Способ определения распределения пор по размерам

 

Изобретение относится к порошковой металлургии и может быть использовано при излучении пористых дисперскы:к СИСТШ4 в керамической и химической технологии, в строительном деле, медицине и других отраслях . Цель изобретения - определение сквозной пористости электропроводных образцов. Способ заключается в том, что определяют газопроницаемость образца и измеряют объем ртути, проникшей в поры образца при различных значениях даАленкя нагнетания. Затем образец пропитывают расплавленные парафином до получения постоянной массы, и нулевой проницаемости и повторно продувают до получения исходной проницаемости. Пропитку образца и его повторную продувку осуществляют при температуре , лежащей в интервале 338-428 К. 1 табл. ND to 4 05 а

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

couwl

РЕСПУ БЛИН

09) (И) 4676 А

Q8+ .G 0l Я 15 08

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР

Г1О ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ (21) 3798910/24-2.5 . (22) 09. 10. 84 (46) 15.04.86. Бюл. И 14 (71) Ордена Трудового Красного

Знаменч институт проблем-материаловедения АН УССР (72) Н.П. Павленко, Л.Е. Лунин и Л.И. Чернынев (53) 539.217. 1 (088.8) (56) Стрелов К.К., Структура и свойства огнеупоров. М;. Металлургия, 1972, с. 18-20.

Авторское свидетельство СССР

У 1133506, кл. С 01 N 15/08, 1983. (54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОР ПО РАЗМЕРАМ (57) Изобретение относится к порошковой металлургии и может быть использовано при излучении пористых дисперсных систем в керамической и химической технологии, в строительном деле, медицине и других отраслях. Цель изобретения - определение сквозной пористости электропроводных образцов. Способ заключа-. етс..; в том, что определяют газопроницаемость образца и измеряют объем ртути, проникшей в поры образца при различных значениях давления нагнетания. Затем образец пропита вают расплавленным парафином до понучения постоянной массы и нулевой проницаемости н повторно продувают до получения исходной проницаемости. д

Пропитку образца и его повторную продувку осуществляют при температуре, лежащей в интервале 338-428 К.

1 табл. С:

1224676

Чавление воздуха

5 при 393 К, Па Гаэопороницаемость при перепаде давления

i 500 Па, см/с

Масса, г

Давление воздуха при 393 К, Па

Nacca г

Га э опр оницаемость при ,перепаде давления 500 Па см /с

О 14,0441

500 13, 8780

89,7

Изобретение относится к порошковой метаплургии и может быть использсвано при изучении пористых дисперсных систем в керамической и химической технологии, в строительном деле, медицине и других отраслях техники, где необходимо определение величины проницаемой для газов и жидкости пористости и распределение объемов пор по размерам с целью оценки работоспособности пористых проницаемых материалов.

Цель изобретения — расширение области применения способа путем обеспечения воэможности определения сквозной пористости электропроводных образцов.

П р и м-е р. Иэ сферического горошка никеля с размером частиц

0,315 0,25 мм изготавливают образец в виде диска диаметром 30 мм, толщиной 3,18 мм и массой 13,4408 г.

Пористость образца, определенная методом ртутной порометрии, составляет 32,87, газопроницаемость по воздуху при перепаде давления 500 Па равняется 176,7 см /с. Затем образец пропитывают под вакуумом 1,33

Па расплавленньм парафином при 343 К

Пропитка парафином при 343 К в течение 7200 с обеспечивает получение постоянной массы пропитанного образца. Полноту пропитки контроли руют по гаэопроницаемости при комнатной температуре. При перепаде давлений до 50 кПа она равняется нулю. Затем образец продувают воздухом при различном давлении при

393 К, при этом после каждого приложения давления образец охлаждают до комнатной температуры и определяют его массу и гаэопроницаемость. Дан-, ные о результатах измерений приведены в таблице.

Характеристики образца при комнатной температуре

Продолже ние та. лицы т Характеристики образца

1 при комнатной температу т ре

1000 13 5538 142,8

t5 2000 13 5530. 146 1

4000 13,5528 176,7

5000 13,5528 17697

6000 13,5528 176,7

7000 13,5528 176,7

После достижения постоянной массы образца и гаэопроницаемости при комнатной температуре, равной исходной, образец помещают в измерительную ячейку ртутного порометра

"Микромеритикс" и проводят определе» ние распределения объемов нор по размерам согласно принятой методике ртутной порометрии, т ° е. путем измерения объема ртути, проникшей в поЗ5 .ры образца при различных значениях давления нагнетания.

Таким образом, по предлагаемому способу можно определить долю проницаемой пористости в общем значении

40 пористости, а также получить распределение объемов проницаемых пор по раэмераи. формула из обре те ния

Спас об определения распределения пор по размерам, заключающийся в измерении объема ртути, проникшей в поры образца при различных значениях

50 давления нагнетания, о т л и ч а вшийся тем, что, с целью расширения области применения способа путем обеспечения возможности определения сквозной пористости электро55 проводных образцов, перед нагнетанием ртути определяют исходную гаэопроницаемость образца„ после чего образец пропитывают расплавленным парафином

Составитель Д. Громов

Редактор И. Касарда Техред В.Кадар Корректор, А. Тяско

Тирах 778 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Заказ 1943/42

Производственно-полиграфическое предприятие, г. Уигород, ул. Проектная,4 до получения постоянной массы и нулевой газопроницаемости, а затем повторно продувают до получения нс1224б7ф 4 ходной проницаемости, причем пропитку образца и его повторную продувку осуществляют при 338-428 K.

Способ определения распределения пор по размерам Способ определения распределения пор по размерам Способ определения распределения пор по размерам 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к гидрофизике почв и мелиоративному почвоведению и предназначено для определения давления входа воздуха (барботирования) почв и других пористых материалов

Изобретение относится к области мембранных фильтров на основе ядерных трековых мембран, применяемых для очистки питьевой вводы и воды для медпрепаратов, для фильтрации плазмы крови и биологических жидкостей, для фильтрации воздуха особо чистых помещений (больничных операционных, промышленных помещений для производства прецизионных средств микроэлектроники, производства компакт-дисков)

Изобретение относится к способам контроля свойств материалов и изделий и может быть использовано в производстве бетонных и железобетонных изделий

Изобретение относится к способу и устройству для испытания целостности фильтрующих элементов в фильтрующем узле

Изобретение относится к технике моделирования фильтрации и вытеснения различных флюидов через капиллярно-пористые тела

Изобретение относится к области промысловой геофизики, а именно к сейсмоакустическим способам исследования скважин, в частности к способам оценки проницаемости горных пород

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при испытании мембран и мембранных патронов для контроля их качества

Изобретение относится к исследованиям свойств бетонов и других пористых материалов на воздухопроницаемость

Изобретение относится к анализу физико-механических свойств материалов, а именно пористой структуры и сорбционных свойств разнообразных объектов, таких как мембраны, катализаторы, сорбенты, фильтры, электроды, породы, почвы, ткани, кожи, строительные материалы и др., и может быть использовано в тех областях науки и техники, где они применяются
Наверх