Проточная кондуктометрическая ячейка

 

Изобретение относится к электро- .химическим методам аналитической химии и может быть использовано для контроля жидкостей в производственных и лабораторных условиях в различных, областях народного хозяйства. Цель - повышение чувствительности и точности измерения, надежности в работе и технологичности изготовления. Проточная кондуктометричекая ячейка содержит входной и выходной электроды, расположенные соосно с зазором один относительно другого, и каналы для ввода и вьшода потока яощкости. Рабочие поверхности электродов выполнены в виде внешнего и внутреннего конусов с углом 25-45°. Канал для ввода жидкости делится на ряд симметричных радиальных каналов, выполненных в основании конусообразной рабочей поверхности входного электрода, а канал для вьгоода жидкости заканчивается пористой инертной прокладкой с размером пор 1-10 мкм и толщиной 1-5 мм. Зазор между рабочими поверхностями электродов вьтолнен с возможностью изменения его размера вращением корпуса выходного электрода . 1 Ш1. а ®

СОЮЗ СОВЕТСНИХ, СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (д) у С 01 N 27/02 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

IlO ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТНРЦТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР (2i) 4164580/24-25 (22) 22.12.86 (46) 30.03.89. Бпч. К- 12 (72) В.И.Орлов, В.A.Óëàíoâ, А.Н.Агеев, М.И.Ткачев и В.П.Виниченко (53) 543.247 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

Р 690374, кл, G 01 N 27/02, 1979.

Авторское свидетельство СССР

У 480006, кл. G 01 N 27/22, 1972. (54) ПРОТОЧНАЯ КОНДУКТОМЕТРИЧЕСКАЯ

ЯЧЕЙКА (57) Изобретение относится к электро.химическим методам аналитической химии и может быть использовано для контроля жидкостей в производственных и лабораторных условиях в различных областях народного хозяйства. Цель— повыщение чувствительности и точности измерения, надежности в работе и техИзобретение относится к электрохимическим методам аналитической химии, а именно к чувствительным элементам кондуктометрического детектора, и может быть использовано для контроля жидкостей в производственных и лабораторных условиях в различных областях народного хозяйства.

Целью изобретения является повышение чувствительности и точности измерения.

На чертеже изображена предлагаемая ячейка.

Ячейка содержит электроды 1 и 2, вращающийся корпус 3, гайку 4, уплот„,80„„1469422 А1 нологичности изготовления. Проточная кондуктометричекая ячейка содерхжт входной и выходной электроды, расположенные соосно с зазором один относительно другого, и каналы для ввода и вывода потока жидкости. Рабочие поверхности электродов выполнены в виде внешнего и внутреннего конусов с углом 25-45 . Канал для ввода жидкости делится на ряд симметричных радиальных каналов, выполнен" ных в основании конусообразной рабочей поверхности входного электрода, а канал для вывода жидкости заканчивается пористой инертной прокладкой с размером пор 1-10 мкм и толщиной 1-5 мм. Зазор между рабочими поверхностями электродов выполнен с возможностью изменения его размера вращением корпуса выходного электрода. 1 ил. нительныи элемент 5, упорное кольцо

6, фиксирующую контргайку 7, лорис- >ф ь тую инертную прокладку 8, уплотнитель- ную втулку 9, уплотнительную гайку р

10, контакт 11, каналы ввода 12 и вывода 13 жидкости.

Ячейка работает следующим образом.

Анализируемая жидкость подводится через канал 12 ввода жидкости, далее проходит через радиальные симметричные каналы в межэлектродный зазор, и через канал 13 вывода жидкости выводится на сброс. Через контакт ii на ячейку подается напряжение. Второй электрод 1 соединен на резьбе с кор1469422 пусом 3 и герметизируется с помощью уплотнительного элемента 5 и упорного кольца б. Выходной электрод 2 центрируется и уплотняется в корпусе 3 с помощью направляющей гайки 4 и тех

5 же элементов — уплотнительного элемента 5 и упорного кольца б. Фиксирование электрода 2 от проворачивания в гайке 4 осуществляется с помощью контргайки 7. Подвод жидкости к каналу ввода и вывод ее из ячейки на сброс может осуществляться с помощью капилляров, которые уплотняются с помощью уплотнительных втулок 9 и уплотнительных гаек 10. Канал 13 вы aorta жидкости заканчивается пористой прокладкой 8, зьптолненной из материала, инертного к протекающей жидкости, толщиной 1 "5 мм и имеющей размер пор 20

1-10 мкм.

Конусообразные электроды в соче. тании с пористой прокладкой препятствуют образованию пузырьков,а если они и появляются (например, за счет 25 разложения угольной кислоты), конусообразное межэлектродное пространство наилучшим образом обеспечивает удаление пузырьков.

Наиболее вероятно возникновение пузырьков в суженной части ячейки вследствие того, что сечение канала в этой .части уменьшается, а давление в потоке жидкости минимально, что способствует дегазации жидкости. Чтобы этого не происходило, канал вывода жидкости заканчивается пористой инертной прокладкой толщиной 1-5 мм, которая имеет Размер пор 1 10 мкм 40

Эта прокладка создает сопротивление истоку жидкости с перепадом давления

1-2 атм в ячейке и препятствует дегазации жидкости. 5

Выполнение радиальных симметричных каналов, подводящих жидкость, исключает возможность появления

"мертвых"зон, способствует равномерному перетоку жидкости и уменьшает размывание пиков, что повьппает чувствительность и точность анализа.

Оптимальный угол конуса лежит в

О пределах 25-45. Такой угол обеспечивает достаточную площадь поверхности электродов при минимальном объеме ячейки и препятствует образованию пузырьков газа,что также повьппает чувствительность и надежность в работе.При изменении угла конуса мео нее 25 ячейка менее технологична в изготовлении,трудно добиться плавной регулировки зазора. Кроме того,при изготовлении электродов с таким конусом трудно изготовить высококачественные поверхности конусов,что способствует ° появлению и закреплению пузырьков газа на поверхности и в результате снижает чувствительность и надежность ячейки. о

При увеличении угла конуса более 45 площадь контакта уменьшается, а следовательно, уменьшается:чувствительность. Кроме того, возрастает возможность образования пузырьков газа, что в результате ухудшает надежность работы ячейки, чувствительность и точность анализа.

Формула изобретения

Проточная кондуктометрическая ячейка, содержащая электроды, размещенные соосно с зазором один относительно другого, и каналы для ввода и вывода жидкости, о т л ич а ю щ а я с я тем, что, с целью повышения чувствительности и точности измерения, рабочие поверхности электродов выполнены .в виде внешнего

0 и внутреннего конусов с углом 25-45 и с возможностью изменения зазора между ними посредством вращения корпуса одного из электродов, который соединен с каналом вывода жидкости, причем на выходе канала для вывода жидкости установлена пористая инертная прокладка, а канал для ввода жидкости выполнен в виде ряда симметричных каналов.

1469422

Составитель И.Соколов

Техред М. Ходанич

Корректор М. Самборская

Редактор А.Лежнина

Заказ 1353/50 Тираж 788 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Производственно-издательский комбинат "Патент", r. ужгород, ул. Гагарина,101

Проточная кондуктометрическая ячейка Проточная кондуктометрическая ячейка Проточная кондуктометрическая ячейка 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для контроля и регулирования параметров электролитических рабочих растворов, применяемых в технологических процессах жидкостной обработки в легкой, пищевой и других отраслях промьшшенности

Изобретение относится к области аналитического приборостроения, в частности к кондуктометрическим измерителям концентращи, и может быть использовано, например в нефтехимической промьшшенности

Изобретение относится к области электротехники-и может быть использовано при контроле качества масла и других жидких диэлектриков в кабелях , трансформаторах и других устройствах

Изобретение относится к области геологии, служит для измерения удельного электрического сопротивления (УЭС) и может быть использовано для подсчета запасов нефти и проектирования нефтяных месторождений

Изобретение относится к способам кондуктометрического контроля концентрации веществ в растворах и может быть использовано в химической , химико-фармацевтической, нефтехимической и др

Изобретение относится к области, измерительной техники и может быть использовано для определения диэлектрической и магнитной проницаемости вещества в процессе его фазового перехода

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в устройствах, измеряющих проводимости в электропроводящих средах

Изобретение относится к измерительной технике и может найти применение в метрологии и приборостроении при разработке, градуировке, поверке и аттестации кондуктометрических анализаторов

Изобретение относится к области физико-химического анализа и может быть использовано при изготовлении элементов очистки коаксиальных электродов в датчиках измерения электропроводности

Изобретение относится к области физики-химических исследований и может быть использовано в химической и других родственных с ней отраслях промышленности

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к измерению электрофизических параметров плодов и овощей, и может быть использовано при определении спелости, пригодности к дальнейшему хранению плодов и овощей, содержания в них нитратов и т.д

Изобретение относится к устройствам для измерения свойств жидкостей, в частности удельного электрического сопротивления

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в океанологических исследованиях, для определения содержания растворенных в воде солей и примесей в системах тепловодоснабжения, контроля сточных вод
Изобретение относится к области приборостроения, конструированию измерителей влажности газа, первичным преобразователем которых служит электролитический влагочувствительный элемент (ЭВЧЭ), и может найти применение в установках осушения воздуха, в электросвязи для содержания кабелей под избыточным воздушным давлением, а также в технологических процессах, где необходимо поддерживать влажность воздуха на заданном уровне в потоке газа или в замкнутом объеме

Изобретение относится к автоматическому, неразрушающему и экспрессному контролю состава растворов и может найти применение к области электроаналитической химии топлив, объектов окружающей среды и технологий
Наверх