Способ потенциометрического определения микроконцентраций газов в воздухе

 

(72) Авторы изобретения

А. И. Озеров и А. Т. Ноздрин

v с

Государственный научно-исследовательский и проектный институт по обогащению руд цветных металлов- .. (71) Заявитель (54) СПОСОБ ПОТЕНЦИОМЕТРИЧЕСКОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ

МИКРОКОНБЕНТРАПИИ ГАЗОВ В ВОЗДУХЕ

Изобретение относится к измерению качественного и количественного состава ряда газов (например НСМ, Н и np.) в бинарной смеси с воздухом.

Известен способ определения концентрации НСМ в жидкостях, основанный на диффузии его через мембрану из анализируемой жидкости в электродную ячейку с серебряным ион-чувствительным электродом (1).

Наиболее близким техническим реша» нием является способ измерения концентрации ионов газа, основанный на измерении разности потенциалов между электродами при пропускании анализируемого газа через электролит. При этом первый измерительный электрод помещен в ячейку с реагентом известной концентрации. га

Второй электрод помещен в ячейку с реагентом неизвестной концентрации абсорбированиых (измеряемых) ионов. Стандартный Эдектрод помещен в третью ячейку, соединенную с первыми двумя жидкостными каналами j2).

Недостатком этого способа также яв ляется большая инерционность и сложное устройство для его осуществления.

Целью изобретения является повышение экспрессности и чувствительности (на уровне ПДК) способа.

Поставленная цель достигается тем, что согласно способу потенциометричеокого определения микроконцентрапий газов в воздухе путем измерения разности потенциалов между электродами при про пускании анализируемого газа через„ электролит, определение проводят в периодически обновляемой пленке электролита на частично погруженном электроде.

Предложенный способ осуществляется следующим образом.

Пример. В электродную ячейку, предварительно заполненную 200 мл 30% раствора щелочи (йаОН), устанавливают наклонно серебрянный амальгемированвый Содержание НСН в воздухе, мг/м

0,4

0,2

08 16 35

Показания индикатора деления

40

100

Показания индикатора устанавливаются через 3-5 с после подачи на вход комO (Э 25 прессора воздуха, содержащего 0,4 мг/м синильной кислоты. При увеличении концентрации быстродействие возрастает.

После прекращения подачи на вход компрессора смеси воздуха с синильной кис»0 лотой показания индикатора возвращаются в исходное состояние через 1-3 окунания индикаторного электрода.

Ка чертеже показана схема индикации (измерения) концентрации газа предлага-.

33 емым способом.

Схема включает электродную ячейку 1, индикаторный электрод 2, электрод 3 сравнения, устройство, направляющее воздух на индикаторный электрод 4, микрокомпрессор 5, устройство периодического омывания (окунания) индикаторного алектрода 6, схему 7 измерения и индикации.

Сигналвзатор синильной кислоты в воздухе, разработанный на основе предлагаемого способа, срабатывает при наличии 0,2 мг/м синильной кислоты, при этом время срабатывания составляет

3-5 с, а с ростом концентрации быстродействие возрастает.

Использование предлагаемого способа позволяет исключить процесс пробоподготовки; исключить точность стабилизации расхода концентрируемого воздуха; исключить стабилизацию состава электролита в ячейке и увеличить быстродейст,вие анализа.

Формула изобретения

Способ потенциометрического onpeqeления микроконцентраций газов в воздухе путем измерения разности потенци алов между электродами при пропускании анализируемого газа через электролит, отличающийся тем, что, с целью повышения экспрессии и чувствительности способа, определение проводят в периодически обновляемой пленке электролита на частично погруженном электроде.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

1. Патуйт США No 3950231, кл. G 01 14 27/46, опублик. 1976.

2. Патент Японии hb 49-114880, кл. G 01 hl 27/30, опублик. 1978 (прототип) .

3 976368 ф электрод на одну четвертую часть чув- катором для визуального наблюдения за ствительного элемента, погруженного в изменением разности потенциалов между раствор щелочи, а электрод сравнения„ электродами, На вход микрокомпрессора аналогичный индикаторному, чувствитель- поочередно подают калиброванную смесь ным элементом полностью погружают в воздуха с синильной кислотой, содержараствор. С помощью электромагнитного щую соответственно 0,2; 0,4; 0,8; 1,6; устройства чувствительный элемент инди- 3,5 Mr/м синильной кислоты. Произв каторного электрода периодически, че водительность микрокомпрессора устаиаврез 10 с, полностью погружают в раст- ливают 20 л/ч, причем изменение произвор ячейки на 1 с. Одновременно микро- ie водигельности в пределах 10-50 л/ч компрессором через сопло на открытую практически не влияет на чувствительповерхность индикаторного электрода ность измерения. Результаты. изменения подают анализируемый воздух, содер- показаний индикатора в давлениях в зажащий синильную кислоту. Оба электрода висимости от концентрации синильной

I подключают к входу усилителя с инди- 1з кислоты приведены в таблице.

976368

Составитель И. Рргаль

Редактор В. Иванова . Техред А. Бабйнец . Корректор У. Пономаренко

Заказ 8996/72 Тираж 887 Подписное

ВНИИПИ ГосударственнбФо комитета СССР по делам изобретений и открытий

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

Филиал ППП Патент, г. Ужгород, уд. Проектная, 4

Способ потенциометрического определения микроконцентраций газов в воздухе Способ потенциометрического определения микроконцентраций газов в воздухе Способ потенциометрического определения микроконцентраций газов в воздухе 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительным приборам и может быть использовано для контроля жидких сред, например молочных продуктов

Изобретение относится к аналитическому приборостроению и может быть использовано для определения концентрации паров ароматических углеводородов в атмосфере промышленных объектов и при экологическом контроле

Изобретение относится к неразрушающему контролю и может быть использовано для контроля анизотропии прочности твердых металлических и строительных материалов и изделий

Изобретение относится к области исследования физико-механических свойств металлов и может быть использовано при диагностировании фактического состояния конструкции летательного аппарата после определенной наработки в процессе профилактических осмотров самолета

Изобретение относится к неразрушающим методам анализа материалов путем определения их физических свойств, в частности предела прочности

Изобретение относится к геофизике (гравиметрии, геомагнетизму), к общей физике и может быть использовано при определении взаимодействия материальных тел, при расчетах магнитной напряженности вращающихся тел, объектов, тяжелых деталей аппаратов, вращающихся с большой скоростью

Изобретение относится к способам анализа смесей газов с целью установления их количественного и качественного состава и может быть использовано в газовых сенсорах
Наверх