Полярографический анализатор кислорода

 

О П И С А Н И Е iii725QIQ

ИЗОБРЕТЕНИЯ

Cows Советских

Со11иалистичеокик

Республик

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (61) Дополнительное к авт. свид-ву (22) Заявлено 26.07.78 (21) 2665302/18-25 с присоединением заявки №

Ь (23) Приоритет (51) М, Кл.з

G 01N 27/48

Государственный комитет

СССР

tro делам изобретений и открытий (53) УДК 543.253 (088.8) (43) Опубликовано 30.03.80. Бюллетень № 12 (45) Дата опубликования описания 30.03.80 (72) Авторы изобретения

А. А. Кунджулов, М, 3. Ташчян и В. Б. Волжан (71) Заявитель (54) ЛОЛЯРОГРАФИ ЧЕСКИЙ АНАЛИЗАТОР

КИСЛОРОДА

Изобретение относится к области электрохимического приборостроения, а конкретнее, к полярографическим анализаторам газов.

Известны устройства для определения содержания кислорода в жидких и газовых средах, содержащие полярографический датчик, усилитель для повышения чувствительности и измерительный прибор (1).

Известен полярографический анализатор кислорода, содержащий полярографический датчик, подключенный к входной цепи измерительного усилителя и измерительный прибор (в частности, микроамперметр), в которых компенсация дрейфа тока датчика от температуры и учет зависимости растворимости кислорода в воде от температуры производятся ручным термокомпенсатором, представляющим потенциометр с линейной зависимостью сопротивления от угла поворота его ручки (2).

Недостатком известного устройства является зависимость погрешности температурной компенсации от устанавливаемой на шкале термокомпенсатора температуры и, как следствие, повышение этой погрешности с уменьшением температуры. Это обусловлено значительной нелинейностью шкалы термокомпенсатора из-за нелинейности учитываемых температурных графиков. Кроме того, указанная нелинейность обуславливает неудобство в установке температуры.

Целью изобретения является повышение точности температурной компенсации по

5 всему рабочему диапазону температур.

Поставленная цель достигается тем, что в полярографический анализатор кислорода введен дополнительный усилитель, вход которого соединен с подвижным контактом

Ip потенциометра, а его неподвижные контакты через дополнительные резисторы подключены к выходным цепям обоих усилителей, причем измерительный прибор подключен к выходу дополнительного успл и15 тел я.

На фиг. 1 представлена схема полярографического анализатора кислорода; на фиг.

2 — кривая зависимости выходного напряжения Uppity. OT угла lIOBOpoTB tx ручки .чи- нейного потенциометра и температуры t npu постоянном значении тока 1 полярографпческого датчика.

Полярографический анализатор кислорода (фиг. 1) содержит полярографический д5 датчик 1, подключенный к усилителю 2, дополнительный усилитель 3, вход которого подключен к подвижному контакту линейного потенциометра 4 (ручного термокомпенсатора), неподвижные контакты которо30 ro через дополнительные резисторы 5 и 6

725010

Формула изобретения

Риз. 2

Составитель В. Кушнев

Техред А. Камышникова

Редактор Н. Коляда

Корректор Е. Хмелева

Заказ 357/10 Изд. № 220 Тираж 1033 Подписное

НПО «Поиск» Государственного комитета СССР по делам изобретений и открыт гй

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

Типография, пр. Сапунова, 2 подключены к выходным цепям усилителей

2 и 3, измерительный прибор 7, подключенный к выходу усилителя 3.

Ток полярографического датчика 1 пре- образовывается усилителем 2 в пропорциональный сигнал напряжения, который подается на вход дополнительного усилителя

3. Коэффициент передачи последнего и, следовательно, U, в предлагаемой схеме зависит от положения контакта потенциометра 4 (угла поворота ручки термокомпенсатора — потенциометра 4) нелинейно (фиг. 2). Характер кривой можно изменять варьируя соотношением величин сопротивлений потенциометра 4 и дополнительных резисторов 5 и 6. Подбором определенных соотношений величин сопротивлений можно добиться линейности шкалы термокомпенсатора тока дрейфа датчика 1 и растворимости кислорода в воде.

Введение дополнительного усилителя выгодно отличает предлагаемый полярографический анализатор кислорода от прототипа, так как повышается точность и удобство температурной компенсации по всему рабочему диапазону температур, благодаря выполнению шкалы ручного термокомпенсатора линейной. Здесь принято во внимание, что температурные коэффициенты весьма значительны (для дрейфа тока датчика

3 — 7%/ С, для растворимости — 3%/ С) и неточноств установки температуры 0,5 С вызывает значительные погрешности измерения. Изобретение позволяет повысить. точность установки не менее чем в 2 — 3 раза (результирующее значение погрешности зависит от конкретных конструктивных испол10 нений) .

Полярографический анализатор кислоро15 да, содержащий полярографический датчик, подключенный к входной цепи измерительного усилителя, измерительный прибор, и термокомпенсатор в виде линейного потенциометра, отлич а ющий ся тем, что, с целью повышения точности температурной компенсации, в него введен дополнительный усилитель, вход которого соединен с подвижным контактом линейного потенциометра, а неподвижные койтакты последнего через резисторы подключены к выходам измерительного и дополнительного усилителей, причем измерительный прибор подключен к выходу дополнительного усилителя,

Полярографический анализатор кислорода Полярографический анализатор кислорода 

 

Похожие патенты:

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 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

Изобретение относится к области аналитической химии, в частности к вольтамперметрическому способу определения химико-терапевтического средства, применяемого при онкологических заболеваниях - 5-фторурацила

Изобретение относится к способу и устройству для определения концентрации органических веществ в растворах

Изобретение относится к аналитической химии, в частности к вольтамперометрическим способам определения в водных растворах

Изобретение относится к области электрохимических методов анализа, в частности для определения тяжелых металлов с использованием модифицированного электрода
Изобретение относится к области аналитической химии, в частности к инверсионно-вольтамперометрическому способу определения лекарственного препарата кардила
Наверх