИЗА ЖИДКИХ

ПРОДУКТОВ

Заявлено 7 сентября 1961 г. за ¹ 743933/23-5 в Комитет по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР

Опубликовано в «Бюллетене изобретений» № 20 за 1962 r.

Известен газовый хроматограф для анализа жидких продуктов, состоящий из последовательно соединенных: датчика, разделительной колонки и детектора по теплопроводности.

Предлагаемый хроматограф отличается от известного тем, что его датчик снабжен, дозирующим приспособлением, которое представляет собой пластину с дозирующим объемом, передвигаемую пневматическим мембранным приводом. Кроме того, датчик снабжен клапаном обратнои продувки. Эти отличия позволяют повысить точность анализа за счет ввода в колонку анализируемой смеси в жидкой фазе и сократить время анализа по ключевому компоненту.

Предлагаемый хроматограф является взрывозащищенным (см. чертеж) и состоит из узла детектора 1, разделительной коло нки 2, узла 8 ввода жидкой пробы, узла обратной продувки 4, узла термостата 5 и монтажных деталей, Узел детектора состоит из корпуса и штуцеров с чувствительными элементами. Одна ячейка детектора — диффузионного типа, в ней расположен дроссель. Вторая ячейка — полупроточного типа. Узел ввода жидкой пробы состоит из передвигаемой пневматическим приводом пластины с дозирующим объемом б. Пластина расположена между двумя неподвижными опорами. В нижней опоре расположен капилляр 7, по которому жидкая проба из дозирующего объема выталкивается газом-носителем на сорбент, расположенный в разделительной колонке.

Объем пробы может быть выбран от 0,2 до 0,02 смз. Точность дозирования +-1%.

Узел обратной продувки предназначен для направления потока газа-носителя (либо в начало колонки, либо в конец) и представляет собой мембранный пневматический кран, управляемый от командного прибора. № 151101

Узел термостатирования представляет собой металлический закрытый с торцов цилиндр, на который нанесена нагревательная обмотка 8.

Цилиндр с обмоткой помещен в теплоизоляционную камеру, которая, в свою очередь, расположена в корпусе датчика. Термостат рассчитан на работу в интервале температур на 5 выше окружающей (до температуры +150 ) и поддерживает заданную температуру с точностью до 0,03 .

Хроматограф работает следующим образом.

Термостат о вводится на заданный температурный режим. Поток газа-носителя, прогретый до температруы термостата, проходит через диффузионную ячейку (сравнительную) детектора 1 по теплопроводности и, пройдя через узел д ввода жидкой пробы, попадает в разделительную колонку 2, а затем в полупроточную (измерительную) ячейку детектора и сбрасывается в отводную линию. Чувствительные элементы детектора являются активными плечами измерительного моста. Остальные два плеча моста могут быть использованы из блока управления серийного хроматографа.

При протекании газа-носителя через обе ячейки детектора измерительный мост уравновешен. Анализируемая жидкость непрерывно протекает через кран и сбрасывается в отводную линию.

Во время забора пробы пластина перемещается и дозирующий объем 6, попадает в поток анализируемой жид ости. Дозирующий объем располагается над капилляром 7. Поток газа-носителя выталкивает жидкую отдозированную пробу на сорбент в колонку, где проба мгновенно испаряется.

Поток газа-носителя перемещает пробу по слою сорбента в колонке, где она разделяется на компоненты и в виде бинарной смеси попадает в измерительную ячейку детектора. В результате нарушения теплового режима в детекторе в измерительной диагонали моста возникает электрическое напряжение, пропорциональное процентному содержанию компонента в пробе. Полученные результаты могут быть зафиксированы на потенциометре типа ЭПП-17М1.

Управление работой датчика может быть осуществлено как от стандартного блока управления хроматографа ХПА-2, так и специально разработанным блоком.

В случае если нет необходимости получать полную хроматограмму, прибор с помощью узла обратной продувки позволяет по выходу ключевого компонента из колонки выдуть (в обратном направлении) остальные компоненты. Применение обратной продувки, если ключевой компонент выходит а время менее чем 0,5 цикла, приводит к сокращению всего цикла анализа.

Предмет изобретения

1. Газовый хроматограф для анализа жидких продуктов, состоящий из последовательно соединенных: датчика, разделительной колонки и детектора по теплопроводности, отличающ ийся тем, что, с целью повышения точности анализа за счет ввода в колонку анализируемой смеси в жидкой фазе, датчик снабжен дозирующим приспособлением, представляющим собой пластину с дозирующим объемом, передвигаемую пневматическим мембранным приводом.

2. Хроматограф по п. 1, отличающийся тем, что, с целью сокращения времени анализа по ключевому компоненту, его датчик снабжен клапаном обратной продувки. № 151101

Составитель описания В. П. Рассохин

Техред А. А. Камышникова Корректор Ю. М. Федулова

Редактор Н. И. Мосин

Подп к печ. 1.Х-6 г

2 Формат бум. 70Х108 /1в Объем 0,26 изд, л.

Зак, 9928 Тираж 750

ЦБТИ оми

Цена 4 коп.

Ц Комитета по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР

Москва, Центр, М, Черкасский пер., д. 2/6, Типография ЦБТИ, Москва, Петровка 14.

Газовый хроматограф для анализа жидких продуктов Газовый хроматограф для анализа жидких продуктов Газовый хроматограф для анализа жидких продуктов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к аналитической химии и может быть использовано при разработках экспресс-методов и средств контроля за состоянием объектов окружающей среды

Изобретение относится к области получения сорбентов, в частности сорбентов для отделения и определения гликопротеинов

Изобретение относится к сорбентам, применяемым в газовой хроматографии, и может быть использовано при анализе алканов, хлорорганических и ароматических углеводородов

Изобретение относится к хроматографии и используется для анализа биологических объектов

Изобретение относится к области анализа небиологических материалов физическими и химическими методами и может быть использовано при оценке глубины распространения опасных концентраций -хлорвинилдихлорарсина на объектах уничтожения химического оружия, а также при решении задач по проведению экологического мониторинга

Изобретение относится к области аналитической химии, а именно исследованию и анализу материалов путем выделения их из сложных матриц

Изобретение относится к аналитической химии и может быть использовано при анализе газа, например воздуха производственных помещений, на содержание фторидов серы
Наверх