Детектор по теплопроводности для газовой хроматографии

 

323732

ОП ИСАНИ Е

ИЗОБРЕТЕН Ия

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Союз Советскив

Социалистически»

Республик

Зависимое от авт, свидетельства М—

Заявлено 13.111.1969 (№ 1313746,26-25) с присоединением заявки ¹â€”

Приоритет—

Опчбликовано)О.X)1.1971. Бюллетень ¹ 1 за 1972 г.

М. Кл. Ci Q)n 3)/08

G 01п 27/18

Комитет по делам изобретений н открытий прн Совете Министров

СССР

УДК 543.544(088.8) Дата опубликования описания 10.11.1972

Автор изобретения

В. Е. Казакевич

Г:

Заявитель

ДЕТЕКТОР ПО ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ ДЛЯ ГАЗОВОЙ

ХРОМАТОГРАФИИ

Изобретение относится к области газовой хроматографии. Для детектирования разделенных компонентов газовой смеси, элюирующей из колонки, в известных детекторах по теплопроводности чувствительный элемент 5 представляет собой чаще всего ту. или иную форму нити, размещенную по центру канала в корпусе. При этом чувствительность детекторов по теплопроводностм (катарометров) зависит от диаметра канала, диаметра нити 10 и ее длины. Чем больше радиус r нити, тем меньше радиус r, канала, чем длиннее нить, тем чувствительнее детектор. Однако в известных устройствах нить знач|ительной длины может провисать, à ее диаметр пе может быть 15 сделан значительным даже в случае спиральной формы. В то же время детекторы по теплопроводности универсальны и просты в пользовании в различных схемах вариантах включения, но обладают низкой чувствительность1о. 20

Предлагаемый детектор по теплопроводности для газовой хроматографии отличается от известных тем, что, с целью повышения чувствительности детектора, на трубке из электроизоляционного материала, например из стекла, с наружной стороны нанесен полупроводящий слой SnO, края которого хтеталлическими контактами соединены с выводами детектора.

На чертеже схематически изображен описываемый детектор.

В детекторе в канале корпуса 1 размещена трубка 2 пз электроизолирующего материала, например стекла. Эта трубка с наружной стороны покрыта полупроводящим слоем 3 SnO.

По краям этот слой контактирует с металлическими поясками 4, образованными, напри»ер, из вожженного в стекло металла. От поясков через стенку трубки во внутренний е» канал и далее наружу выведены контактныс выводы 5, присоединяемые к схеме питания и измерения. Газ-носитель вместе с компонентами разделенной смеси поступает в канал 6 катарометра через патрубкн 7, проходит по зазору между стенками канала и поверхностью трубки 2 и выходит наружу через выводное отверстие 8.

Тепло от нагретого слоя 8 $пО отводится через газ к стенкам катарометра, При этом в зависимости от изменения теплопроводности температура слоя меняется по-разному. Стеклянная или фарфоровая трубка 2, которая для слоя 3 SnO является подложкой, обладает очень малой теплопроводностью и в отличие от металлической нити не проводит тепло через края на корпус и таким ооразом не искажает характера изменения теплопроводпости при прохождении компонента (пика). В то же время слой т SnO ocT To t to Tot 0t » оолада323732

Предмет изобретения

7

Составитель Л. Жаркова

Текред Е. Борисова Корректор Л. Царькова

Редактор Г. Гончарова

Заказ 592/3 Изд. № 1815 Тираж 448 Подписное

ЦНИИПИ Комитета по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР

Москва, Ж-35, Раушскаи наб., д. 4/5

Тип. Харьк. фил. пред. «Патент» ет малой инерционностью. Роль радиуса r нити для выражен ия чувствительности детектора в данном случае выполняет радиус трубки, который может быть сделан достаточно большим. Отношение радиусов канала и трубки нити r,: r может быть величиной значительно меньшей, чем в случае катарометров с нитями. Длина трубками может быть сделана значительной без провисания, характерного для нитей.

Слой SnO выдерживает температуру до

600 С и выше и стоек к действию агрессивных веществ, включая серную, азотную кислоты и едиие щелочи. Кроме того, температурный «оэффициепт сопротивления слоя SnO значителен. Эти свойства полупроводящего слоя SnO делают такой катарометр еще более универсальным и применимым для анализа смесей агрессивных газов и паров.

Детектор может быть использован в различных вариантах включения (одноплечевое, двуплечевое, дифференциальное и др.) в газожидкостной, жидкостной хроматографии, а

5 также в других приборах газового анализа как лабораторного, так и промышленного вариантов.

Детектор по теплопроводности для газовой хроматографии, содержащий корпус с каналом, трубку из электроизоляционного материала, выводы, отличающийся тем, что, с целью повышения чувствительности детектора, на трубке из электроизоляционного материала, например из стекла, с наруисной стороны полупроводящий слой SnO, края которого металлическими контактами соединены с выводам и детектора.

Детектор по теплопроводности для газовой хроматографии Детектор по теплопроводности для газовой хроматографии 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области микроэлектронных и микромеханических устройств и может быть использовано в качестве нагревателя интегрального полупроводникового газового датчика, инфракрасного излучателя адсорбционного оптического газоанализатора, активатора печатающей головки струйного принтера

Изобретение относится к аналитической химии, в частности определению общего водорода в таблетках из двуокиси урана

Изобретение относится к аналитической химии, в частности к определению общего водорода (свободного и связанного) в топливных таблетках из двуокиси урана

Изобретение относится к аналитической химии, в частности определению водорода в металлах

Изобретение относится к аналитической химии, в частности определению общего водорода в таблетках из двуокиси урана

Изобретение относится к области аналитической химии, в частности к области анализа газовых смесей, и может быть использовано для определения типов различных газов и их количественного содержания в воздухе

Изобретение относится к измерительным средствам для исследования и анализа газов при помощи электрических средств, в частности полупроводниковых сенсорных датчиков, и может быть использовано в системах пожарной сигнализации, сигнализаторах опасных газов и газоанализаторах

Изобретение относится к области измерения концентраций водорода и может быть использовано для контроля газовой атмосферы в помещениях промышленных предприятий с опасными условиями производства, в частности для обеспечения водородной взрывобезопасности под защитной оболочкой АЭС и взрывозащитных камер

Изобретение относится к области измерения электрических характеристик наноразмерных газочувствительных материалов, в частности к измерению комплексной проводимости газочувствительных материалов, и может быть использовано в производстве сенсоров газа, основанных на полупроводниковых неорганических материалах сложного состава, а также для синтеза структур пленки эквивалентной схемой

Изобретение относится к методам кондуктометрического контроля изделий и может быть использовано для определения теплофизических характеристик изделий радиоэлектронной и микроэлектронной аппаратуры, а также для разбраковки изделий по теплофизическим параметрам
Наверх