Устройство для исследования проницаемости мембран

 

Изобретение относится к медицине , биологии, биохимии, касается исследования проницаемости мембран. Цель изобретения - повышение точности измерения за счет контроля герметичности узла и повышение точности измерения при анализе недиссоциируюп щих растворов. Для зтого устройство содержит кюветы 1, 2 из кварцевого стекла с отверстиями 3, 4 в смежных стенках кюветы, исследуемую мембрану 5, между стенками кювет узел зажима мембран с гидрофобными прокладками 6, 7, обеспечивающими герметичность , крьппку 8 со сквозными отверстиями , трубку 11, градуированную капиллярную трубку 12, электрод ы 13, 14, 15, 16,регистр атор, источники света и фотоэлемент. 1 з.п. ф-лы, 3 фиг.

СОК)З СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (51) 4 С 01 N 21/00

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ

Н А ВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 3758940/28-14 (22) 26.06.84 (46) 15,05.88 Бюл. У 18 (72) С,Ю.Смирнов (53) 615.475(088.8) (56) Рационализаторское предложение

9 5147. Военно-медицинская академия им. С.М.Кирова, март, 1984. (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОНИЦАЕМОСТИ МЕМБРАН (57) Изобретение относится к медицине, биологии, биохимии, касается исследования проницаемости мембран.

Цель изобретения — повьппение точнос„„BU„„1396005 A1 ти измерения за счет контроля герметичности узла и повышение точности измерения при анализе недиссоциирунм щих растворов. Для этого устройство содержит кюветы 1, 2 из кварцевого стекла с отверстиями 3, 4 в смежных стенках кюветы, исследуемую мембрану 5, между стенками кювет узел зажима мембран с гидрофобными прокладками 6, 7, обеспечивающими герметичность, крышку 8 со сквозными отверстиями, трубку 11, градуированную капиллярную трубку 12, электроды

13, 14, 15, 16,регистратор, источники света и фотоэлемент. 1 s.n. ф-лы, 3 фиг.

1396005

Изобретение относится к медицине, биологии, биохимии и предназначено для исследования проницаемости мембран.

Цель изобретения - повышение точности измерения путем контроля герметичности узла зажима мембран, а также повышение точности измерения при анализе недиссоциирующих растворов.

На фиг. 1 изображена схема предлагаемого устройства, вид спереди; на фиг.2 — то же, вид сверху; на фиг.3— установка устройства в спектрофотометре. 15

Устройство содержит две сообщающиеся кюветы 1 и 2, выполненные из кварцевого стекла, имеющие отверстия 3 и 4, расположенные в смежных стенках кюветы, исследуемую мембрану 5, узел 20

4 зажима мембран с герметиэирующими гидрофобными прокладками 6 и 7, крышку 8; сквозные отверстия 9 и 10 в . крышке, трубку 11 и градуированную капиллярную трубку 12, электроды

13-16, регистратор 17, источники 18 и 19 света и фотоэлемент 20, Устройство работает следующим об*разом.

Исследуемую мембрану 5 помещают между смежными стенками кварцевых кювет 1 н 2 на уровне совмещенных отверстий 3 и 4. Гидрофобные прокладки 6 и 7 обеспечивают герметичность.

Для исследованиягидропроницаемости кюветы 1 и 2 заполняют изотоническим раствором (дистиллированной водой), после чего камеры герметично закрывают крышкой 8. Трубку 11 заполняют иэотоническим раствором (дистиллированной водой) до необходимого уровня. 0 гидропроницаемости судят по повышению уровня жидкости в градуированной капиллярной трубке 12.

Измерение проводят„ в единицах объема за единицу времени на единицу площади исследуемой мембраны, Для исследования электропроводности (по отношению и иэотоническому раствору) кювету 1 заполняют иэотоническим раствором, а кювету 2 — дистнллированной водой. Электроды 14 и 15 подключают к регистратору 17.

Показания прибора снимают через определенные промежутки времени. Исследование ведут при напряжении 220 В и частоте тока 50 Гц. Контроль герметичности узла зажима мембран осуществляют сравнением показаний регистратора 17 и трубки 12, .

Для исследования проницаемости полярных веществ и электролитов кювету 1 заполняют раствором с заданной концентрацией вещества, а кювету 2 — дистиллированной водой. Подключив электроды 15 и 16 к регистратору 17, снимают показания через определенные промежутки времени. Используя градуировочный график судят о проницаемости в единицах моля вещества за единицу времени.

Исследование проницаемости для веществ, находящихся в лиозолях и

1 растворах, проводят с использованием спектрофотометра или колориметра.

Кювету 1 заполняют жидкостью с заданной концентрацией вещества, а кювету 2 — дистиллированной водой. Используя градуировочный график судят о проницаемости в единицах моля вещества эа единицу времени.

Формула изобретения

1. Устройство для исследования проницаемости мембран, содержащее две сообщающиеся кюветы, между которыми расположен узел зажима мембран и измеритель концентрации раствора, о тл и ч а ю щ е е с я тем, что, с целью повышения точности измерения путем контроля герметичности узла зажима мембран, кюветы герметично закрьггы крышками,, снабженными, стеклянными трубками, причем одна из них градуирована.

2. Устройство по п. 1, о т л ич а ю щ е е с я тем, что, с целью анализа недиссоциирующих растворов, в качестве измерителя концентрации раствора использован спектрофотометр, а кюветы выполнены из кварца.

1396005

75 f0

Составитель Ю.Порецкий

Техред М.Дидьж Корректор Л.Пилипенко

Редактор А.Ренин

Заказ 2487/43 Тираж 847

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

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

Подписное

Производственно-полиграфическое предприятие, г. Ужгород, ул. Проектная, 4

Устройство для исследования проницаемости мембран Устройство для исследования проницаемости мембран Устройство для исследования проницаемости мембран 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к газоаналитическому приборостроению

Мутномер // 1394111
Изобретение относится к оптическим измерениям, в частности к измерениям мутности жидкости

Изобретение относится к аналитической химии, а именно к способам определения бромидов, .и может быть использовано для повьшения чувствительности , селективности и экспрессности способа

Изобретение относится к способам , используемым в аналитической химии , и позволяет повысить чувствительность и точность определения сероуглерода и серооксида углерода в газах

Изобретение относится к области оптического анализа пористой структуры материалов и может использоваться для неразрушающего контроля и авматизированного исследования пенопластов

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для измерения величины коэффициента преломления прозрачных диэлектрических и полупроводниковых пленок

Изобретение относится к оборудованию для контроля качества ковровых полотен

Изобретение относится к аналитической химии и может быть использовано при анализе растворов, содержащих хлорокомплексы палладия

Изобретение относится к физико-химическим методам исследования окружающей среды, а именно к способу определения концентрации ионов в жидкостях, включающему разделение пробы анализируемого и стандартного веществ ионоселективной мембраной, воздействие на анализируемое и стандартное вещества электрическим полем и определение концентрации детектируемых ионов по их количеству в пробе, при этом из стандартного вещества предварительно удаляют свободные ионы, а количество детектируемых ионов в пробе определяют методом микроскопии поверхностных электромагнитных волн по толщине слоя, полученного из ионов путем их осаждения на электрод, размещенный в стандартном веществе, после прекращения протекания электрического тока через стандартное вещество

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для измерения с высокой точностью показателей преломления изотропных и анизотропных материалов

Изобретение относится к области измерений в теплофизике и теплотехнике

Изобретение относится к определению разновидностей хризотил-асбеста и может быть использовано в геологоразведочном производстве и горнодобывающей промышленности, а также в тех отраслях, которые используют хризотил-асбест

Изобретение относится к атомно-абсорбционным спектрометрам, осуществляющим принцип обратного эффекта Зеемана

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике, а именно к устройствам для измерения влажности твердых, сыпучих, жидких и газообразных веществ, и может быть применено в промышленности строительных материалов, пищевой, горнодобывающей и деревообрабатывающей отраслях промышленности
Наверх