Фотоионизационный детектор

 

Использование: газовый анализ, в частности анализ, при котором ионизация примесей в газах происходит под воздействием УФ-излучения; может найти применение, например, в качестве детектора в газовой хроматографии. Сущность изобретения: детектор содержит кожух, ультрафиолетовую лампу, охлаждаемую потоком газа, подаваемого по разветвляющемуся каналу, нагреваемую камеру ионизации, в которой расположены электроды, перегородку из теплоизолирующего материала между кожухом лампы и камерой ионизации. Разветвляющийся канал для подачи дополнительного газового потока для охлаждения разрядной лампы и экранирования ее окна выполнен в теплоизолирующей перегородке. Канал выхода экранирующего потока соединен через полость ионизационной камеры с каналом подачи газового потока с анализируемым веществом. 1 ил.

COIO3. СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (19) (11) (s1)s G 01 N 27/62, 30/62

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4699901/25 (22) 01,06,89 (46) 23.06.92, Бюл, Q 23 (71) Специальное конструкторское бюро АН

ЭССР (72) К3. С. Яшин, В, Н. Володин, И. А, Ревельский, T. Э. Роод, А. B., Кабун и В. B. Туулик (53) 543.544(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

М 1430882, кл. G 01 N 27/62, 1987, Авторское свидетельство СССР

Ah 319889, кл. G 01 N 27/62, 1971, (54) ФОТОИОНИЗАЦИОННЫЙ ДЕТЕКТОР (57) Использование: газовый анализ, в частности анализ, при котором ионизация примесей в газах происходит под воздействием

УФ-излучения; может найти применение, Изобретение относится к области газового анализа, конкретнее к анализу с использоввнйем ультрафиолетового излучения для ионизации примесей в газах, и может найти применение, например,. в качестве детектора в гезьвой хроматографии.

Известен фотоионизационный детектор, содержащий корпус, безэлектродную высокочастотную разрядную лампу, два электрода и линию подачи анализируемых веществ в потоке газа-носителя.

Недостатками детектора являются огсут(твие нагрева в области ионизации и отсутСтвие охлаждения УФ-лампы, что приводит к нестабильности входе непрерывной работы детектора и существенноограничивает возможности его

ИСпьльзования для легколетучих веществ, например, в качестве детектора в газовой хроматографии. Сущность изобретения: детектор содержит кожух, ультрафиолетовую лампу, охлаждаемую потоком газа, подаваемого по разветвляющемуся каналу, нагреваемую камеру ионизации, в которой расположены электроды, перегородку из теплоизолирующего материала между кожухом лампы и камерой ионизации. Разветвляющийся канал для подачи дополнительного газового потока для охлаждения разрядной лампы и экранирования ее окна выполнен в теплоизолирующей перегородке. Канал выхода экранирующего потока соединен через полость ионизационной камеры с каналом подачи газового потока с анализируемым веществом. 1 ил, Известен детектор, содержащий корпус, разрядную лампу, два электрода, линию подачи охлаждающего газа. и линию подачи анализируемых веществ в потоке газа-носителя.

Недостатками известного детектора являются отсутствие нагрева области ионизации и воэможность попадания анализируемых веществ на излучающую поверхность УФ-лампы. B ходе непрерывной работы происходит загрязнение как электро-. дов, так и излучающей поверхности лампы (ее окна), что приводит к нестабильности в работе (показаниях) детектора и уменьшению его чувствительности во времени. Кроме того, этот детектор может быть использован только для анализа летучих веществ, 1742707

20

Целью изобретения является уменьшение колебаний чувствительности детектора, связанных с изменением прозрачности окна лампы, и увеличение точности детектирования.

В фотоиониэационном детекторе, содержащем корпус, разрядную УФ-лампу, камеру ионизации с установленными в ней электродами, канал подачи дополнительного газового потока и канал подачи анализируемых веществ, корпус детектора выполнен из двух теплоизолированных одна от другой частей, s одной из которых установлена охлаждаемая УФ-лампа, в другой расположена нагреваемая ионизационная камера, при этом в теплоизолирующей перегородке выполнен разветвляющийся канал для подачи дополнительного газового . потока для охлаждения разрядной лампы и экранирования ее окна, а канал выхода экранирующего потока соединен через полость ионизационной камеры с каналом подачи газового потока с анализируемым веществом, Выполнение корпуса детектора из двух теплоизолированных частей, в одной иэ которых устанавливается охлаждаемая УФ-лампа, а в другой располагается нагреваемая ионизационная камера, позволяет повысить стабильность работы фотоионизационного детектора за счет термоизоляции и охлаждения лампы. Повышение стабильности работы детектора достигается также за счет защиты окна УФ-лампы от загрязнения малолетучими соединениями или продуктами их разложения за счет экранирования окна лампы частью дополнительного газового потока, поступающего в полость ионизационной камеры (другая часть поступает на охлаждение лампы).

На чертеже схематично изображен детектор, разрез.

Детектор содержит кожух 1, УФ-лампу

2, охлаждаемую потоком газа, подаваемого по разветвляющемуся каналу 3, нэгреваемую камеру 4 ионизации, в которой расположены электроды 5 прокладку 6 иэ теплоиэолирующего материала между Кожухом 1 лампы 2 и камерой 4 ионизации.

Анализируемые вещества подаются в камеру

4 ионизации по каналу 7 в потоке газа-носителя. 8 кожухе 1 УФ-лампы 2 и камере 4 ионизации имеются отверстия 8 и 9 для выхода газа соответственно.

Детектор работает следующим образом, Анализируемые вещества поступают в нэгреваемую камеру 4 ионизации по каналу

7 подачи. В камере 4 под воздействием излучения УФ-лампы 2 происходит их ионизация. Образующиеся ионы создают ток в измерительной цепи электродов 5. Во время работы по каналу 3 непрерывно подается поток охлаждающего газа. большая часть котэрого поступает в кожух 1 и охлаждает

УФ-лампу 2. Часть потока охлаждающего газа поступает в камеру 4 ионизации и предотвращает попадание паров аналиэируемых веществ на поверхность окна

УФ-лампы 2. Охлаждающий газ выходит из детектора через отверстие 8 в кожух 1 лампы и отверстие 9 в камере 4 ионизации. . Формула изобретения

Фотоионизационный детектор, содержащий корпус, разрядную ультрафиолетовую лампу, камеру ио низа ции с установленными в ней электродами, канал подачи дополнительного газового потока и канал подачи анализируемых веществ, о т л ич а ю шийся тем, что, с целью уменьшения . колебаний чувствительности детектора, связанных с изменением прозрачности окна лампы, и увеличения точности детектирования, корпус детектора выполнен из двух теплоизолированных одна от другой частей, в одной в которых установлена охлаждаемая ультрафиолетовая лампа, в другой расположена нагреваемая ионизационная камера, при этом в теплоизолирующей перегородке выполнен разветвляющийся канал для подачи дополнительного газового потока для охлаждения разрядной лампы и экранирования ее окна, а канал выхода экранирующего потока соединен через полость ионизационной камеры с каналом подачи газового потока с анализируемым веществом.

1742707

Составитель Е.Рожковская

Техред M,Ìîðãåíòàë Корректор Л.Филь

Редактор И. Шулла

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

Заказ 2280 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Фотоионизационный детектор Фотоионизационный детектор Фотоионизационный детектор 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к аналитической химии, в частности к методам контроля металлоорганических соединений свинца в различных веществах

Изобретение относится к аналитической химии ,в частности, к жидкостной хроматографии, и может быть использовано при анализе высококипящих веществ

Изобретение относится к анализу газовых сред и может быть использовано при контроле герметичности различных объемов в научных исследованиях ив производственных условиях

Изобретение относится к газовому анализу и предназначено для высококочувствительного селективного детектирования зминов гидразинов и их производных в газовых смесях

Изобретение относится к способам неразрушающего контроля

Изобретение относится к технике измерений физико-химических характеристик материалов

Изобретение относится к газовой хроматографии

Изобретение относится к физико-химическим методам анализа и может быть использовано для контроля сверхчистых оптических материалов на основе монокристаллов фторидов щелочно-земельных металлов (ЩЗМ)

Изобретение относится к исследованиям направленных ионизированных потоков газовой среды и может быть использовано для определения характеристики газовой среды-коэффициента подвижности заряженных частиц при расчете и проектировании электрофильтров и других аналогичных устройств, основанных на использовании коронного разряда

Изобретение относится к масс-спектроскопии и может быть использовано в квадрупольных (монопольных) масс-спектрометрах для измерения и индикации параметров масс-спектров

Изобретение относится к области аналитической химии, в частности к способам анализа примесей веществ в газе, основанным на ионной подвижности
Наверх