Потенциометрический анализатор жидкости

 

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике, в частности к потенциометрическим приборам для контроля ионного состава жидких сред (рН-метрам, ионометрам), и может быть использовано в химической промышленности, сельском хозяйстве, биологии, медицине и др. Изобретение позволяет уменьшить погрешности измерения , вызьшаемые токами утечек в цепи электрода сравнения, и упростить источник питания. Анализатор содержит измерительный электрод 2 сравнения , измерительный усилитель М-ДМ 3, один из прерьшателей 4 которого включен между входом усилителя переменного тока 5 и. измерительным электродом 1, Второй прерьшатель 6, работающий в противофазе с первым прерывателем 4, включен между выходной цепью измерительного усилителя М-ДМ 3 и входом усилителя переменного тока 5, Электрод 2 сравнения подключен к нулевой шине. 1 ил. с S

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (50 4 G 01 N 27/26

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИИ И ОТКРЫТИЙ (21) 4163104/24-25 (22) 16.12,86 (46) 07.12.88. Бюл. К 45 (71) Тбилисское научно-производственное объединение "Аналитприбор" (72) P.Ê.Калитчев, В,Д,Мартиросов. и Г.И,Гинзбург (53) 543.257(088.8) (56) Иономер ЭВ-74 (!E2.840.642 ПС).

Иономер И-115 (1E 2 840.673.ПС), 1982. (54) ПОТЕНЦИОИЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗАТОР

ЖИДКОСТИ (57) Изобретение относится к контрольно-измерительной технике, в частности к потенциометрическим приборам для контроля ионного состава жидких сред (рН-метрам, ионометрам), и может быть использовано в химической промышленности, сельском хозяйстве, биологии, медицине и др. Изобретение позволяет уменьшить погрешности из мерения, вызываемые токами утечек в цепи электрода сравнения, и упростить источник питания. Анализатор содержит измерительный электрод 2 сравнения, измерительный усилитель M-ДМ 3, один из прерывателей 4 которого включен между входом усилителя переменного тока 5 и. измерительным электродом

1, Второй прерыватель 6, работающий в противофазе с первым прерывателем

4, включен между выходной цепью измерительного усилителя И-ДМ 3 и входом усилителя переменного тока 5.

Электрод 2 сравнения подключен к нулевой шине. 1 ил.

1442899 зом.

ВНИИПИ, Заказ 6378/41 Тираж 847

Подписное

Произв.-полигр. пр-тие, г. Ужгород; ул. Проектная, 4

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике для контроля ионного состава жидких сред и может быть использовано в химической

5 промышленности, сельском хозяйстве, биологии, медицине и др, Цель изобретения — уменьшение погрешности измерения, вызываемой токами утечки в цепи электрода сравнения, 10

На чертеже представлена схема анализатора.

Анализатор содержит измерительный электрод 1 и электрод 2 сравнения, измерительный усилитель 3 типа M-ДМ, один из прерывателей 4 которого включен между входом усилителя 5 переменного тока и измерительным электродом 1, второй прерыватель 6, работающий в противофазе с первым, включен 20 между выходной цепью измерительного усилителя 3, и входом усилителя 5 переменного тока, электрод 2 сравнения подключен к нулевой шине.

Анализатор работает следующим обра-25

ЭДС электродной системы, пропорциональная значению измеряемого параметра (например, значению рН анали- 30 зируемой жидкости) поступает на вход измерительного усилителя (клеммы

"Измерение" и "Сравнение" ) . Так как прерыватели 4 и 6 работают в противофазе вход усилителя 5 переменного тока периодически подключается то к измерительному электроду I то к выходной цепи измерительного усилителя, Благодаря тому, что в данном устройстве выходное напряжение по 40 знаку совпадает с входным, на входе усилителя переменного тока 5 возникают прямоугольные импульсы, амплитуда которых равна разности между входным и выходным напряжением. В установив- 45 шемся режиме, вследствие большого

4 коэффициента усиления (порядка 10 и более) измерительного усилителя 3, его выходное напряжение стремится к значению выходного напряжения, а

50 амплитуда импульсов на входе усилителя 5 переменного тока стремится к нулю, т.е. данная схема выполняет функцию повторителя напряжения (K=1).

В случае, когда необходимо обеспечить режим усиления (К ) 1) прерыватель 6 подключается к выходу измерительного усилителя 3 через резистивный делитель напряжения.

В предлагаемом анализаторе входное и выходное напряжения имеют одну общую точку, к которой подключены и электрод сравнения, и нулевая шина питания, благодаря чему электрическая схема не создает каких-либо дополнительных сопротивлений в цепи электрода сравнения, Кроме того, значительно упрощается и задача создания необходимых сдвигов начала шкалы и коррекции характеристик от изменения температуры анализируемого раствора, Благодаря тому, что нулевая шина питания одновременно является общей точкой схемы, облегчается также задача дифференциальных и многоканальных измерений с одним источником питания.

В предлагаемом анализаторе удалось устранить дополнительные погрешности порядка 0,003 рХ, обусловленные помехами общего вида (ЭДС, действующих между анализируемым раствором и землей). Одновременно удалось упростить источники питания приборов: питание электрической схемы осуществляется от одного общего источника.

Формула и-зоб ретения

Потенциометрический анализатор жидкости, содержащий измерительный электрод, электрод сравнения, измерительный усилитель, включающий в себя модуляI тор в виде двух противофазно — работающих прерывателей, один из которых соединен входом с измерительным электродом, а выход соединен с входом усилителя переменного тока, выход второго прерывателя также соединен с входом усилителя переменного тока, отличающийся тем, что, с целью упрощения источника питания, уменьшения погрешности измерения, вызываемой током утечки в цепи электрода сравнения, вход второго прерывателя соединен с выходом усилителя тока, а выход электрода сравнения соединен с нулевой шиной измерительного усилителя тока.

Потенциометрический анализатор жидкости Потенциометрический анализатор жидкости 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к методам анализачрастворов травления на основе фтористоводородной кислоты и может быть использовано для,корректировки этих растворов в ходе технологических процессов

Изобретение относится к области экспериментальной биологии и медицины , в частности к способу выявления активности ферментов

Изобретение относится к аналитической химии, а именно к способам определения фторнд-ионов в растворах и позволяет повысить точность анализа многокомпонентных растворов и упростить способ

Изобретение относится к аналитической химии, а именно к снособам определения гипохлорита натрия в водных растворах, и позволяет повысить точность анализа в интерва пе малых концентраций гипохлорита натрия

Изобретение относится к аналитической химии, а именно к способам определения хлорид-ионов в растворах, и может быть использовано для контро.чя процессов флотационного обогапхения руд и их технологической переработки с целью новы- 1пения селективности анализа

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике Цель изобретения - расширение диапазона измерения

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано при разработке, эксплуатации и изготовлении подогревных злектролитических датчиков влажности

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