Чувствительный элемент

 

Назначение: изобретение относится к приборостроению и может быть использовано при разработке и эксплуатации приборов для определения -эпихлоргидрина в воздухе. Сущность изобретения: чувствительный элемент для определения эпихлоргидрина в воздухе включает пьезокристалл с двумя электродами и сорбирующий слой. Сорбирующий слой выполнен из смеси технического углерода с растительным маслом в массовом соотношении 1 : 0,5. 2 табл. 3 ил.

сiл! ) i nn ll rli

C()l (ИЛЛ(1(. Tll В- СKl!X

Реcllvfulик (ч) G 01 N 27,/12

ГОСУДЛРСТВЕННОГ ПАТЕНТНОЕ

ВЕДОМСТВО СССР (ГОСПЛТЕНТ СССР) > ьГ ! t ЧЙ

ЛА

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

C)

4 (Сд

;4 (ъ )> !. (21) 4876474/25 (22) 22.10.90 (46) 07.04.93. Бюл. N. 13 (71) Харьковский инженерно-педагогический и14ститут 11М, И.З.Соколова (72) А.Н,Кучук, Б.П,Сахаров, И.В,Цихановская, Ш.Х.Бадалишев, A,Â.Ñóùåacêèé, Е.IO.Çaõaðoîa и А.Г.Чернышева (56) Камалов P.С, "Газохроматографический способ определения эпихлоргидрина в воздухе", Гигиена и санитария, 1979. N. 2, с, 50-53, Randin Jean — Paul, Zullig Fredy. Relative

humidity measurements using à coated

piezoe(ectric quarts srystal sensor. Sens and

Artuators, 1987, 11, N. 4, с. 319-328, Изобретение относится к аналитическому приборостроению и может быть использовано при разработке и эксплуатации приборов для определения эпихлоргидрина в воздухе.

Цель изобретения — разработка чувствительного элемента для определения эпихлоргидрина в воздухе.

Поставленная цель достигается тем, что в чувствительном элементе для определения эпихлоргидрина в воздухе, включающем пьезокристалл с двумя электродами и сорбирующий слой, согласно изобретению, сорбирующий слой выполнен из смеси технического углерода с растительным маслом в массовом. соотношении 1: 0,5, На фиг. 1 изображен пьезокристаллический чувствительный элемент, который состоит из пьезокварцевой пластины 1 с серебряными электродами 2, к которым

SU 1807371 А1 (54) ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ (57) Назначение; изобретение относится к приборостроению и может быть использовано при разработке и эксплуатации приборов для определения эпихлоргидрина в воздухе. Сущность изобретения; чувствительный элемент для определения эпихлоргидрина в воздухе включает пьезокристалл с двумя электродами и сорбирующий слой.

Сорбирующий слой выполнен из смеси технического углерода с растительным маслом в массовом соотношении 1: 0,5, 2 табл, 3 ил. припаяны токоотводы 3. На пластину нанесен чувствительный слой 4, выполненный из смеси технического углерода (сажи) с растительным маслом. Г!ьезокристаллический чувствительный элемент при включении в схему электронного генератора совершает высокочастотные колебания, При сорбции чувствительным слоем 4 эпихлоргидрина из воздуха . роисходит изменение частоты колебаний пропорционально концентрации э и ихл о р гидр и н а в воздухе.

Изобретение поясняется фиг. 1 — 3 и осуществляется следующим образом.

Вначале изготавливают пьезокристаллический чувствительный элемент, приведенный на фиг. 1. Для чего выполняют на пьезокристаллическом чувствительном элементе чувствительный слой, масса которого должна составлять 90 мкг. Для этого foTODRT смесь технического углерода (сажи) с расти1807371

Таблица 1

Экспериментальные данные по определению содержания эпихлоргидрина в воздухе тельным маслом (ГОСТ 1129 — 73) в массовом отношении 1;0,5. Эту смесь используют в качестве чувствительного слоя, нанося ее на пьезокристаллический чувствительный элемент (кварцевую пластину площадью 1,0 см, частота колебаний 900 кГц), который и

2 используют в дальнейших определениях.

Далее получают градуировочный график; h,F=f(Caxr), где Л F= F< - Гг— изменение частоты колебаний пьезокристаллического чувствительного элемента до и после поглощения эпихлоргидрина, Гц; F1, Fz — частоты колебаний пьезокристаллического поглощения эпихлоргидрина, Гц; С— концентрация эпихлоргидрина в воздухе, мг/мз. Для этого собирают установку, схема которой проиллюстрирована на фиг, 2. Установка состоит из пьезокристаллического чувствительного элемента 1, вентиллтора 2, мерной пипетки 3, источника питания вентилятора 4, индикатора 5, измерительной схемы 6, источника питания 7, герметизированной измерительной камеры 8, притертых пробок 9, 10, нагревательного устройства

11. Затем в герметизированной измерительной камере прикапыванием через мсрную пипетку и испарением путем подогрева камеры до 60 С в течение 2,5 минут создают заданную концентрацию эпихлоргидрина:

0,05; 0,1; 0,15: 0,20; 0,25 мг/M . После создания в измерительной камере заданной концентрации эпихлоргидрина через 5-10 секунд производят измерение Л F частоты электромеханических колебаний пьезокристаллического чувствительного элемента с чувствительным слоем из смеси техни:еского углерода (сажи) с растительным маслом, По полученным данным строят градуировочный график (см. фиг. 3), с помощью которого и определяют концентрацию эпихлоргидрина в воздухе, помещал пьезо кристаллический чу вствител ьн ый элемент с чувствительным слоем из смеси технической сажи с растительным маслом (1;

0,5), подкл|оченный к измерительной схеме, в анализируемое воздушное пространство и измеряя показания Л F через 5-10 секунд.

Например, оказалось, что Л F = 550 Гц, Используя градуировочный график, приведенный на фиг. 3, находим, что указанному

10 значению соответствует концентрация эпихлоргидрина в воздухе, равнал 0,27 мг/м, Аналогично было проведено определение концентрации эпихлоргидрина в других пробах с различной концентрацией. Результаты приведены в табл. 1.

Из таблицы следует, что чувствительность предлагаемого чувствительного элемента в 2 раза выше прототипа. 8 табл, 2 представлены сравнительные данные no on20 ределению содержания эпихлоргидрина в воздухе с помощью предлагаемого авторами чувствительного элемента и по прототипу.

Анализ табл. 2 показывает, что в предлагаемом чувствительном элементе по сравнению с прототипом повышаетсл чувствительносп. определения в 2 раза.

Способ упрощаетсл; число операций снижается с 4 (в прототипе) до 1; продолжительность анализа сокращается со 120 — 150 мин (в прототипе) до 0,5-1,0 мин с предлагаемым чувствительным элементом.

Формула изобретения

Чувствительный элемент, включающий пьезокристалл с двумя электродами и сорбирующийслой, отл ича ющийсл тем, что, с целью определенил эпихлоргидрина в воздухе, сорбирующий слой выполнен из смеси технического углерода с растительным маслом в массовом соотношении

1,0-0,5.

i 807371

Таблица 2

Число операций и продолжительность анализа воздуха на эпихлоргидрин

Фиг. 2 ч0

1й0737

gee

200 о<0 оХ о йкг "М"

Фиг.3

Составитель И.Цихановская

Техред M.Moðãåíòàï Корректор Л,Пилипенко

Редактор

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул. Гагарина, }01

Заказ 1375 Тираж Подписное

8НИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Чувствительный элемент Чувствительный элемент Чувствительный элемент Чувствительный элемент 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к газовому анализу и может быть использовано в аналитическом приборостроении

Изобретение относится к аналитическому приспособлению, в частности к монтажным конструкциям датчика состава газа, и может найти применение в области анализа газовой среды

Изобретение относится к устройствам для контроля параметров газовых сред, в частности к чувствительным элементам газоанализаторов, и может быть использовано для обнаружения и определения концентраций таких горючих и токсичных газов, как, например, H2, CO, C2H5OH, CnH2n+2, H2S, SO2, в горнодобывающей, нефтеперерабатывающей, химической промышленностях, экологии и других отраслях деятельности

Изобретение относится к аналитическому приборостроению и может быть использовано для определения концентрации паров аммиака в атмосфере промышленных объектов и при экологическом контроле

Изобретение относится к области газового анализа, в частности к полупроводниковым газовым датчикам для контроля токсичных газов

Изобретение относится к аналитическому приборостроению

Изобретение относится к аналитическому приборостроению и может быть использовано для определения концентрации паров ароматических углеводородов в атмосфере промышленных объектов и при экологическом контроле

Изобретение относится к аналитическому приборостроению, а именно к конструкциям малогабаритных датчиков для измерения концентрации горючих газов в окружающей среде

Изобретение относится к области поиска перспективных материалов для пьезосорбционных химических сенсоров, используемых при контроле состава газообразных сред: например, окружающей воздушной среды - на предмет присутствия в ней тех или иных загрязнителей или газовых фаз, в частности диоксида серы
Наверх