CS196421B2 - Radiačně ionizační detektor elektronového záchytu pro plynovou čhromatografií - Google Patents

Radiačně ionizační detektor elektronového záchytu pro plynovou čhromatografií Download PDF

Info

Publication number
CS196421B2
CS196421B2 CS116178A CS116178A CS196421B2 CS 196421 B2 CS196421 B2 CS 196421B2 CS 116178 A CS116178 A CS 116178A CS 116178 A CS116178 A CS 116178A CS 196421 B2 CS196421 B2 CS 196421B2
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
detector
capture
sleeve
electrone
gas chromatography
Prior art date
Application number
CS116178A
Other languages
English (en)
Inventor
Jan Lasa
Janusz Rosiek
Marek Berski
Original Assignee
Inst Fiziki Jadrowej
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Inst Fiziki Jadrowej filed Critical Inst Fiziki Jadrowej
Publication of CS196421B2 publication Critical patent/CS196421B2/cs

Links

Landscapes

  • Other Investigation Or Analysis Of Materials By Electrical Means (AREA)
  • Measurement Of Radiation (AREA)

Description

. Vynález se týká radiačně ionizačního detektoru elektronového záchytu pro plynovou čhromatografií použitelného k delegování plynů a par eiektronegativních sloučenin.
Známý radiačně ionizační detektor elektronového záchytu, Zvaný, rovněž beta-ionizační detektor, je opatřen dvěma elektrodami, umístěnými v izolátoru, z nichž jedna obsahuje radioaktivní zdroj vysílající záření ionizující plyn, kdežto druhá představuje sběrnou elektrodu. Používané radioaktivní zdroje vyráběné z tritia ulqženého na erbiu nebo scandiu a preparáty niklu-63 mohou pracovat při teplotách 350 a 400 °C. Izolátory elektrod vyrobené z porcelánu jsou opatřený přídavným těsněním mezi porcelánem a materiálem, ze kterého je vyroben detektor. Místo toho·, izolátory vyráběné z teflonu mohou pracovat při teplotě nepřevyšující 150 °C, protože při Zvýšených teplotách ztrácí mechanické vlastnosti. Kromě toho, detektory s izolátory vyrobenými, z teflonu jsou konstruovány tak, že teflon Izolující elektrody je umístěn za topnou plochou detektoru ve speciální hlavici, opatřené tepelnými .tělesy, snižujícími teplotu teflonu během činnosti detektoru. Taková · konstrukce způsobuje vysoký objem detektoru, čehož důsledkem je růst časové kontstanty detektoru ovlivňující negativně detegování jeho činnosti. Kromě toho, teplota v horní, části tělesa detektoru, snižovaná tepelnými tělesy, vyvolává kondenzaci složek zkoušeného vzorku na vnitřní ploše uvedené horní části, čímž se- snižuje izolační vlastnost teflonu. Uvedené konstrukce jsou známy z polského patentového spisu č. 64 383 a 74 815.
Esenciální znak vynálezu spočívá v tom, že detektor typu elektronového záchytu obsahuje základní obal, ve kterém je pomocí matice upevněn radioaktivní preparát válcovitého tvaru a uvnitř uvedeného válce s radioaktivním preparátem je koaxiálně umístěna sběrná elektroda. Sběrná’ elektroda je upevněna v keramickém izolátoru opatřeném objímkou upevněnou pomocí sady dílů, spojených šroubem se základním obalem, mezi dílem základního obalu a objímkou. Upínací objímka je spojena kromě toho pomocí tvrdé pájky a. v upínacím zařízení přední části základního obalu a objímky je těsnění, jehož těsnícím dílem je materiál upínacl objímky tvarovaný tlakem válcovitého upínacího dílu.
Popsaná konstrukce v důsledku použití keramického izolátoru sběrné elektrody spojené s upínací objímkou pomocí tvrdé pájky > dovoluje detektoru pracovat při teplotách až 400 °C.
Umístění izolátoru sběrné elektrody blízko aktivního prostoru detektoru zahrnutého v objemu válce s radiačním zdrojem umožňuje kompaktní konstrukci detektoru, dovoluje snížení jeho objemu, a tím zdokonalení jeho detekčních vlastností. Výhodou detektoru podle vynálezu je rovněž jeho zjednodušený tvar vyžadující nižší náklady ve srovnání se známými konstrukcemi detektorů.
Vynález bude nyní popsán podrobněji s odkazem na připojený výkres ukazující průřez příkladného provedení detektoru typu elektronového záchytu podle vynálezu.
Detektor podle vynálezu obsahuje základní obal 1, ve kterém je pomocí matice 3 upevněn radioaktivní zdroj 2 válcovitého tvaru, zatímco uvnitř válce s radioaktivním zdrojem 2 je umístěna koaxiálně sběrná elektroda 4, opatřená keramickým izolátorem 5. Keramický izolátor S je opatřen upínací objímkou 6 upnutou mezi částí Čela základního obalu 1 a podložkou 7 pomocí souboru dílu 8, spojeného se základním obalem 1. Upínací objímka 6 je spojena s keramickým izolátorem 5 pomocí tvrdé pájky.
V' upínacím zařízení dílu základního obalu 1 s podložkou 7 je upínací těsnění, jehož těsnicím dílem je materiál upínací objímky 6 tvarovaný tlakem válcovitého upínacího dílu 8.
Základní obal 1 detektoru je opatřen vstup 4 j.
ní konektorovou trubicí 9 a výstupní konektorovou trubicí 10 pro zkoušené plyny.
Než se detektor podle vynálezu uvede v činnost, jeho vstupní konektorová trubice 9 se napojí na výpust chromatografické kolony a konektor 11 se napojí na zdroj proudu a měřicí jednotku. Plyny proudící z chromatografické kolony se ionizují beta-částicemi vysílanými radioaktivním zdrojem, čehož výsledkem je, že ionizovaný proud proudí mezi sběrnou elektrodou a radioaktivním r zdrojem. Když se dosáhne konstantních teplotních podmínek u detektoru a na chromatografické koloně, uvádí se do kolony vzorek analyzovaného plynu nebo tekutiny. Na chromatografické koloně dochází k dělení vzorku na jednotlivé složky nesené proudem nosného plynu do vnitřku základního obalu detektoru 1.
Jestliže nesená složka vykazuje negativní vlastnosti (elektronegativitu], potom se uvnitř ionizovaného plynu vytváří negativní ionty, které rekombinací s pozitivními ionty nosného plynu snižují hodnotu ionizačního proudu detektoru.
Na podkladě změn hodnoty ionizačního proudu detektoru se hodnotí koncentrace a druh složky vyšetřovaného vzorku.
Detektor opatřený zdrojem 63Ň1 aktivity· 20 mCi nebo zdrojem tritia aktivity 400 mCi s detegovatelností 10 ~13 a 10-14 proti CCU.

Claims (1)

  1. PfiEDMĚI
    Radiačně ionizační detektor elektronového záchytu pro plynovou chromatografii, obsahující základní obal, ve kterém je pomocí matice upevněn radioaktivní zdroj válcovitého tvaru, uvnitř válce s radioaktivním zdrojem je koaxiálně umístěna sběrná elektroda, vyznačující se tím, že sběrná elektroda (4) je umístěna v keramickém izolátoru (5) opatřeném sadou prstenců (6), upevněných mezi část čela základního obalu ynAlezu (lj a objímku (7) pomocí válcovitého upínacího dílu (8) spojeného šroubem se základním obalem (lj, zatímco uvedená sada prstenců (6) je spojena s uvedeným keramickým izolátorem (5) pomocí tvrdé pájky a v upínacím zařízení části čela základního obalu (1) s uvedenou podložkou (7 j je upínací těsnění, z něhož je materiál sady prstenců (6) tvarovaný tlakem válcovitého upínacího dílu (8j.
CS116178A 1977-02-26 1978-02-23 Radiačně ionizační detektor elektronového záchytu pro plynovou čhromatografií CS196421B2 (cs)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL19632477A PL110884B1 (en) 1977-02-26 1977-02-26 Radiation ionization detector of electron capture for gas chromatography

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CS196421B2 true CS196421B2 (cs) 1980-03-31

Family

ID=19981184

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS116178A CS196421B2 (cs) 1977-02-26 1978-02-23 Radiačně ionizační detektor elektronového záchytu pro plynovou čhromatografií

Country Status (2)

Country Link
CS (1) CS196421B2 (cs)
PL (1) PL110884B1 (cs)

Also Published As

Publication number Publication date
PL196324A1 (pl) 1978-09-11
PL110884B1 (en) 1980-08-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4304997A (en) Electron capture detector with thermionic emission electron source
JP2807274B2 (ja) ガスクロマトグラフィのための高温度フレームジェット
US4524047A (en) Thermionic detector with multiple layered ionization source
JP2003139744A (ja) ハーメチックシール小型放電イオン化検出器
US3087113A (en) Detector for gas chromatography
US2499830A (en) Air proportional counter
CN101750461B (zh) 一种表面热离子化检测器
US4740695A (en) Ionization detectors for gas chromatography
US3478205A (en) Ionization detector electrode assembly and method of analyzing gas and vapor substances
US3134898A (en) Gas chromatography with means to flow ionization particles into the ionization chamber
US3176135A (en) Apparatus for detecting and analysing low gaseous concentrations
US4445037A (en) Apparatus for monitoring tritium in tritium contaminating environments using a modified Kanne chamber
CS196421B2 (cs) Radiačně ionizační detektor elektronového záchytu pro plynovou čhromatografií
US3105899A (en) Electric mass filter
US4264817A (en) Coaxial electron capture detector with thermionic emission electron source
US3361907A (en) Apparatus for gas analysis having voltage means to accelerate electrons from an ionization chamber to a detection chamber
GB1057905A (en) Gas chromatograph detector
US3418514A (en) Electrical discharge detectors for gas chromatography
US2532874A (en) Detection apparatus
JPH1090229A5 (cs)
Fenimore et al. High temperature tritium source for electron capture detectors. Application to a low-volume detector
US3850579A (en) Ionization current detector for chromatographic analysis
US3110809A (en) Apparatus for detecting and analyzing low gaseous concentrations
CN118883797A (zh) 用于氢火焰离子化和火焰光度的检测装置
US3400264A (en) Dual column gas chromatography apparatus