Детектор теплопроводности с пироэлектриком

 

Изобретение относится к газовой хроматографии, а именно к детекторам теплопроводности для измерения потоковой концентрации разделяемых веществ на выходе из хроматографической колонки. Целью изобретения является снижение порога чувствительности. Детектор теплопроводности с пироэлектриком имеет корпус с измерительными камерами и нагревателем. Корпус детектора дополнительно снабжен металлическим экранирующим корпусом. Между корпусами имеется воздушный зазор, заполненный газом-носителем. 1 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (5и 4 < 01 N 30/66

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К А ВТОРСНОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТНРЫТИЯИ

ПРИ ГКНТ СССР (21) 4393929/24-25 (22) 28.01.88 (46) 23.10,89, Бюл. N 39 (72) В.В.111евченко, В.Г,Гугля и. Б.Г.Второв (53) 543,544 (088,8) (56) Авторское свидетельство СССР

Ф 920496, кл. G 01 N 27/60, 1979.

Новик В.К., Гаврилова Н.Д., Фельдман Н,Б. Пироэлектрические преобразователи. — M.: Советское радио, 1979, с. 147-148. (54) ДЕТЕКТОР ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ С

ПИРОЭЛЕКТРИКОИ

Изобретение относится к газовой хроматографии, а именно к детекторам по теплопроводности для измерения концентрации разделяемых веществ на выходе из хроматографической колонки.

Целью изобретения является снижение порога чувствительности детектора, На чертеже представлена конструкция предлагаемого детектора.

Цилиндрические пироэлектрики 1 (один пирозлемент, разделенный на две части ) размещены симметрично во внутреннем корпусе 2 и имеют с ним хороший тепловой и электрический контакты наружными электродами. Корпус 2 электрически изолирован от второго наружного корпуса 3 изоляторами 4 и отделен от него потоком газоносителя, проходящего в зазоре

ÄÄSUÄÄ 1516972 А1

2 (57) Изобретение относится к газовой хроматографии, а именно к детекторам теплопроводности для измерения потоковой концентрации разделяемых веществ на выходе из хроматографической колонки. Целью изобретения является снижение порога чувствительности. Детектор теплопроводности с пирозлектриком имеет корпус с измерительными камерами и нагревателем. Корпус детектора дополнительН0 снабжен металлическим экранирующим корпусом, Между корпусами имеется воздушный зазор, заполненный гаэомносителем, 1 ил. между корпусами. Внутри цилиндра образованного пироэлектриками 1 и корпусом 2, по его оси размещен с зазором относительно внутренних электродов пироэлектриков 5 цилиндрический нагреватель 6. Сигнал детектора снимается с внутренних электродов пироэлектриков 5 и подается на вход усилителя 7, Для упрощения конструкции один из электродов и один из входов усилителя соединены с корпусом, как показано на чертеже. Потоки rasa-носителя поступают через входные трубки 8, проходят череs отверстия 9 в корпусе 2 детектора, заполняют зазор между корпусами 2 и 3 и выходят наружу через выходное отверстие.

Детектор работает следующим образом, 1516972 электрического сигнала детектора на величину, пропорциональную количеству анализируемого вещества.

В результате реализации изобретения достигается порог чувствительности детектора 1 ° 10 об.Х по кислороду.

Формула и з обретения

Составитель В. Помаэанов

Редактор И,Горная Техред П.Олийнык Корректор О.Кравцова

Заказ 6386/48 Тираж 789 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям ири ГКПТ СССР

113035, Москва, Ж"35, Раушская наб., д. /5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г.ужгород, Уи. 1 згарина,101

В установившемся режиме, когда через камеры детектора, обраэованныв кольцевыми эазорамн между внутренними электродами элементов и на5 гревателем, проходят потоки чистого газа-носителя, температура измерительного и сравнительного элементов одинакова и определяется температурой корпуса и мощностью, рассеивае- 10 мой на нагревателе, регулируя которую можно установить необходимую разность температур между нагревателем и корпусом и среднюю температуру чувствительных элементов, обеспечивающую максимальную чувствительность детектора при данной температуре термостатирования корпуса детектора. Электрические сигналы элементов, поступающие на входы усилителя

7, равны и взаимно компенсируются.

Раэностный сигнал усилителя равен нулю. При прохождении через одну камеру детектора вместе с газом-носителем какого-нибудь компонента 25 разделенной смеси, обладающего теплопроводностью, отличной от теплопроводности газа-носителя, температура измерительной поверхности соответствующего чувствительного элемента изменяется, что вызывает изменение

Детектор теплопроводности с пироэлектриком, содержащий корпус с измерительными камерами, в которых расположены нагреватель и чувствительные элементы, выполненные в виде пироэлектриков, подключенные к усилителю, каждый иэ которых одной из своих плоскостей, перпендикулярных направлению поляризации, размещен в корпусе детектора, а другой плоскостью, параллельной первой, обращен к корпусу нагревателя и отделен от него зазором, заполненным анализируемым газом, о т л и ч а ю щ и й— с я тем, что, с целью снижения порога чувствительности, корпус детектора снабжен дополнительно металлическим корпусом, между которыми имеется воздушный зазор, заполненный газом-носителем.

Детектор теплопроводности с пироэлектриком Детектор теплопроводности с пироэлектриком 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области аналитической техники, а именно к устройствам для измерения расхода газа в капиллярной газовой хроматографии

Изобретение относится к газовой хроматографии и может быть использовано для качественного и количественного анализа не идентифицированных компонентов сложных смесей веществ, принадлежащих к различным классам органических соединений

Изобретение относится к газовой хроматографии и может быть использовано в хроматографических приборах как с наполненными, так и с капиллярными и микронасадочными разделительными колонками для определения содержания компонентов сложных смесей веществ природного и техногенного происхождения в различных отраслях: химической, нефтяной, газовой, нефтехимической, металлургии, медицине, биологии, экологии и др

Изобретение относится к аналитическому приборостроению, а именно к газовой хроматографии, и может найти применение в качестве детектирующего устройства для хроматографов с капиллярными колонками

Изобретение относится к газовой хроматографии и может быть использовано в хроматографических приборах как с наполненными, так и с капиллярными и микронасадочными разделительными колонками для определения содержания горючих газов и кислорода в сложных смесях веществ природного и техногенного происхождения в различных отраслях промышленности: химической, нефтяной, газовой, медицине, биологии, экологии и др. Термохимический детектор содержит рабочий и сравнительный чувствительные элементы, выполненные в виде платиновых нитей, одна из которых, рабочая, покрыта тонким слоем катализатора процесса окисления. Причем рабочая и сравнительная платиновые нити размещены в одном цилиндрическом корпусе, в котором засверлены два диаметрально расположенных отверстия для газового потока, одно из отверстий служит для установки капилляра, подводящего элюат из колонки напротив электрического вывода с приваренной средней точкой последовательно соединенных платиновых нитей, которые включены в мостовую схему измерения. Капилляр, подводящий элюат, снабжен двумя направляющими экранами, расположенными параллельно платиновым нитям, и имеет специальную форму сечения для равномерного распределения газового потока из колонки на платиновые нити, а герметизация подводящего капилляра в цилиндрическом корпусе осуществляется неорганическим силикатным клеем. Техническим результатом является повышение чувствительности и прецизионности детектирования. 1 ил., 2 табл.

Предлагаемый способ относится к области информационно-измерительной техники и может быть использован для предотвращения пожаров на объектах энергетики и других отраслей промышленности. Предложен способ определения концентрации компонента в двухкомпонентной газовой смеси, помещенной в измерительной камере, основанный на использовании теплопроводности контролируемой газовой смеси, сначала вычисляют массу m контролируемого компонента в газовой смеси по формулеm=ρ vк (λсм1+λсм2-λсм12)/λсм2,где ρ - плотность контролируемого компонента, vк - объем камеры, λсм1 - теплопроводность первого компонента, λсм2 - теплопроводность второго контролируемого компонента, λсм12 - теплопроводность газовой смеси. Затем с учетом массы одной молекулы контролируемого второго компонента, определяют концентрацию искомого параметра. Технический результат - повышение точности измерения концентрации компонента в двухкомпонентной газовой смеси. 1 ил.
Наверх