Инфракрасный газоанализатор

 

(11).

ИЗОБРЕТЕН ИЯ ,ч

Союз Соаетскик

Социалистических

Реслублик

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

J

5 (61) Дополнительное к авт. свяд-ву— (22) Заявлено 10.09.73 (21) 1957309/26-25 (51) М.Кл. G 01п 27/00 с присоединением заявки—

Государственный комитет

Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий (23) Приоритет—

Опубликовано 15.10.75. Бюллетень № 38 (53) УДК 543.27(088.8)

Дата опубликования описания 02.06.76 (72) Авторы изобретения

В. Л. Филиппов, Л. Д. Биглер и Ю. Н. Жарков (71) Заявитель (54) ИНФРАКРАСНЫЙ ГАЗОАНАЛИЗАТОР

Изобретение относится к технике аналитического приборостроения и может быть использавано в химической, металлургичеокой и других отраслях промышленнасги.

Известен инфракраоный газоа нализатор, садержащий источник излучения, сра1внительный и рабочий каналы, оптическую систему и фотоприемники.

В известном газоапализаторе,наблюдается абберационнное искажение, что приводит к .понижению точности измерений.

Для исключения абберациоиных искажений в .каналах в предлагаемом газоанализаторе оптическая система, выполнена в виде двух ценгри рованн!1х линз, разделенных по диаметру непрозрачным для инфракрасного излучения экраном, плоскость которого расположена вдоль оптической оси системы.

На чертеже изображена принципиальная схема предлагаемого газоанализатора.

Источник излу.чения 1 расположен !в фокусе линзы 2, которая служит входным окном рабочего 3 и сравнительного 4 каналов.

Рабочий участок линзы 2 01пределяется маской 5, размещен ной,между линзой 2 и модулятором 6. Узлучение, прошедшее через каналы 3 и 4, фокусируется линзой 7 на фотоприемник 8. Спектральный диапазон уста!На!вливают светофильтрами 9. Ка налы 3 и 4 разделены перегородкой 10.

Устройсгво работает следующим образом.

Свет от источника 1, проходит модулятор

6, и с помощью маски 5 разделяется на два луча, которые формируются,в виде llapaëлельных потоков линзой 2. Пройдя каналы 3 и 4, в которых трансформация световых пoтаков осуществляется известными способами, например, с помощью зеркал, световые потоки линзой 7 фокусируются через свето1О фильтр 9 па фотапривмник 8, который установлен IB фокусе линзы 7.

Устройство испытано при анализе воздуxa на содержание углекислого газа.

Канал сравнения 3!Iполн51лн lзотом, через ! 5 Р!1оочllй !i!illa ° 1 пРОДУ В!!ли cxlccb Газа с 3a j) !! нее известным содержанием СОе в пределах

0 — 5% по объему.

Иопытания показали, что прн !выбранной м11 ним альной длине оптического пу ти 13 1 IОВсте с исследуемой средой, предложенная схема позволяет получить линейную хара ктеристику зависимости показаний, прибора от концентрации абсорбента т1 в диапазоне 11 (5 (о по объему при динамическом диаг азане,изменения сигналов до К = 500 (что соответствует 11„„„1 10 — - о) .

Прп увеличении концентрации 11 ) 5 "/» была отмечена нелинейность, которая однако связана с особенностями поглощения ИК из3О лучения:в полосах, невыполнимостью для мо488127

Предмет изобретения

I 1!

Сос савптель В. Вощанкин

Те>;ред 3. Тараненко

Корректор М. Лейзерман

Редактор И. Шубина

Заказ 562 Изд, X 1907 Тира>к 902 Подписное

ЦН1 1ИПИ Государственного комитета Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий

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

МОТ, Загорский филиал

3 лекулярного поглощения закона Бугера. Точность анализа «-1о7о от Н.

Инфракрасный газоапализатор, содержащий источник излучения, модулятор, нрнемник излучения, оптическую систему с раоочим

4 и сравнительным каналамп, отличающийся тем, что, с целью иаключения абберационных искажений ia каналах, оптическая система, Выполненная,в внде,двух центрированных

5 линз, разделена по,диасметру непрозрачны м для инфракрасного излучения экраном, плоскость:которого расположена вдоль оптической ос«системы.

Инфракрасный газоанализатор Инфракрасный газоанализатор 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к аналитическому приспособлению, в частности к монтажным конструкциям датчика состава газа, и может найти применение в области анализа газовой среды

Изобретение относится к устройствам для контроля параметров газовых сред, в частности к чувствительным элементам газоанализаторов, и может быть использовано для обнаружения и определения концентраций таких горючих и токсичных газов, как, например, H2, CO, C2H5OH, CnH2n+2, H2S, SO2, в горнодобывающей, нефтеперерабатывающей, химической промышленностях, экологии и других отраслях деятельности

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано в устройствах контроля состава веществ, их идентификации, а также определения наличия в них примесей с аномальной электрической проводимостью

Изобретение относится к физико-химическим методам исследования окружающей среды, а именно к способу определения концентрации ионов в жидкостях, включающему разделение пробы анализируемого и стандартного веществ ионоселективной мембраной, воздействие на анализируемое и стандартное вещества электрическим полем и определение концентрации детектируемых ионов по их количеству в пробе, при этом из стандартного вещества предварительно удаляют свободные ионы, а количество детектируемых ионов в пробе определяют методом микроскопии поверхностных электромагнитных волн по толщине слоя, полученного из ионов путем их осаждения на электрод, размещенный в стандартном веществе, после прекращения протекания электрического тока через стандартное вещество

Изобретение относится к электрохимическому анализу и может быть использовано при создании аппаратно-программного средств для контроля состава и свойств веществ в различных областях науки, техники, промышленности, сельского хозяйства и экологии, а также для электрохимических исследований

Изобретение относится к области физики-химических исследований и может быть использовано в химической и других родственных с ней отраслях промышленности

Изобретение относится к области аналитической химии, а именно к способу инверсионно-вольт-амперометрического определения разновалентных форм мышьяка в водных растворах, основанному на электронакоплении As (III) на стационарном ртутном электроде в присутствии ионов Cu2+ и последующей регистрации кривой катодного восстановления сконцентрированного арсенида меди, включающему определение содержания As (III) на фоне 0,6 M HCl + 0,04 M N2H4 2HCl + 50 мг/л Cu2+ по высоте инверсионного катодного пика при потенциале (-0,72)В, химическое восстановление As(V) до As (III), измерение общего содержания водорастворимого мышьяка и определение содержания As(V) по разности концентраций общего и трехвалентного мышьяка, при этом в раствор, проанализированный на содержание As (III), дополнительно вводят HCl, KI и Cu2+, химическое восстановление As(V) до As (III) осуществляют в фоновом электролите состава 5,5M HCl + 0,1M KI + 0,02M N2H4 2HCl + 100 мг/л Cu2+, электронакопление мышьяка производят при потенциале (-0,55 0,01)В, катодную вольт-амперную кривую регистрируют в диапазоне напряжений от (-0,55) до (-1,0)В, а общее содержание мышьяка в растворе определяют по высоте инверсионного пика при потенциале (-0,76 0,01)В
Наверх