Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Микродозатор

Рис. 1-20. Простой газовый микродозатор (схема поглощения) Рис. 1-20. <a href="/info/1529675">Простой газовый</a> микродозатор (схема поглощения)

    Если механическая энергия превращается в электрическую, то такой режим работы хемотрона называют генераторным. При насосном режиме, наоборот, электрическая энергия превращается в механическую. Электрокинетические преобразователи позволяют измерять изменение давления, вибрации, ускорения, ударные перегрузки, используются как микронасосы, микродозаторы, интеграторы с памятью и выполняют также другие функции. Некоторые типы таких хемотронов могут надежно работать вплоть до ультразвуковых частот. [c.224]

    Микродозатор (рис. 94) очень удобен при дозировке жидкостей со скоростью 0,01 — [c.151]

Рис. 12. Простой газовый микродозатор (схема перевода) Рис. 12. <a href="/info/1529675">Простой газовый</a> микродозатор (схема перевода)
    В последнее время сделаны успешные попытки автоматизации дозирования жидких проб созданы различные типы микродозаторов, позволяющие существенно повысить точность и воспроизводимость дозирования. Наиболее распространены автоматические манипуляторы микрошприцем с электрическим или пневматическим приводом, а также ампульные дозаторы, в которых анализируемые пробы заранее помещены в открытые или герметично запаянные ампулы. Управление микродозатором — автоматическое по временной программе специальными устройствами на основе микропроцессорной техники. [c.31]

    С помощью микродозатора со строго определенным известным объемом дозы Ук.д в хроматограф вводится чистый газ А, в котором концентрация основного компонента, выраженная в объемных процентах, равна Са. По полученной хроматограмме замеряется определяющий параметр полученного пика Ам.д (для удобства рассуждения за определяющий параметр пика принята его высота при [c.205]

    При этом методе калибровки можно использовать любой микродозатор, который обеспечивает воспроизводимость вводимого объема пробы при постоянных режимных условиях работы прибора, например микрошприц с ограничителем обратного хода поршня или микродозатор с движущимся штоком (см. 5-7). При этом градуировка и определение объемов микродоз и рабочей дозы не требуются. [c.207]

    Коэффициент К, определяемый для каждого используемого в работе микродозатора применительно к рабочему дозатору хроматографа, является величиной постоянной. Однако периодически его следует проверять, вводя в прибор любую доступную смесь (например, воздух или азот). [c.208]

    Калибровка и анализ. С помощью микродозатора в прибор вводим чистый метан = 99,8 %) при этом получаем пик метана высотой Лм.д=165 мм (масштаб измерения 1 1). Затем рабочим дозатором вводим в прибор анализируемую омесь на хроматограмме фиксируется пик метана Лр.д = 150 мм (масштаб измерения 1 1). [c.208]


    С ПОМОЩЬЮ микродозатора аминокислотный раствор вводят а реактор, где под влиянием различных реагентов аминокислоты превращаются в летучие вещества. Если имеются уже готовые летучие производные, их прямо вводят в прибор. В любом варианте вносимый образец должен испариться в токе газа-носителя в процес- се, протекающем в нагреваемой камере, куда вводят 5—50 мг образ- ца в сухом виде или в виде концентрированного раствора (фиг. 66). 5 [c.296]

    Для дозировки небольших количеств жидкости применяют капельные воронки, дозировочные насосы и микродозаторы. [c.149]

    В реакционную трубку помещен кварцевый карман термопары 6. Крестовина 7 служит для подключения к реакционной трубке дозирующих устройств (газометра — при подаче газообразных веществ и микродозатора — при подаче жидких веществ). Приемник 8 служит для сбора жидких продуктов. [c.163]

Рис. 44. Схема микродозатора системы доцеита Галкина В. В. для подачи малых объемов жидкостей в каталитические реакторы и печи Рис. 44. Схема микродозатора системы доцеита Галкина В. В. для <a href="/info/1008846">подачи малых</a> объемов жидкостей в <a href="/info/66385">каталитические реакторы</a> и печи
    Такие реакции, как дегидрирование этилбензола, разложение диметилдиоксана и некоторые другие, протекают в присутствии водяного пара. Поэтому установка снабжается двумя микродозаторами для подачи исходного вещества и воды. Склянка Тищенко 11 служит буфером, сглаживающим резкие колебания давления в системе, которое обычно имеет место при подаче в установку воды. Она предохраняет также от засасывания в установку затворной жидкости из газометра после выключения печи. Температура регулируется с помощью автотрансформатора или автоматически (ЭПП-09). [c.163]

    УСТРОЙСТВО и ЭКСПЛУАТАЦИЯ АППАРАТА-МИКРОДОЗАТОРА СИСТЕМЫ ДОЦЕНТА ГАЛКИНА В. В. [c.154]

    Микродозатор системы Галкина В. В. предназначен для подач малых объемов жидкостей в каталитические реакторы и печи (рис. 44). Весь аппарат закрепляют на общей плите 19. Подачу жидкости ведут из медицинского шприца 16 (на Ю, 20 или 100 см ), который должен быть хорошо притерт и иметь два противоположных друг другу качества поршень шприца 15 должен легко ходить и в то же время не пропускать жидкость или воздух. Шприц вставляют в держатели 17, не допуская перекоса относительно оси ходового винта 9. (Неправильная установка шприца может быть причиной ненормальной работы прибора или даже остановки мотора 1). Поршень 15 шприца 16 приводится в движение (непрерывное, равномерное) с помощью мотора 1 (типа Уоррена) через систему кривошипа 2, храпового колеса 8, ходового винта 9, вилочки толкателя 12 и др. Ходовой винт 9 установлен в двух подшипниках 18 на общей плите 19. На винте находится ходовая гайка 10, которая имеет вилочку-толкатель 12 и штифт 11, скользящий в пазу плиты 19 (во избежание вращения гайки вокруг своей оси). [c.154]

    До начала опыта камера проверялась на герметичность и тщательно проветривалась. Затем через микродозатор с одорантом пропускался определенный объем воздуха или природного газа и содержимое камеры перемешивалось посредством вентиляторов 14. Во всех опытах с природным газом общий объем вводимого газа был одинаков, и составлял 20 Л, т. е. 17о от общего объема газо-воздушной смеси, находящейся в камере. [c.140]

    Сочетание газохроматографической колонки и двухколлекторного масс-спектрометра (180°), внешний коллектор которого настраивается на одну из масс в диапазоне 16—60 а. е. м., а второй — на две—три единицы меньше. Чувствительность по углеводородам 10 %. Время развертки масс-спектра по всему диапазону 5,48 с. Воспроизводимость отношения интенсивностей двух линий масс-спектра 2%. Колонки любого типа. Работают в режимах изотермическом и линейного программирования, t——20-ь 300 °С. Стабильность температуры = 0,1%. Скорость повышения температуры при программировании 2, 4 и 8 ° С/мин. Скорость газа-носителя не более 0,3—0,4 мл/мин. Укомплектован микродозатором, разовая доза Ю-ь г [c.253]

    Микродозатор проверялся на воспроизводимость дозировки газов, для чего в качестве исследуемого газа использовалась смесь метана и [c.157]

Рис. 2. Воспроизводимость дозировки газа при помощи микродозатора Рис. 2. Воспроизводимость <a href="/info/1510521">дозировки газа</a> при помощи микродозатора
    Воспроизводимость показаний детектора определялась путем сравнения высот пиков, полученных при повторной дозировке одного и того же количества метана в газ-носитель (азот). Вполне очевидно, что воспроизводимость высот определяется не только детектором, но и воспроизводимостью дозировки. Поэтому полученная таким образом при использовании пластинчатого микродозатора величина средней квадратичной ошибки, равная 0,7% примерно за 100 циклов, определяет только предельное возможное значение интересующей нас величины. [c.417]


    Пиролизер, криогенная приставка, интеграторы, микродозатор твердых проб [c.249]

    Впускное устройство при открытом кране и введенном микродозаторе уплотняется завинчиванием гаечной головки с шайбой из силиконовой резины. Медные капилляры, через которые газ-носитель поступает из сравнительной камеры детектора по теплопроводности в пусковое устройство, снабжены электрическим обогревом н соответствующим образом изолированы. [c.159]

    В издании обобщен опыт разработки и применения приборов к установок для микродозирования парогазовых смесей. Рассматриваются основные методы микродозирования, технические, конструктивные и эксплуатационные особенности построения и использования микро до заторов. Описаны типовые установки для генерирования микроконцентраций газов и паров, установки для дозирования индивидуальных веществ, газов, вспомогательная аппаратура. Приведены данные о месте средств микродозирования в системе метрологического обеспечения газоаналитических измерений, а также данные по методам контроля работы микродозаторов. [c.143]

    Методика проведения исследований. Исследования проводили в периодическом стеклянном реакторе, снабженном мешалкой и насадкой Дина-Старка с обратным холодильником. Подача формалина осуществлялась равномерно по. ходу реакции при помощи микродозатора. Методы анализов были описаны ранее [10]. [c.40]

Рис. 1. Схема проточной установки для алкилирования уксусной кислоты этиленом 1 — ловушка с активированным углем 2 — ловушка с хлористым кальцием 3—-реометр 4 — манометр 5 —прибор для замера температуры 6 — испаритель 7 — реактор 8, 9, 12 —холодильники 10 — сборник алкилата И — охлаждающая баня со смесью льда и поваренной соли 13 — ловушка 14 — сосуд Дьюара со смесью углекислоты и ацетона 15 — бюретка для уксусной кислоты 16 — микродозатор Рис. 1. <a href="/info/1809298">Схема проточной</a> установки для алкилирования <a href="/info/425827">уксусной кислоты этиленом</a> 1 — ловушка с активированным углем 2 — ловушка с <a href="/info/32609">хлористым кальцием</a> 3—-реометр 4 — манометр 5 —прибор для <a href="/info/817983">замера температуры</a> 6 — испаритель 7 — реактор 8, 9, 12 —холодильники 10 — сборник алкилата И — охлаждающая баня со смесью льда и <a href="/info/18333">поваренной соли</a> 13 — ловушка 14 — <a href="/info/13550">сосуд Дьюара</a> со смесью углекислоты и ацетона 15 — бюретка для <a href="/info/1357">уксусной кислоты</a> 16 — микродозатор
    Для введения небольших доз газа иногда используют разработанный институтом ВНИИКАнефтегаз микродоза-тор с вращающимся диском, в котором высверлено несколько отверстий разного диаметра. При повороте диска одно из отверстий ноша-дает в камеру, через которую проходит поток газа-носителя при этом дозируемая порция из отверстия выносится в колонку, а остальные отверстия заполняются аиализируемым газом. Прокручиванием диска поочередно направляют в разделительную колонку порции разного объема, что представляет практический интерес при проведении калибровок прибора. Однако за счет происходящего при этом дросселирования потока газа-носителя при прохождении его через отверстия разного калибра изменяется скорость газа-носителя через колонку, что отрицательно сказывается на точности анализа. В этом отношении микродозаторы с движущимся щтоком или пластиной более совершенны, так как у них, при равных отверстиях 4 и 6 (рис. 5-33) потеря напора будет одинаковой как при впуске пробы, так и при подаче газа-носителя в стационарном режиме. [c.149]

    Калибровка прибора по чистым газам была произведена с помощью микродозатора, разработанного во ВНИИКАнефтегазе. Калибровка показала линейную зависимость сигнала детектора от количества вводимого в прибор вещества (рис. 6-10). [c.172]

    В такой установке можно проводить пиролиз не только жидких, но и газообразных углеводородов. В этом случае вместо микродозатора пpи feняeт я газометр для подачи газа при постоянном напоре. [c.165]

    Жидкое сырье и вода подаются автоматически из бюреток 10 с использованием дозаторов 9. Для этого используют дозаторы разного типа микродозаторы с медицинскими шприцами, пири-стальтические насосы (тип 315) и др. Вода для процесса дегидрирования алкилбензолов поступает через испаритель 5, где пар нагревают до температуры 473—573 К. Регулируют температуру испа- [c.109]

    Ввод одоранта, в микродозатор производился при помощи спе-циального микрошлрица с ценой делений 0,0005 мл. Количество введенного в камеру одоранта контролировалось путем взвешивания микродозатора в начале и в конце пропускания газа. [c.139]

    Порядок работы. Навески вещества с большим содержанием воды берут как обычно при определении микроколичеств воды для этой цели пользуются боксом. Навески твердых веществ (3—400 мг) берут в пробирку 29, переносят в пробку 28, которую затем вставляют в боковой тубус колбы для титрования. Навески сыпучих веществ берут прямо в пробку для сыпучих веществ 8. Пробы жидких веществ берут в пробирку 29 или (по объему) в микропипетки 5 и 7 (2—5 мл), которые на конусах затем присоединяются к колбе для титрования. Для разгрузки колб для титрования применяется приспособление 25. При многократном взятии навесок жидкостей, например при определении водного эквивалента по воде или бензолу, удобно пользоваться трубкой 9, представляющей собой микродозатор, при помощи которого можно легко отбирать одинаковые объемы жидких веществ. Пробы мазей, технических смазок и т.п. отбирают на пластинки матового стекла и вносят их в колбу для титрования через боковой штуцер. При содержании воды более 0,1% титрование можно проводить с визуальным или биамперометрическим определением точки эквивалентности. При визуальном установлении конца титрования изменение окраски раствора (от соломенно-желтого до темно-бурого) достаточно отчетливо при использовании относительно концентрированного раствора реактива Фишера (если исследуемое вещество прозрачно и неокрашено). Биамнерометрическоеопределение конца титрования более просто и надежно. [c.246]

    В устройстве с микродозатором и микродозирующим краном для ввода проб должна применяться высокотемпературная, устойчивая смазка для кранов. При применении шприца необходим затвор из силиконового каучука. [c.158]

    Для изучения реакции алкилирования при атмосферном давлениа была сконструирована проточная установка, выполненная из стекла (рис. 1). Этилен через осущители 1, 2, реометр 3, испаритель 6 поступал в реактор 7. Уксусная кислота из бюретки 15 при помощи микродозатора 16 подавалась в испаритель 6, откуда ее пары в смеси с этиленом поступали в реактор 7. Уксусная кислота, не вступивщая в реакцию, и образующийся этилацетат газовым потоком выводились из зоны реакции. Практически, вся уксусная кислота и основная часть этилацетата собирались в сборнике 10, охлаждаемом смесью поваренной соли и льда, а остальная часть этилацетата полностью улавливалась в ловушке 14, захоложенной до температуры — 70 смесью углекислоты и ацетона. Непрореагировавший этилен выводился из системы. [c.11]


Смотреть страницы где упоминается термин Микродозатор: [c.206]    [c.207]    [c.208]    [c.113]    [c.151]    [c.152]    [c.156]    [c.138]    [c.139]    [c.82]    [c.308]    [c.158]    [c.202]    [c.48]   
Химический анализ воздуха (1976) -- [ c.22 , c.23 ]

Руководство по газовой хроматографии Часть 2 (1988) -- [ c.149 ]

Электрохимический синтез органических веществ (1976) -- [ c.65 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте