Устройство автоматической регулировки температуры графитовой печи атомно-абсорбционного спектрометра

 

СОЮ 3 СОРt ТСКИХ

СОЦИАЛИС!ИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (51)5 G 01 N 21/74

ГОСУДАРСТВЕ HHbl и КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

1 (21) 4752862/25 (22) 24.10.89 (46) 15.10.91. Бюл. ¹ 38 (71) Северодонецкое опытно-конструкторское бюро автоматики Научно-производственного объединения "Химавтоматика" (72) А.С.Узунбаджаков, Л,А,Пелиева и Е,В.Аврамов (53) 621.3 (088.8) (56) Кацков Д.А. и др. Расширение диап.азо на концентраций определяемьix элементов в методе атомной абсорбци с помощью автоматической регулировки температуры графитовой печи — Аналитиче:.l:ая химия, вып. 10. 1981, т. XXXVI, с. 25-31 (54) УСТРОЙСТВО АВТОМАТИЧ ЕСКОЙ,"-"

ГУЛИРОВКИ ТЕМПЕРАТУРЫ ГРАФИ ГОВОЙ ПЕЧИ АТОМНО-АБСОРБЦИОННОГС

СПЕКТРОМЕТРА (57) Изобретение относится к аналитическому приборостроению, в частности к устройствам автоматической регулировки температуры графитовой печи электротермического атомизатора. Цель изобретения—

Изобретение относится к аналитическому приборостроению, в частности,к устройствам автоматической регулировки температуры графитовой печи электротермического атомизатора атомно-абсорбционного спектрометра, и может быть использовано в химической промышленности, медицине, а также в геологии, системе охраны окружающей среды, „„5Ц „„1684636 А1 расширение функциональны".. возможностей устройства и повышение точности регулировки. Устройство содержит последовательно соединенные электронный ключ, интегратор сигнала, компаратор сигнала, цифровой регулятор, тиристорный блок, соединенный с первичной обмоткой понижающего трансформатора, его вторичная обмотка соеди; е. а с водо хлаждаемыми стоl! ;ам. I в к !т зpе х ?-RKпепflpны коаксиальные рафитс ..1е .:-Утроды, эаключаюгцие в, себя гоафитовчю;рубчаую печь. Поверхности Koi такта рафи-овой печи с коаксиал,ныл;л э-екгродам . располо;лены вне зоны ;нтенс вно с охлаждения.

Кроме тог0, устройство автоматическо. о регулирования температуры l оафитовой печи атомно-абсорбционного спектрометра содержит линеаризатор, который подключен к одному из входов электронного ключа, и источник опорного сигнала, подключенный к одному из входов цифрового регулятора, а устройство синхронизации подключено к электронному ключу, цифровому регулятору и линеаризатору, 1 ил.

Целью изобретения является расширение функциональных воэможностей устройства и повышение точности регулировки.

На чертеже представлена блок-схема устройства автоматической регулировки температуры графитовой печи атомно-абсорбционного спектрометра.

Устройство содержит последовательно соединенные электронный ключ 1, интегра1684636 тор 2 сигнала, компаратор 3 сигнала, цифровой регулятор 4, один из входов которого соединен с источником 5 опорного сигнала, тиристорный блок 6, понижающий трансформатор 7, водоохлаждаемые стойки 8 с закрепленными в них коаксиальными графитовыми электродами 9. Графитовая печь

10 заключена в графитовых электродах 9.

Кроме того, устройство содержит линеаризатор 11, подключенный к одному из входов электронного ключа 1, и блок 12 синхронизации, который подключен к электронному ключу 1, цифровому регулятору 4 и линеаризатору 11, Графитовые электроды 9 имеют зону 13 интенсивного охлаждения, а печь 10 имет с электродами 9 поверхности

14 контакта, Устройство работает следующим образом.

На электронный ключ 1 поступает сигнал абсорбции в виде потенциала определенной величины, и по сигналу блока 12 синхронизации, согласующего работу схемы с промышленной частотой 50 Гц, он коммутируется с входом интегратора, В течение одного периода (20 мс) происходит заряд конденсатора интегратора 2, при этом на входе в компаратор 3 сигнала имеется положительное напряжение. В момент окончания периода блок 12 синхронизации одновременно выдает синхроимпульсы на линеаризатор 11 и электронный ключ 1 и формирует сигнал на входе цифрового регулятора 4. Электронный ключ 1 коммутирует вход интегратора 2 сигнала с линеаризатором 11, при этом конденсатор интегратора 2 сигнала разряжается по заданному линейному закону, При этом величина напряжения на входе в компаратор 3 сигнала уменьшается и в момент, когда она становится равной нулю, на выходе компаратора 3 сигнала формируется сигнал, поступающий на вход цифрового регулятора 4.

Таким образом, в цифровом регуляторе 4 сигнал абсорбции преобразуется во временной интервал, началом которого служит синхроимпульс, выданный блоком 12 синхронизации в начальный момент периода, а концом интервала является сигнал, поступающий с выхода компаратора 3 сигнала.

Далее в цифровом регуляторе 4 этот временной интервал сравнивается с временным интервалом, соответствующим определенной величине сигнала абсорбции, выданным задающим устройством в виде источника 5 опорного сигнала, Разница этих двух временных интервалов формирует управляющий потенциал, который подается на тиристорный блок 6 и изменяет угол открытия тиристоров, Это позволяет

55 плавно менять мощность, рассеиваемую на атомизаторе, поддерживая постоянным уровень аналитического сигнала. При полном выходе атомов элемента происходит резкое уменьшение уровня аналитического сигнала и неограниченное возрастание температуры, При достижении определенного уровня температуры пороговое устройство отключает питание схемы, Предлагаемое устройство снижает амплитуду колебаний сигнала абсорбции, что повышает воспроизводимость анализа.

Кроме того. его использование в составе атомно-абсорбционного спектрометра позволяет равномерно изменять температуру графитовой печи и делать оптимальной скорость диффузии атомного пара, повышая точность и чувствительность измерений.

Формула изобретения

Устройство автоматической регулировки температуры графитовой печи атомноабсорбцион ного спектрометра, включающее источник опорного сигнала, интегратор, компаратор, тиристорный блок, первый и второй входы которого связаны соответственно с первым и вторым выводами первого источника питания, выход тиристорного блока соединен с первичной обмоткой понижающего трансформатора, вторичная обмотка которого подключена к водоохлаждаемым стойкам атомиэатора, в которых закреплены коаксиальные графитовые электроды, заключающие в себя графитовую трубчатую печь, а также выводы второго и третьего источников питания, резистор, потенциометр, о т л и ч а ю щ е е с я тем, что, с целью расширения функциональных возможностей устройства и повышения точности регулировки, в него введены цифровой регулятор, линеаризатор, блок синхронизации, электронный ключ, причем выход линеариэатора соединен с первым входом электронного ключа, выход которого подсоединен через последовательно соединенные интегратор и компаратор к первому входу цифрового регулятора и одному выводу резистора, другой вывод которого подключен к выводу второго источника питания, источник опорного сигнала связан с вторым входом цифрового регулятора, выход которого соединен с третьим входом тиристорного блока, первый и второй выходы блока синхронизации подключены соответственно к входулинеаризатора и второму входу электронного ключа, третий вход которого связан через потенциометр с выводом третьего источника питания, выход блока синхрони1684636

Составитель В.Скоробогатова

Редактор А,Лежнина Техред М.Моргентал

Корректор М.Демчик

Заказ 3500 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Производственно-издательский комбинат "Патент",.г. Ужгород, ул.Гагарина, 101 зации подключен к третьему входу цифрового регулятора, поверхности контакта графитовой печи с коаксиальными графитовыми электродами расположены вне эоны интенсивного охлаждения последних.

Устройство автоматической регулировки температуры графитовой печи атомно-абсорбционного спектрометра Устройство автоматической регулировки температуры графитовой печи атомно-абсорбционного спектрометра Устройство автоматической регулировки температуры графитовой печи атомно-абсорбционного спектрометра 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к аналитической химии, конкретнее - к атомно-абсорбционному анализу

Изобретение относится к спектрометрии, в частности к устройствам электротермической атомизации проб при атомно-абсорбционном анализе

Изобретение относится к способам определения алюминия в сплавах и может быть использовано при аналитическом контроле продукции черной и цветной металлургии с целью снижения предела обнаружения

Изобретение относится к спектральному анализу с электротермической атомизацией и может быть использовано для анализа различных материалов

Изобретение относится к области атомно-абсорбционного анализа

Изобретение относится к спектральному анализу

Изобретение относится к области аналитической химии и может быть использовано при определении микроколичеств элементов атомно-абсорбционным методом

Изобретение относится к аналитической химии, в частности к оптическим методам анализа, и может быть использовано для атомно-абсорбционного определения ванадия и молибдена

Изобретение относится к аналитической химии

Изобретение относится к атомно-абсорбционным спектрометрам, осуществляющим принцип обратного эффекта Зеемана

Изобретение относится к способу и устройству для анализа жидких проб на содержание элементов методом электротермической атомно-абсорбционной спектрометрии с использованием эффекта Зеемана (расщепление спектральных линий в магнитном поле)

Изобретение относится к аналитической атомной спектроскопии и может быть использовано в атомно-абсорбционных спектрометрах с электротермической атомизацией анализируемой пробы

Изобретение относится к измерительной технике
Изобретение относится к аналитической химии

Изобретение относится к аналитической химии

Изобретение относится к измерительной технике
Изобретение относится к технике оптических измерений

Изобретение относится к области аналитической химии

Изобретение относится к спектрохимическому анализу
Наверх