Датчик для исследования динамики нм1ряжеиш углекислого газа в движущейся крови, жидкости,газе••••••"к1

 

О П И С А Н И Е 3054IO

ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Союз Советокив

Социалнстическкк

Республик

Зависимое от авт. свидетельства №

Заявлено 27.1Ч.1970 (№ 1428857/31-16) МПК С 01п 33/16 с присоединением заявки ¹

Приоритет

Комитет по делам изобретений н откры;нй прн Совете Мнннгтров

СССР

Опубликовано 04.VI.1971. Вюллстснь ¹ 18

Дата опубликования описания 15Л II,1971

УДК 615.475.612.015 (088.8) Автор изобретения

А. И. Кривенко

Заявитель Институт эволюционной физиологии и биохимии им. И. М. Сеченова.., « г г . ««дд

ДАТЧИК ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ДИНАМИКИ НАПРЯЖЕНИЯ

УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА В ДВИ)КУЩЕЙСЯ КРОВИ, ЖИДКОСТИ, ГАЗЕ

Предмет изобретения

Изобретение относится к эксперимента Ibной биологической технике и касается датчиков для исследования динамики напряжения углекислого газа в движущейся крови, жидкости, газе.

Известен датчик для исследования динамики напряжения углекислого газа в движущейся 1(ровн>:г(ид1(ости, газе, содер «aщпi к 111алы для протока раствора, платиновые электроды и газопрониицаемую мембрану. Однако применение известного датчика, имеющего цилиндрическую форму, сопряжено с трудностями при исследовании.

Целью изобретения является упрощение исследования и обеспечение непрерывной количественной регистрации.

Это достигается тем, что датчик выполнен в виде двухканальной камеры, газопронпцаемая мембрана которой находится в общей стенке канала.

На чертеже изображен датчик для исследования динамики напряжения углекислого газа, общий вид.

Он выполнен в виде двухканальной камеры. По каналу 1 протекает щелочной раствор, а по каналу 2 — кровь. В общей стенке каналов расположена газопроницаемая мембрана 8, выполненная, например из тефлона.

В канале 1 установлены платиновые электроды 4.

Пзмерешгя углекислого газа в движущейся крови животного осуществляется следующим образом.

Канал 2 заполняют гепарином плп физиологическим раствором и с помощьго лигатур фиксируют в разрезе сосуда. Канал 1 с помощью двух эластичных шлангов соединяется с одной стороны с сосудом, содержащим щелочной раствор, с другой — с сосудом, в ко10 торый этот раствор стекает, Скорость протока раствора устанавливают, например, равной 1,5,ил/сек. Измерения проводят на частоте в диапазоне 10 — 35 кгц прп напряжении 4 — 5 в. Исходный (нулевой) уровень на

1s измерительном устройстве устанавливают балансировочнымп сопротивлениями и емкостью.

Датчик для исследования динамики напряжения углекислого газа в движущейся крови, жидкости, газе, содержащий каналы для протока раствора, платиновые электроды и газо25 проницаемую мембрану, отлипающш1ся тем, что, с целью упрощения исследования и обеспечения непрерывной количественной рсгистрации, датчик выполнен в виде двухканальной камеры, газопроницаемая мембрана êî30 горой находится в общей стенке каналов.

305410

Составитель В, Таратута

Течред Л. Я. Левина

Редактор Д. Пинчук

Корректор Е. В. Исакова

Типография, пр. Сапунова, 2

Заказ 1961/6 Изд. М 841 Тираж 473 Подписное

11НИИПИ Комитета по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР

Москва, К-35, Раушская наб., д. 415

Датчик для исследования динамики нм1ряжеиш углекислого газа в движущейся крови, жидкости,газе••••••к1 Датчик для исследования динамики нм1ряжеиш углекислого газа в движущейся крови, жидкости,газе••••••к1 

 

Похожие патенты:

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