Способ определения концентрации растворенного вещества в жидкости

 

Способ определения концентрации рас,- творенного вещества в жидкости: анализируемую жидкость охлаждают локально, а в качестве регистрируемого излучения используют акустическое.3 ил.

союз советских

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (19) (1 ) ) (я)з G 01 N 21/62

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОЕ

ВЕДОМСТВО CCCP (ГОСПАТЕНТ СССР) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

М (21) 4868752/25 (22) 12.07.90 (46) 23.03.93. Бюл.¹ 11 (71) Казахский государственный женский педагогический институт (72) E.Ñ.Îìàðîâ, С.М,Тезекеев и E.À.Ìàêóëбеков (56) Рабек Я. Экспериментальные методы в фбтохимии в фотофизике, — M.: Мир, 1985, с.456.

Авторское свидетельство СССР

M. 1569679, кл. G 01 N 21/64, 1988, Изобретение относится к физико-химическим методам анализа, в частности, к методам акустического анализа концентрации жидких растворов.

Целью изобретения является повышение точности измерения, за счет исключения триболюминесцентного эффекта с одновременным упрощением его и расширением диапазона исследуемых веществ, Способ заключается в том, что при определении состава вещества путем охлаждения анализируемой жидкости и регистрации излучения, в качестве последнего используют акустические импульсы и судят о концентрации раствора по их интенсивности, а для исключения триболюминесцентного эффекта процесс охлаждения исследуемой жидкости производят локально, посредством, например, использования предварительно охлажденного тела, На фиг,1 изображено устройство для осуществления способа, где 1 — сосуд с исследуемой жидкостью, 2 — хладоагент, 3— (54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ РАСТВОРЕННОГО ВЕЩЕСТВА В .

ЖИДКОСТИ (57) Способ определения концентрации рас.творенного вещества в жидкости: анализируемую жидкость охлаждают локально, а в качестве регистрируемого излучения используют акустическое. 3 ил. волновод, 4 — приемник, 5 — усилитель, 6 и 7— регистрирующие приборы; на фиг.2 и 3— графики зависимости акустических импульсов при кристаллизации от процентного содержания растворов NaC(и КОН соответственно.

Способ определения концентрации раствора осуществляется следующим образом.

Анализируемое жидкое вещество заливают в сосуд 1, затем в него размещают волновод 3, связанный с регистрирующими приборами 6 и 7 через приемник 4 и усилитель 5. После чего в исследуемую жидкость опускают предварительно охлажденное до азотной температуры металлический или кварцевый кубик, т.е. хладоагент 2.

Для определения концентрации различ- ных растворов необходимо пользоваться калибровочными графиками, где заранее по, эталонным образцам построена зависи- мость интенсивности акустических импульсов от концентрации.

Пример 1. В стеклянный сосуд 1 наливают 100-150 мл исследуемого водного

1803830 раствора поваренной соли (N3CI). В раствор опускают на глубину 10-15 мм волновод 3, связанный с регистрирующими приборами б и 7 через приемник 4 и усилитель 5. Затем в раствор опускают металлический кубик 2 размером 10х10 (мм ) из нержавеющей стали, предварительно охлажденный до температуры жидкого азота, Акустические импульсы, возникающие вследствие кристаллизации раствора на гранях кубика регистрируются счетчиком 7. Полученную сумму акустических импульсов откладывают на калибровочной кривой (фиг,2) и определяют соответствующую концентрацию(С, ф) раствора NaCI.

Пример 2. Определение концентрации осуществляется аналогично примеру 1, только анализируемым раствором является водный раствор едкого кали (K0H). При этом суммарное число акустических импульсов откладывают на калибровочной кривой (фиг.3) и определяют концентрацию (С, $) раствора КОН.

Использование заявляемого способа определения концентрации раствора обеспечивает по сравнению с известными способами следующие преимущества: . простота способа, за счет исключения сложного оборудования, например, ФЭУ, высоковольтный источник и т,д.; обеспечение точности определения концентрации.раствора; анализ раствора можно использовать для контроля чистоты растущего кристалла непосредственно в процессе кристаллиза5 ции.

Этим самым можно оперативно определить. качество растущего кристалла и изме. няя скорость охлаждения подбирать оптимальный режим кристаллизации, регу10 лировать и своевременно влиять Hà его процесс.

Формула изобретения

Способ определения концентрации растворенного вещества в жидкости, включаю15 щий охлаждение пробы анализируемой жидкости и регистрацию излучения пробы, по характеристикам которого проводят анализ, отличаю щи и с ятем, что, с целью повышения точности определения путем ис20 ключения триболюминесцентного излучения, охлаждение анализируемой жидкости проводят локально посредством помещения в нее предварительно охлажденного тела, выполненного из материала, не вступающего в химическую реакцию с растворенным веществом, а в качестве регистрируемого излучения используют самопроизвольное акустическое излучение, по интенсивности которого судят о концен30. трации растворенного вещества.

1803830

Фит, 2

Составитель О.Бадтиева

Техред М.Моргентал Корректор О.Кравцова

Редактор

Заказ 1053 . Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

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

Способ определения концентрации растворенного вещества в жидкости Способ определения концентрации растворенного вещества в жидкости Способ определения концентрации растворенного вещества в жидкости 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к аналитическим методам определения концентрации примесных дефектов в веществах, а именно к люминесцентному способу определения концентрации центров свечения, и может быть использовано для технологического контроля веществ

Изобретение относится к локальным методам исследования и анализа элементов в микрообъемах

Изобретение относится к аналитической химии ионных кристаллов, которые широко используются для функциональных исследований, в качестве лазерных сред, детекторов ядерных излучений и т.д

Изобретение относится к технике исследования жидких сред люминесцентными методами и может быть использовано в океанологии, гидрометеорологии и в охране окружающей среды для мониторинга состояния и определения вещественного состава вод морей и океанов

Изобретение относится к аналитической химии, а именно к способам эмиссионного спектрального анализа

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 методам определения концентрации примесных и собственных дефектов в кислородсодержащих материалах, а именно к люминесцентному способу определения концентрации центров свечения, и может быть использовано для технологического контроля веществ и в экологии для контроля льда и воды
Изобретение относится к аналитической химии элементов, а именно к методам люминесцентного определения золота, и может быть использовано в практике определения золота в сплавах, геологических и производственных материалах, технологических растворах

Изобретение относится к области аналитической химии, в частности к области изотопного анализа, и может быть использовано (ввиду моноизотопного состава фтора) при определении изотопного состава бора в потоках BF3, циркулирующих в форме сырьевых, целевых, отвальных и флегмовых потоков в производстве изотопов бора путем разделения их природных и других изотопных смесей методами: термо- и масс-диффузии BF3, ультрацентрифугирования и криогенной ректификации трифторида бора, а также химобменной дистилляции комплексных соединений BF3 и химического изотопного обмена бора в двухфазных системах, содержащих трифторид бора

Изобретение относится к области аналитической химии и может быть использовано, например, для элементного анализа компактных твердых тел методом эмиссионного спектрального анализа и масс-спектральным методом

Изобретение относится к методам оперативного измерения концентрации водорода в смесях газов азота и кислорода или воздуха неизвестной концентрации, в том числе при взрывоопасных концентрациях

Изобретение относится к спектральному анализу

Изобретение относится к области эмиссионного спектрального анализа
Наверх