Способ определения количества водорода в металлах и сплавах

 

Изобретение относится к измерительной технике и позволяет повысить точность измерения количества водорода в металлах и сплавах. Способ определения количества водорода в металлах и сплавах включает вакуумирование исследуемого образца 3, нагрев образца, сбор газа в накопительной емкости 5 с одновременным охлаждением для его конденсации путем погружения нижней части накопительной емкости 5 в сосуд Дьюара 10, при этом перед измерением давления производят нагрев газа для его испарения.1 ил.

COI03 СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (si)s G 01 N 7/02

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ll

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

10 (21) 4686006/26 (22) 27.04.89 (46) 15.11.91. Бюл. М 42 (71) Донецкий физико-технический институт

АН УССР (72) В.А.Васильковский, А.А.Горленко, Н,М.Ковтун и В.Ф.Островский (53) 543.7 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

% 862051, кл. G 01 N 7/02, 1979. (54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ВОДОРОДА В МЕТАЛЛАХ И СПЛАВАХ

» . Ж 1691721 А1 (57) Изобретение относится к измерительной технике и позволяет повысить точность измерения количества водорода в металлах и сплавах. Способ определения количества водорода в металлах и сплавах включает вакуумирование исследуемого образца 3, нагрев образца, сбор газа в накопительной емкости 5 с одновременным охлаждением для его конденсации путем погружения нижней части накопительной емкости 5 в сосуд Дьюара 10, при этом перед измерением давления производят нагрев газа для его испарения. 1 ил.

1691721

Составитель M.Ñåðoâ

Редактор l0,Середа Техред M.Ìîðãåíòàë Корректор В.Гирняк

Заказ 3923 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

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения количества водорода в металлах и сплавах.

Целью изобретения является повышение точности.

На чертеже представлена схема устройства для реализации предлагаемого способа, Устройство содержит нагреватель 1, в ! который заключена ампула 2 с образцом 3. Посредством вентиля 4 ампула с образцом сообщается с накопительной емкостью 5, давление в которой измеряется образцовым вакуумметром 6 и термопарным вакуумметром 7, Система ампула 2 накопительная емкость 5 подключена через вентиль 8 к вакуумному насосу 9, Нижняя часть накопительной емкости 5 имеет форму удлиненного цилиндра с дном, что обеспечивает возможность ее погружения в сосуд 10 Дьюара с жидким гелием, который является составной частью устройства, Пример осуществления способа, Образец гидрида YFezHx массой 0,008 кг помещали в кварцевую ампулу, сообщающуюся с накопительной емкостью 5 объемом 10 м .

-з з

Ампулу с образцом и накопительную емкость вакуумировали до давления Р1 = 1 Ра, после чего систему ампула-емкость изолировали с помощью вентиля 8 от вакуумного насоса 9.

Нижнюю часть емкости, имеющую форму цилиндра диаметром 0,01 и длиной 0,5м, опускали в сосуд Дьюара с жидким гелием и тем самым охлаждали до температуры 4,2

К. Через 5 мин, когда в системе ампула-ем,кость устанавливался вакуум 10 Ра, вклю, чали нагреватель 1 мощностью в 1 кВт. Образец гидрида в ампуле за 40 мин нагревался до температуры 1300 К, В условиях указанного вакуума при температуре образца 500-550 К начиналась десорбция водорода из гидрида, процесс которой

5 контролировали при помощи термопарного вакуумметра 7 по ухудшению вакуума в накопительной емкости 5 до 10 Ра, 3а время нагрева образца гидрида до температуры

1300 К происходила полная десорбция водо10 рода из гидрида, что фиксировали термопарным вакуумметром 7 по улучшению вакуума в системе ампула-емкость до давления в 10 Ра, После этого перекрывали вентиль 4, соединяющий емкость 5 с ампулой 2, 15 и выключали нагреватель 1. Нижнюю часть емкости 5 извлекали из сосуда Дьюара с жидким гелием и в течение 1 ч отогревали до комнатной температуры (300 К). Превращение водородного конденсата в газооб20 разное состояние вызвало в емкости 5 измерение давления, равное P = 1,8 10 — 1

= 1.8 10 Ра, которое было использовано для определения массы водорода в исходном гидриде, 25

Формула изобретения

Способ определения количества водорода в металлах и сплавах, включающий вакуумирование исследуемого образца, 30 нагрев образца, сбор выделившегося газа в накопительной емкости и измерение давления, отличающийся тем, что, с целью повышения точности, одновременно со сбором газа в наКопительной емкости, прово35 дят охлаждение газа для его конденсации путем погружения нижней части накопительной емкости в сосуд Дьюара, а перед измерением давления проводят нагрев газа для его испарения.

Способ определения количества водорода в металлах и сплавах Способ определения количества водорода в металлах и сплавах 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области горного дела и позволяет повысить точность определения сорбционной емкости

Изобретение относится к конструкции газоанализаторов для количественного определения содержания газов в металлах и может быть использовано для определения содержания водорода в металлах и сплавах

Изобретение относится к технике измерения концентрации газов и предназначено, в частности, для определения общего содержания связанной серы в горючих газах

Изобретение относится к бурению нефтяных и газовых скважин, в частности к способам определения поглотительной способности буровых растворов по отношению к сероводороду

Изобретение относится к лабораторному оборудованию, связанному с газовым анализом

Изобретение относится к устройству для измерения концентрации аммиака , может быть использовано в химической промышленности и позво4 ляет повысить надежность его работы

Изобретение относится к области исследования физических и химических свойств материалов и может быть использовано в контрольно-измерительной технике химических лабораторий для определения коэффициентов растворимости и концентраций газов в материалах, а также для прогнозирования уровней концентраций газов в герметичных объемах, в которых находятся материалы, содержащие эти газы
Наверх