Способ определения влажности антипирированного шпона

 

Использование: измерительная техника . Сущность изобретения: способ основан на принципе гальваническою элемента. Контрольный образец из антипирированного шпона закрепляют между двумя металлическими разновеликими электродами и в процессе его нагревания находят максимальное значение электрического потенциала , по величине которого определяют влажность. 2 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

С З ЦИАЛ ИСТИЧ Е СКИХ

РЕСПУБЛИК (я)5 G 01 N 27/26

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4717599/25 (22) 11.07.89 (46) 23.10.92. Бюл. N 39 (71) Карагандинский государственный университет (72) Н.Д.Щербаков, В.А.Макаров и Н.М.Регер (56) Шпон лущеный. Методы испытания.

ГОСТ 20800-75, — М.: Изд-во стандартов, 1975, 5 с.

Стерлин Д.М. Сушка в производстве фанеры и древесно-стружечных плат, — М,;

Лесная промышленность. 1977, с, 25.

Музалевский В,И., Семенов Е.М. Измерение влажности шпана, М.: Лесная промышленность, 1974, с. 15-31.

Изобретение относится к измерительной технике и,в частности, к измерению электрическими методами влажности антипирированного шпона в процессе его нагревания при изготовлении огнезащищеннпй и атмосферостойкой фанерной плиты.

Известен весовой метод контроля влажности только лущеного шпона, Стандартный метод заключается в том, что исходные образцы такого шпона взвешивают на технических весах с точностью до 0.01 г. а затем помещают в сушильный шкаф с естественной циркуляцией воздуха при температуре (103 + 2) С и взвешивают до постоянной массы, Образцы считаются высушенными, если разность между двумя последовательными взвешиваниями, произведенными через 2 ч одно после другого, будет не более

0,01 г, Затем образцы охлаждают в эксикаторе с безводным хлористым кальцием или серной кислотой,.после охлаждения взвешивают с той же точностью. и. используя анаЫЛ„„1770880 А1 (54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЛАЖНОСТИ АНТИПИРИРОВАННОГО ШПОНА (57) Использование: измерительная техника. Сущность изобретения: способ основан на принципе гальванического элемента.

Контрольный образец из антипирированного шпона закрепляют между двумя металлическими разновеликими электродами и в процессе его нагревания находят максмальное значение электрического потенциала, по величине которого определяют влажность. 2 ил, литическую формулу. определяют влажность в процентах. Метод имеет много операций и занимает много времени при определении влажности.

Известен электрофизическии способ для определения влажности лущеного шпона. основанный на использовании влагомера емкостного типа. Информативлым параметром в данном влагомере служит диэлектрическая проницаемость. изменение которой зависит от влагосодержания шпана. Датчики влагомера не соприкасаются с выходящими листами шпона из роликовых сушилок, а лишь обеспечивают и:: маркировку.

Известен также электрический способ определения влажности. включающий приготовление образца. размещение его между прижимными металлическими эл ктродами, измерение электрического и; диаметра образца и определение влажности по градуировочной кривой.

1770880

Данный способ относится к определению влажности; .": ко биологически "чистого" лущеного шпона. Однако известный способ не примен-:;м для определения влажности антипирированного шпана, который по своим химическим и физическим свойствам отличается о лущеного шпана в связи с пропиткой его водным раствором полифосфата аммо:,ия. Антипирен вносит искажение в величину измеряемой емкости, а следовательно, и влажности, которые корреляционно связаны между собой, Кроме того, влагомер такого типа имеет сложное конструктивное исполнение; для питания датчиков, выполненнь х в виде двух параллельно размещенных пластин одинакового размера, требуется подавать внешнее напряжение.

Целью изобретения является обеспечение экспресс-контроля влажности, снижение стоимости аппаратурного оформления и эксплуатационных затрат в технологическом процессе изготовления антипирированного шпона за счет снятия с электродов различных площадей величины максимального значения электрического потенциала.

В качестве информативного параметра при определении влажности шпона используется максимальное значение электрического потенциала, которое фиксируется между двумя разновеликими электродами из нержавеющей стали во время изменения потенциала при нагреве образца в термостатированном реакторе, Нагрев образца с определенным содержанием влаги приводит к выдиффуживанию и различной степени ее испарения из-под электродов различной площади, В результате концентрационной разницы электролита на границе раздела фаз под злекгродами возникает разность потенциалов, Она растет по мере накопления влаги, а затем падает в процессе ее испарения. В прототипе информативным параметром является емкость предварительно высушенного образца.

На фиг. 1 предсталена принципиальная схема установки для контроля влажности образцов антипирированного шпона, включающая в себя следующие элементы: термостатированный реактор 1, образец шпона 2. электроды 3, термопару 4, усилитель 5, экранированные провода 6, заземление 7, причем питание нагревателя реактора осуществляется от сети переменного тока через автотрансформатор 8; на фиг. 2— экспериментальный график зависимости влажности шпона от максимального значения электрического потенциала, позволяющий судить о линейной зависимости между

45 влажностью антипирированного шпона и величиной максимального значения электрического потенциала.

Предлагаемый способ определения влажности антипирированного шпана реализуется следующим образом, Из пропитанного антипирированного листа шпона в различных местах с помощью специального устройства вырубают образцы диаметром

10 мм, Образец помещают между двумя электродами, имеющими соответственно размеры 12х12х0,5 и 4х4х0,5 мм, изготовленными из нержавеющей стали, К электродам приварены упругие проводники, размещенные в трубчатых фарфоровых изоляторах и с помощью экранированных проводов подключенные к цифровому вольтметру В7-16. Образец шпона вместе с электродами вводят во внутреннюю полость реактора, предварительно нагретого до 100110 С. В момент ввода сразу же фиксируется начальное значение электрического потенциала. По мере нагревания образца шпона величина потенциала растет до максимального значения, отвечающего влажности образца. Фиксируют это значение и прекращают дальнейший нагрев образца шпона путем вывода его вместе с электродами из полости термостатированнсго реактора, Используя тарировочный рафик, определяют влажность антипирирозанного шпона по величине максимального значения электрического потенциала. Общее время для определения влажности одного образца шпона 10-15 мин, Предлагаемый "пособ позволяет упростить аппаратурное оформление испытательного стенда, сократить время контроля за влажностью шпана перед склеиванием фанерных плит, что приводит к своевременной корректировке технологических параметров при изготовлении антипирированного шпона.

Формула изобретения

Способ определения влажности антипирированного шпона, включающий размещение испытываемого образц» между металлическими электродами, измерение электрического потенциала, по которому определяют влажность материала, о т л ич а ю шийся тем, что, с целью обеспечения экспресс-контроля влажности, образец из антипирированного шпона помещают между двумя разновеликими электродами из одного металла. нагревают его, в процессе нагревания образца фиксируют изменение электрического потенциала во времени и по

его максимальному значению определяют влажность антипирированного шпсна.

1770880 ймг.2

Способ определения влажности антипирированного шпона Способ определения влажности антипирированного шпона Способ определения влажности антипирированного шпона 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к полярографическим методам исследования и может быть использовано для определения физико-химических констант, Сущность изобретения: измерения на микродисковой полиэлектродной системе, состоящей по меньшей мере из двух групп электродов различного радиуса с расстоянием между группами не менее 2,5 суммы радиусов электродов групп, проводят как на каждой группе микродискового электрода отдельно, так и на различных их комбинациях

Изобретение относится к обнаружению локальных дефектов поверхностей изделий и может быть использовано для обнаружения трещин в металлических изделиях, Целью изобретения является расширение технологических возможностей путем обеспечения обнаружения момента возникновения трещины

Изобретение относится к технике разделения смеси дисперсных частиц и может быть использовано в биотехнологии для выделения Волков и других препаратов

Изобретение относится к технике разделения смеси дисперсных частиц, может быть использовано в биотехнологии для выделения белков и других препаратов и позволяет повысить разрешающую способность проточного электрофореза путем уменьшения влияния гидродинамических и электроосмотических искажений

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