Способ определения кислотопроницаемости высокомолекулярных материалов, например, резиновых изделий, и прибор для его осуществления

 

Класс 42l, Зо, 42l, 1зо4

42k, 24о1

¹ 112293 р i )H>R

flSIeqI,.„ ° ;

БИБЛИО i Ег д

СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

А. Ф. Постовская, А, С. Кузьминский и Г. Н. Михайлова

СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КИСЛОТОПРОНИЦАЕМОСТИ

ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ МАТЕРИАЛОВ, HAIIPHMEP

РЕЗИНОВЫХ ИЗДЕЛИЙ, И ПРИБОР ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

Заявлено 25 июля 1957 г. за № 581097 в Комитет по делам изобретений и открытий прп Совете Министров СССР

Определение кислотопроиицаемости высокомолекулярных материалов, например резиновых изделий. производится poòåíöèoìñòðè÷åcêèì способом rio изменению рН, раствора кислоты, прошедшей чсрез исследуемый образец. Такой способ мало чувствителен к небольшим концентрациям кислоты, неудобен и требует частой замены электродов.

Предлагаемый способ устраняет указанные недостатки и повышает точность результатов измерений.

Для этой цели испытуемый образец помещают между кислотной средой и дистиллированной водой, к последней подают переменный ток высокой частоты,а о кислотопроницаемости судят по концентрации кислоты, прошедшей в определенный промежуток времени через образец и определяемой по ее удельной электропроводности.

При определении концентрации кислоты применяют предварительно построенную калибровочную кривую зависимости удельной электропроводности кислоты от ее концентрации.

Для осуществления способа предлагается прибор, состоящий из сосуда с электродами, термостата и измерительной электрической цепи, включающей в себя уравновешенный мост Уитстона, генератор звуковой частоты и нульинструмеит, в качестве которого применен телефон.

Сосуд прибора выполнен в виде дву: горизонтально расположенных и обращенных одна к другой разъемных открытых емкостей, между которыми зажимается исследуемый образец; каждая емкость снабжена заливным патрубком с краном.

На фиг. 1 изображена схема прибора; на фиг 2 — вид по АБ на фиг. 1; на фиг. 3 — схема измерительной электрической цепи прибора.

Между двумя горизонтально расположенными открытыми eìêoñTÿми 1 и 2, изготовленными из стекла, зажимается испытуемый образец

8 высокомолекулярного материала, например резины. Для герметичности с обеих сторон образца помещаются уплотнительш-:е прокладки 4 из кислотостойкого материала.

М 112293

В c мкость 1 через заливной патрубок 5 с краном заливается раствор кислоты, а в емкость 2, которая снабжена электродами б, через заливной патрубок 7 с краном — дистиллированная вода. Электроды б выполнены в виде пластин из платиновой жести, покрытых платиновой чернью для уменьшения поляризациоцных эффектов.

В собранном виде емкости 1-и 2 с испытуемым образцом помещают в термостат (»а схеме не показан) и подключают его к измерительной электрической цепи с уравновешенным мостом Уитстона.

Емкость 2 с электродами 6 включают в цепь cb моста Уитстона, в цепь cd которого включено сопротивление R. К клеммам b u d цепи подключают генератор 8 звуковой частоты. Реохордом является однородная платино-родиевая проволока Ы длиною в 1 л .

Нульинструмент, в качестве которого применен телефон 9, включен в цепь се. Генератор 8 с диапазоном частот 20 — 20000 гц питается от сети переменного тока 50 гц 220 в.

По мере прохождения раствора кислоты через испытуемый образец

8 электрическое сопротивление жидкости в емкости 2 увеличивается.

Зная константу прибора и сопротивление жидкости в емкости 2, вычисляют удельную электропроводность кислоты, прошедшей через образец из емкости 1 в емкость 2, по известной формуле;

K= —, l<

Х где 1 — удельная электропроводность;

Х вЂ” измеренное сопротивление раствора кислоты в емкости 2;

К вЂ” константа сосуда.

Кислотопроницаемость образца, т. е. количество кислоты, прошедшей через 1 см площади образца в единицу времени, определяют по удельной электропроводности с помощью предварительно построенной калибровочной кривой зависимости удельной электропроводности кислоты от ее концентрации.

Предмет изобретения

1 Способ определения кислотопроницаемости высокомолекулярных материалов, например резиновых изделий, отличающийся тем, что, с целью повышения точности результатов измерений, испытуемый образец помещают между кислотной средой и дистиллированной водой, к которой подают переменный ток высокой частоты, а о кислотопроницаемости судят по концентрации кислоты, прошедшей в определенный промежуток времени через образец и определяемой по ее удельной электропроводности.

2. Прием выполнения способа по п. 1, о тл и ч а ю щи и ся тем, что концентрацию кислоты определяют с помощью предварительно построенной калибровочной кривой зависимости удельной электропроводности кислоты от ее концентрации.

3. Прибор для осуществления способа по п. 1, отличающийся тем, что он состоит из сосуда с электродами, термостата и измерительной электрической цепи, включающей в себя уравновешенный мост Уитстона, генератор звуковой частоты и пульинструмент, в качестве которого применен телефон.

4. Прибор по п. 3, отличаю щи и ся тем, что сосуд выполнен в виде двух горизонтально расположенных и обращенных одна к другой разъемных открытых емкостей, между которыми зажимается исследуемый образец, причем каждая из емкостей снабжена заливным патрубком с краном.

Способ определения кислотопроницаемости высокомолекулярных материалов, например, резиновых изделий, и прибор для его осуществления Способ определения кислотопроницаемости высокомолекулярных материалов, например, резиновых изделий, и прибор для его осуществления Способ определения кислотопроницаемости высокомолекулярных материалов, например, резиновых изделий, и прибор для его осуществления 

 

Похожие патенты:

Солемер // 87679

Изобретение относится к измерительным приборам и может быть использовано для контроля жидких сред, например молочных продуктов

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 неразрушающему контролю и может быть использовано для контроля анизотропии прочности твердых металлических и строительных материалов и изделий

Изобретение относится к области исследования физико-механических свойств металлов и может быть использовано при диагностировании фактического состояния конструкции летательного аппарата после определенной наработки в процессе профилактических осмотров самолета

Изобретение относится к неразрушающим методам анализа материалов путем определения их физических свойств, в частности предела прочности

Изобретение относится к геофизике (гравиметрии, геомагнетизму), к общей физике и может быть использовано при определении взаимодействия материальных тел, при расчетах магнитной напряженности вращающихся тел, объектов, тяжелых деталей аппаратов, вращающихся с большой скоростью

Изобретение относится к способам анализа смесей газов с целью установления их количественного и качественного состава и может быть использовано в газовых сенсорах
Наверх