Устройство для ввода неполярных органических примесей из растворов в масс-спектрометр

 

Изобретение может быть использовано для ввода неполярных органических примесей из растворов в массспектрометр . Целью изобретения является увеличение динамического .диапазона измеряемых концентраций. Дпя достижения цели гидрофобная мембрана 2 герметично закреплена в корпусе 3 и отделяет ячейку 1 с исследуемым раствором от фланца для подсоединения к масс-спектрометру, к мембране через пористую перегородку 5 прижат шток 4, при перемещении кото рого под действием перепада давле (Л ний мембрана растягивается и меняет свою проницаемость, что ведет к расширению динамического диапазона. 1 ил.

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИК

„„SU,„,1274029 (51) 4 Н О1 1 49/26

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К А BTOPCHOMY СВИДЕТЕЛЬСТВУ

1 с !

Вход npolsi

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР

IlO ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21 ) 3763868/24-21 . (22) 29.06.84 (46) 30.11.86. Бюл. № 44 (71) Украинский государственный проектный и научно-исследовательский институт коммунальных сооружений городов (72) А.А. Ривлин, К.К. Маньковский, Х.И. Пругер и В.А. Штейнберг (53) 621.384 (088.8) (56) Дмитриев Н.Т. и др. Контроль состава воды системой газовый хроматограф, масс-спектрометр, компьютер.

Водоснабжение и санитарная техника, 1981, № 4, с. 57. „очгепсе Н, Keith.Identification

and analysis of organic Pollutants

in water. Ann Arbor Science Publishers. INC 1977, р. 113-133. (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВВОДА НЕПОЛЯРН11Х

ОРГАНИЧЕСКИХ ПРИМЕСЕЙ ИЗ РАСТВОРОВ

В МАСС-СПЕКТРОМЕТР (57) Изобретение может быть исполь.зовано для ввода неполярных органических примесей из растворов в масс— спектрометр. Целью изобретения является увеличение динамического .диапазона измеряемых концентраций. Для достижения цели гидрофобная мембрана 2 герметично закреплена в корпусе 3 и отделяет ячейку 1 с исследуе— мым раствором от фланца для подсоединения к масс-спектрометру, к мем бране через пористую перегородку 5 прижат шток 4, при перемещении которого под действием перепада давле— ний мембрана растягивается и меняет свою проницаемость, что ведет к расширению динамического диапазона.

1 ил.

74029

С помощью тонкой мембраны надежно определяли ацетон при концентрациях выше 100 мкг/л. Эта мембрана при работе с бензолом тех же концентраций

5 обеспечивала столь мощный поток бензола в камеру масс-спектрометра, что для ликвидации возникающей вследствие этого памяти по бензолу приходилось прогревать прибор в течение суток.

С помощью толстой мембраны обеспечивалось определение бензола без эффекта памяти, однако нижний предел чувствительности по ацетону ухудшался в 100 раз, что исключает возможность определения этого вещества в реальных стоках.

Мембрана с переменной толщиной с помощью микрометрического винта рас20 тягивалась так, чтобы площадь увеличилась в десять раз. Измерения показали, что такое увеличение площади с точностью +10K соответствует увеличению проницаемости в 100 раз. Этой операцией осуществляется переход от измерения бензола к измерению ацетона.

Использование заявляемого способа позволит повысить контроль качества

З0 очищенной воды, сбрасываемой в водоем, и тем самым обеспечить нормальную работу очистных сооружений. Формула изобретения

35 разом.

Дроба вводится в проточную ячейку 1 и через мембрану 2 направляется к масс †спектромет.

Металлический шток 4 через пластинку из пористого тефлона 5 в за- ) висимости от состава пробы растягивает мембрану до необходимой проницаемости.

Пример. Проведен в лабораторных условиях анализ ацетона и бензо- 45 ла — веществ, часто встречающихся в стоках промпредприятий в количествах 1-100 мг/л.

По данным источника, выбранного в качестве прототипа, проницаемость

L силиконовой резины по ацетону в 10 раз хуже, чем по бензолу.

Для осуществления предлагаемого способа использовались тонкие и толстые мембраны, а также мембраны с переменной толщиной.

ВНИИПИ Заказ 6484/52

ПрОиз ВОдст В . -полиграф. пред-е, Изобретение относится к масс-спектрометрии летучих органических соединений и может быть применено для разделения смесей неполярных органических соединений.

Цель изобретения — увеличение динамического диапазона и повышение чувствительности способа анализа путем изменения проницаемости мембраны.

На чертеже показана схема использования предлагаемого устройства для ввода летучих органических соединений из воды в масс-спектрометр.

Проточная ячейка 1 отделена от масс-спектрометра силиконовой эластичной мембраной 2. При закреплении мембраны герметично по периметру корпуса 3 площадь ее ограничена и может меняться только за счет толщины. Со стороны ячейки мембрана испытывает давление атмосферы, со стороны масс-спектрометра — вакуум.

Поэтому площадь мембраны определяется положением металлического штока 4.

Мембрана прилегает к штоку через пластинку из пористого тефлона 5.

В пределах прочности мембрана растягивается в сторону масс-спектрометра и облегает поверхность предоставленного ей объема. Изменением последнего и осуществляется изменение проницаемости мембраны.

Устройство работает следующим обУстройство для ввода неполярных органических примесей из растворов в масс-спектрометр, содержащее селективную, эластичную гидрофобную мембрану, закрепленную герметично по периметру в корпусе, причем с одной стороны мембраны корпус выполнен сообщающимся с атмосферой, а с другой стороны корпус снабжен фланцем для присоединения к камере массспектрометра, о т л и ч а ю щ е ес я тем, что, с целью увеличения динамического диапазона измеряемых концентраций путем изменения проницаемости мембраны, по ней со стороны фланца для присоединения к каме-. ре масс-спектрометра расположен подвижный шток, прижатый к мембране через пористую прокладку, а тарелка штока с пористой прокладкой установлена в корпусе с зазором.

Тираж 643 Подписное г. Ужгород, ул. Проектная, 4

Устройство для ввода неполярных органических примесей из растворов в масс-спектрометр Устройство для ввода неполярных органических примесей из растворов в масс-спектрометр 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к массспектрометрии вторичных ионов

Изобретение относится к области газового анализа, в частности к массспектрометрическим способам анализа легких микропримесей в более тяжелых

Изобретение относится к массспектрометрии

Изобретение относится к массспектрометрин, в частности к масоспектрометрии ионов, и может быть использовано для анализа органических соединений

Изобретение относится к области масс-спектрометрии

Изобретение относится к массспектрометрии вторичных ионов и может быть использовано для элементного и фазового послойного анализа твердьк веществ

Изобретение относится к области охраны окружающей среды

Изобретение относится к приборостроению, в частности - к масс-спектрометрам, и может быть использовано для газового анализа в металлургии, экологии, медицине, электронной промышленности и других отраслях

Изобретение относится к электрофизике, в частности к системам, служащим для разделения изотопов, например, для разделения тяжелых изотопов

Изобретение относится к приборостроению, в частности к масс-спектрометрии, и может быть использовано для контроля процессов, протекающих с выделением газовой фазы, например, в черной и цветной металлургии

Изобретение относится к ядерной технике, а более конкретно касается разделения заряженных частиц и выделения изотопов из их естественной смеси

Изобретение относится к вакуумной технике

Изобретение относится к разделению частиц (кластеров) по их массам на фракции газодинамическими силами c последующим их улавливанием на выходе сверхзвукового сопла

Изобретение относится к электрофизике, в частности к системам, служащим для разделения изотопов, например для разделения тяжелых изотопов (атомная масса А>>1)

Изобретение относится к аналитическому приборостроению, а именно к многоколлекторным магнитным масс-спектрометрам, предназначенным для качественного и количественного анализа примесей в матрицах сложного состава, в частности в качестве детектора газового хроматографа с высокоэффективными капиллярными колонками
Наверх