Диффузионный кулонометрический датчик для измерения влажности газов

 

О П И С А Н И Е 354336

ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Союз Советских

Социалистиласких

Республик

Зависимое от авт. свидетельства №

Заявлено 11.VI.1970 (№ 1449318/26-25) с присоединением заявки №

Приоритет

Опубликовано 09.Х.1972. Бюллетень № З0

Дата опубликования описания 31.Х.1972

М. Кл. G Oln 27/26

Комитет по делам изооретений и открытий ори Совете Министров

СССР

УДК 543.275(088.8) Авторы изобретения

P И. Алексеев, E. А. Токарская и В. И. Облов

ДАТ:,".;;СНАЯ гибли м гв тй )чаЬД

Заявитель

ДИФФУЗИОННЪ|Й КУЛОНОМЕТРИЧЕСКИИ ДАТЧИК

ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ВЛАЖНОСТИ ГАЗОВ

Предмет изобретения

Изобретение относится к области измерения влажности газов и может быть использовано на любых производствах, где требуется ко нтролировать влажность газов KBIK неподвижных, так и находящихся в движе- 5 нии.

Известно большое количество основанных на различных принципах приборов, применяемых для таких измерений. - Извест1ные кулонометрические диффузионные приборы 10 требуют калибровки по газовым эталонам с известным содержанием влаги, что является их существенным не достатком.

Цель изобретения — создание кулонометрического диффузионного датчика, позволяю- 15 щего проводить абсолютные измерения и не нуждающегося в калибровке по эталонам.

Цель достигается тем, что подход молекул воды из анализируемого газа к датчику осу- 20 ществляется через один или несколько каналов, форма и расположение которых дают возможность применить закон о диффузии газов для непосредственного расчета концентрации влаги в анализируемом газе по 25 силе тока, возникающего в датчике. При этом погрешность расчетов тем меньше, чем меньше сечение канала и чем больше его длина, ибо Вэтом случае фронт газа.,подходящего к пленке, плоский. Это возможно, 30 если отношение длины каждого канала к

его диаметру не менее чем 10: 1.

Для выполнения этих условий предлагаемый диффузионный кулонометрический датчик устроен так, что анализируемый газ конта ктирует с гигроскопической пленкой, через известное число каналов, диаметр d и длина l которых могут быть точно измерены и удовлетворяют условию l/д)10. Одно из отверстий каждого канала открыто в анализируемый газ, другое непосредственно прилегает к гигроскопической пленке.

На чертеже схематически изображен предлагаемый датчик в двух проекциях с разрезами.

По каналам I исследуемый газ поступает к гигроскопической .пленке 2, которой покрыта пластина 8 с намотанными на нее электродами 4 кулонометрического датчика.

Крышка 5 камеры герметически прижата к корпусу б.

Диффузионный кул оно метрический датчик для измерения влажности газов с гигроскопической пленкой, находящейся между электродами, расположенными в рабочей камере прибора с каналами для ввода газа, отли354336 расположены перпендикулярно гигроскопической пленке, а длина каналов не менее чем в десять раз превышает их диаметр.

Составитель А. Демьянов

Техред Т. Курилко

Редактор И. Орлова

Заказ 3584/15 Изд. М 1485 Тираж 406 Подписное

ЦНИИПИ Комитета по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР

Москва, 5К-35, Раушская ваб,, д,. 4/5

Типография, пр, Сапунова, 2 чаюи ийся тем, что, с целью увеличения точности анализа, каналы для ввода газа, имеющие постоянное по всей длине сечение, Корректоры: Т. Медведева и 3. Тарасова

Диффузионный кулонометрический датчик для измерения влажности газов Диффузионный кулонометрический датчик для измерения влажности газов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к электрохимическим методам анализа с использованием ионоселективных электродов и может быть использовано для повышения чувствительности и селективности способа

Изобретение относится к электроаналитической химии, а именно к способу определения мышьяка (III), включающему концентрирование мышьяка на поверхности стеклоуглеродного электрода в растворе кислоты с последующей регистрацией аналитического сигнала, при этом концентрирование мышьяка (III) проводят на поверхности стеклоуглеродного электрода, покрытого золотом, в растворе до 3,0 M в интервале потенциалов -0,40-(-0,45)B в течение 1-10 мин с последующей регистрацией производной анодного тока по времени при линейной развертке потенциала

Изобретение относится к области электрохимии, электрохимических процессов и технологий в части измерения потенциала электродов под током, а именно к способу измерения потенциала рабочего электрода электрохимической ячейки под током, основанному на прерывании электрического тока, пропускаемого между рабочим и вспомогательным электродами, и измерении текущего потенциала рабочего электрода, при этом процесс измерения текущего потенциала Eизм рабочего электрода производят относительно электрода сравнения непрерывно по времени t, затем по измеренным значениям потенциала рассчитывают первую производную от зависимости изменения текущего потенциала рабочего электрода от времени: (t)=Eизм

Изобретение относится к способу получения активированных кислого и щелочного растворов, включающему электрохимическое разделение водного раствора электролита, при этом электрохимическому разделению подвергают мочу животных и/или человека
Изобретение относится к адсорбции компонентов, а именно к способу адсорбционного концентрирования необратимо адсорбирующихся на металлах соединений путем наложения электрического поля в электрохимической ячейке, при этом перед концентрированием проводят адсорбцию на жидкометаллическом электроде из раствора, содержащего адсорбируемые соединения, при интенсивном перемешивании и потенциале электрода, обеспечивающем необратимую адсорбцию, а концентрирование после отстаивания осуществляют путем сокращения поверхности электрода с необратимо адсорбируемыми соединениями при переводе электрода из ячейки в капилляр. Изобретение относится к анализу материалов с помощью оптических методов путем адсорбции компонентов
Изобретение относится к области аналитической химии, а именно к области аналитической электрохимии, и может быть использовано при определении свойств грунтов, горных пород, строительных материалов, а также свойств поверхностей раздела фаз

Изобретение относится к составу полупроводниковых материалов, используемых в адсорбционных сенсорах для обнаружения и количественной оценки концентрации низкомолекулярных органических соединений, преимущественно кетонов в выдыхаемом людьми воздухе, и к технологии изготовления таких полупроводниковых материалов
Наверх