Анализатор кислорода

 

пйте !т."" о и-и е-А-н-Й в

ИЗОБРЕТЕНИЯ

274486

Союз Советских

Социалистических

Республик

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Зависимое от авт. свидетельства ¹

Кл. 421, 4 16

Заявлено 08Х.1969 (№ 1333271/26-25} с присоединением заявки ¹

Приоритет

Опубликовано 24Л 1.1970. Бюллетень М 21

Дата опубликования описания 29.IX.1970

МПК G Oln 21/38

УДК 543.426 (088.8)

543. 272. 1 (088.8) Комитет по делам изобретений и открытий при Совете Министров

СССР

Авторы изобретения

К. К. Демидов, В. В. Михо и Л. А. Бореймогорская

Одесский государственный университет им. И. И Мечникова

Заявитель

АНАЛ ИЗАТОР КИСЛОРОДА

Известны анализаторы кислорода, в которых используется парамагнетизм кислорода.

Их работа основана либо на термомагнитном методе, либо на методе Фарадея, либо на эффекте Квинке.

Предложенный анализатор отличается от известных тем, что чувствительный элемент выполнен в виде электролюминесцентной ячейки с люминофором из окиси тантала.

Это позьоляет расширить область рабочих давлений анализируемого газа и упростить конструкцию анализатора.

Принцип работы газоанализатора основан на зависимости яркосги электролюмпнесценции окиси тантала от концентрации кислорода в газовой среде.

Схема устройства изображена на чертеже.

Анализатор состоит из кислородочувствительного датчика (электролюминесцентной ячейки) 1 с источником 2 возбуждающего ее напряжения, приемника 3 излучения (фотоумножителя) с источником 4 питания и измерительного прибора 5.

Кислородочувствительный датчик (электролюминесцентная ячейка) представляет собой танталовую фольгу размером около 1 с,я-, на которой методом электрохимического окисления в водном растворе щавелевой кислоты получен слой окиси тантала толщиной порядка 10 4 сл.. Одним из электродов ячейки является металлический тантал, другим электродом служит тонкий, прозрачный для света, слой SnOq, нанесенный на окись тантала методом пиролитического разложения SnC12.

Слой SnO: тонок, и сквозь него свободно проникают в пленку окиси тантала. а также выходят из пленки в окружающую атмосферу кислород и другие газы. Пленка пористая, и кислород из атмосферы имеет возможность проникать в ее глубину. Электролюминесценцию можно возбуждать как постоянным, так и переменным током звуковой частоты прп напряжении 30 — 200 в. С увеличением напряжения яркость свечения возрастает, что дает

15 возможность регулировать величину регистрируемого сигнала и чувствительность устройства в целом. Б процессе измерения возбуждающее напряжение должно быть постоянным.

20 Электролюминесцентная ячейка и приемник излучения (фотоумножитель) помещены в светонепроницаемый корпус, в который открыт доступ испытуемому газу.

Яркость электролюминесценции окиси тан25 тала возрастает с увеличением концентрации кислорода в окружающей среде.

Предмет изобретения

Анализатор кислорода, содержащий чув30 ствительный элемент и регистрирующее уст274486

Редактор Б. Б. Федотов Составитель И. В. Пантелеев Корректор Г. И. Тарасовй

Заказ 2667/9 Тираж 480 Подписное

ЦНИИПИ Комитета по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР

Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Типография. пр. Сапунова, 2 ройство, отличающийся тем, что, с целью расширения области рабочих давлений исследуемого газа, чувствительный элемент выполнен в виде электролюминесцентной ячейки с люминофором из окиси тантала, а в качестве регистрирующего устройства использован фотоэлектронный умножитель.

Анализатор кислорода Анализатор кислорода 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к экспериментальным методам ядерной физики и может быть использовано при решении различных задач технической физики
Изобретение относится к экспериментальным методам физики и может быть использовано при создании систем маркировки и идентификации контролируемых объектов

Изобретение относится к аналитической химии, а именно к качественному и количественному определению нитропроизводных полициклических ароматических углеводородов (нитро-ПАУ) в сложных смесях и растворах

Изобретение относится к установке контроля для отбора проб и определения наличия некоторых веществ, например остатков загрязнений в емкостях, например, в стеклянных или пластмассовых бутылках

Изобретение относится к медицине, а точнее к области бесконтактной клинической диагностики злокачественных новообразований и области их локализации in vivo в живом организме на основе флуоресценции эндогенных порфиринов

Изобретение относится к области измерительной техники

Изобретение относится к медицинской технике, а именно к спектрофотометрическим приборам для контроля (диагностики) состояния биологической ткани

Изобретение относится к биотехнологии

Изобретение относится к аналитической химии
Наверх