Адсорбционная трубка для газового анализа

 

Изобретение относится к точному количественному гравиметрическому анализу газов путем их химического поглощения твердыми адсорбентами и позволяет повысить точность за счет уменьшения массы и упрощения технологии изготовления. Адсорбционная трубка содержит корпус 1 со шлифами 2,3, имеющими боковые отверстия 4,5, полые пробки 6,7, выполненные с отверстиями 8.9 в боковой стенке, и дном 10, 11 со стороны корпуса, патрубки 12,13 для подвода и отвода газа, подсоединенные к пробкам вдоль оси корпуса, и трубки 14,15 для подсоединения боковых отверстий в шлифах к верхнему и нижнему концам корпуса. 1 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (st)s G 01 N 31/22

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4489465/26 (22) 03.10,88 (46) 30.09.91.Бюл.М 36 (71) Тюменский государственный университет (72) С.Н.Гаджиев, И.M.Xañàíoâ, С.Н.Ермоленко и С.Г.Бурий (53) 543.54(088.8) (56) J.Res. Nat. Bur. Stand, 1944, 33,255. (54) АДСОРБЦИОННАЯ ТРУБКА ДЛЯ ГАЗОВОГО АНАЛИЗА (57) Изобретение относится к точному количественному гравиметрическому анализу газов путем их химического поглощения. Ж 1681239 А1 твердыми адсорбентами и,позволяет повысить точность за счет уменьшения массы и упрощения технологии изготовления. Ад-сорбционная трубка содержит корпус 1 со шлифами 2,3, имеющими боковые отверстия 4,5, полые пробки 6,7, выполненные с отверстиями 8,9 в боковой стенке, и дном

10, 11 со стороны корпуса, патрубки 12,13 для подвода и отвода газа, подсоединенные к пробкам вдоль оси корпуса, и трубки

14,15 для подсоединения боковых отверстий в шлифах к верхнему и нижнему концам корпуса. 1 ил.

1681239

25

50

Изобретение относится к области точного количественного гравиметрического анализа газов путем их химического поглощения твердыми адсорбентами.

Целью изобретения является повышение точности за счет уменьшения массы и упрощения технологии изготовления.

На чертеже представлен общий вид адсорбционной трубки для газового анализа.

Адсорбционная трубка содержит корпус 1 со шлифами 2,3, имеющими боковые отверстия 4,5, полые пробки 6,7, выполненные с отверстиями 8,9 в боковой стенке и дном 10, 11 со стороны корпуса, патрубки

12, 13 для подвода и отвода газа, подсоединенные к пробкам вдоль оси корпуса, и трубки 14, 15 для подсоединения боковых отверстий в шлифах к верхнему и нижнему концам корпуса, Эксперимент по определению количества газообразного вещества, например углекислого газа (С02), с использованием адсорбционных трубок предлагаемой конструкции проводится следующим образом, Собирается аппарат, состоящий из четырех трубок той же конструкции, присоединенных друг к другу в вертикальном направлении.

Нижняя, первая трубка заполняется гранулами (2-5 мм) ангидрона Mg(Cl04)z на

2/3 объема и поверх него слой стекловаты с небольшим количеством фосфорного ангидрида P20g. Эта трубка служит для улавливания влаги анализируемого газа. Вторая трубка, расположенная над первой, является основной аналитической, где поглощается практически вся масса С02. Эта трубка заполняется на 2/3 обьема гранулами (2-5 мм) аскарита (гидроксида натрия с асбестом), сверху и снизу аскаритэ размещаются на 1/3 обьема слои ангидрона и PzOg., Третья трубка, аналогичная второй, является контрольной и служит для улавливания того небольшого количества COz, которое могло не поглотиться полностью so второй основной трубке. Верхняя, четвертая трубка заполняется на 1/2 объема аскаритом. Эта последняя трубка служит для предотвращения проникновения в контрольную третью трубку С02 и влаги из атмосферы. Шлифы

2,3 корпуса " и пробок 6,7 смазываются вакуумной смазкой.

Заполненные трубки взвешиваются на аналитических весах с точностью + 5 10 г и собираются в батарею вертикально снизу вверх, При сборке патрубки 12, 13 смазываются вакуумной смазкой, Первая трубка с помощью патрубка 12 нижней пробки 6 присоединяется вертикально посредством шлифа к газоподводящей трубке, закрепленной в штативе. Придерживая эту нижнюю пробку 6 за выступы, проворачивают корпус 1 трубки до совмещения отверстий 4 и 8, т.е. открывают проход из пробки в трубку. Затем, придерживая корпус 1 трубки, прокручивают верхнюю ее пробку 7 до совмещения отверстий 5 и 9, открывая путь газу между ними. Так, снизу вверх; совмещая отверстия 8,9 всех пробок с боковыми отверстиями 4,5 корпуса 1 адсорбционных трубок, открывают путь газу по всему аппарату, На верхнюю пробку 7 четвертой трубки надевается газоотводящая трубка с вмонтированной в нее индикаторной трубкой для анализа монооксида углерода (СО).

Гэзоотводящая трубка заканчивается капилляром, опущенным в воду для наблюдения за скоростью пропускания пузырьков. В собранный поглотительный аппарат вводится анализируемый газ, в данном случае — смесь кислорода с СОг, Скорость пропускания газа должна быть не более 5 л/ч, Когда прекращается выделение пузырьков из капилляра, поглотительный аппарат

"промывают" кислородом. После этого производится разборка поглотительного аппарата в обратном направлении его сборки.

Удаляется вакуумная смазка на патрубках

12,13 адсорбционных трубок с помощью ватного тампона, смоченного в диэтиловом эфире или ацетоне, Производится взвешивание второй, основной, и третьей контрольной„трубок. Для приведения массы поглощенного COg в адсорбционной трубке к вакууму следует ее массу — привес умножить на коэффициент Россини, равный

1,00045 в случае, когда перед и после анализа аппарат "промывался" кислородом, т.е, когда свободное от адсорбента пространство в трубе заполнено кислородом.

Предложенная конструкция адсорбционной трубки для газового анализа позволяет уменьшить ее массу и габариты, а следовательно, и относительную погрешность взвешивания и анализа в 1,5 раза по сравнению с прототипом, упростить технологию изготовления.

Формула изобретения

Адсорбционная трубка для газового анализа, содержащая корпус со шлифом, имеющим боковое отверстие, патрубки для подвода и отвода газа, полую пробку, установленную на верхнем конце корпуса и имеющую отверстие в боковой, стенке, о т л ич а ю щ а я с я тем. что, с целью повышения точности за счет уменьшения массы и упрощения технологии изготовления, корпус снабжен дополнительными полой пробкой и

1681239

Составитель M.Ñåðîâ

Техред М.Моргентал

Корректор Т.Палий

Редактор О.Спесивых

Заказ 3309 Тираж 365 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", r. Ужгород, ул.Гагарина, 101 шлифом, установленными на нижнем конце корпуса, каждая пробка выполнена с дном со стороны корпуса, патрубки для подвода и отвода газа подсоединены к пробкам вдоль оси корпуса и боковые отверстия в шлифах подсоединены к верхнему и нижнему концам корпуса посредством трубок.

Адсорбционная трубка для газового анализа Адсорбционная трубка для газового анализа Адсорбционная трубка для газового анализа 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к способам определения эффективности электромагнитной обработки воды и позволяет повысить чувствительность анализа Готовят два раствора дихлортриазинового красителя с концентрацией 2-10 г/л в дистиллированной воде, прошедшей и не прошедшей электромагнитную обработку, добавляют щелочной агент до рН 8-11, нагревают до 40-50°С и выдерживают раствор 5-30 мин

Изобретение относится к способам идентификации солей калия с помощью реагента , может быть применено в медицине при анализе лекарств и позволяет повысить чувствительность реагента и сохранить ее в течение длительного времени

Изобретение относится к способам фотометрического определения свинца и может быть использовано при анализе лечебных грязей и донных отложений Цель изобретения - повышение точности анализа за счет увеличения степени извлечения и ускорение определения

Изобретение относится к способам определения малых концентраций хлористого водорода и хлора и может быть использовано на предприятиях нефтехимической промышленности и хлороорганического синтеза

Изобретение относится к газовому анализу и может быть использовано для экспрессного определения концентраций оксидов азота в промышленных выбросах, в частности в дымовых газах

Изобретение относится к составу и структуре индикаторных материалов, используемых для определения аммиака в воздухе с помощью пьезокварцевых резонаторов, и может быть использовано для изготовления пьезоэлектрических датчиков утечек аммиака из холодильных установок, химических аппаратов, хранилищ и транспортных магистралей в тех случаях, когда требуется периодический контроль с интегрированным учетом утечек

Изобретение относится к способам люминесцентного определения тербия и позволяет повысить чувствительность определения

Изобретение относится к анализу фармацевтических препаратов и может быть использовано в контрольно-аналитических лабораториях производственных предприятий химико-фармацевтической промышленности и лабораториях аптечных управлений

Изобретение относится к области аналитической химии и может найти применение при анализе объектов с микросодержанием меди, например в цветной металлургии

Изобретение относится к способам фотометрического определения ртути и может быть использовано с целью повышения чувствительности и определения ртути в интервале 10<SP POS="POST">-6</SP> - 10<SP POS="POST">-7</SP> М в природных и сточных водах

Изобретение относится к аналитической химии, а именно к изготовлению индикаторных бумаг и полуколичественному определению концентрации железа (II, III) с их помощью в природных, сточных водах и различных жидкостях в полевых условиях

Изобретение относится к аналитической химии, в частности, к методам анализа жидких азотных удобрений, содержащих карбамид и аммиачную селитру в виде их смешанного водного раствора

Изобретение относится к физико-химическим методам контроля получения конденсационных полимеров, а именно к сополимерам метакриловой кислоты и эпоксидиановых смол

Изобретение относится к оптическим газоанализаторам и предназначено для определения различных газов в воздухе производственных помещений зернохранилищ, зерноперерабатывающих предприятий, а также в химической, фармацевтической промышленности и других отраслях

Изобретение относится к области аналитической химии и может быть использовано при определении содержания Os (VIII) в кислых технологических растворах, природных и сточных водах

Изобретение относится к области аналитической химии и может быть использовано при раздельном определении количества Os (VI) и Os (IV) в технологических растворах
Наверх