CS231860B1 - Kompaktní polarografický analyzátor - Google Patents

Kompaktní polarografický analyzátor Download PDF

Info

Publication number
CS231860B1
CS231860B1 CS832192A CS219283A CS231860B1 CS 231860 B1 CS231860 B1 CS 231860B1 CS 832192 A CS832192 A CS 832192A CS 219283 A CS219283 A CS 219283A CS 231860 B1 CS231860 B1 CS 231860B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
block
compact
mercury
polarographic analyzer
polarographic
Prior art date
Application number
CS832192A
Other languages
English (en)
Other versions
CS219283A1 (en
Inventor
Vladislav Gajda
Ivan Horanek
Vaclav Kocmid
Miroslav Podolak
Original Assignee
Vladislav Gajda
Ivan Horanek
Vaclav Kocmid
Miroslav Podolak
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 Vladislav Gajda, Ivan Horanek, Vaclav Kocmid, Miroslav Podolak filed Critical Vladislav Gajda
Priority to CS832192A priority Critical patent/CS231860B1/cs
Publication of CS219283A1 publication Critical patent/CS219283A1/cs
Publication of CS231860B1 publication Critical patent/CS231860B1/cs

Links

Landscapes

  • Investigating Or Analysing Biological Materials (AREA)

Abstract

Vynález se týká kompaktního polarografického analyzátoru, zahrnujícího měřicí přístroj a čidlo - statickou rtuEovou kapkovou elektrodu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že v jeho zapojení je řídicí blok, obsahující číslicové paměti typu PROM, EPROM, ROM, spojen s blokem generátoru polarizačního napětí, včetně polarizačního pulsu a potenciostatu, blokem analogových pamětí a zesilovači pro elektromagnety ventilu na rtu£ a mechanický odtrhovač kapek.

Description

Předmětem vynálezu je analytický přístroj, kompaktní polarografický analyzátor, zahrnující měřicí přístroj a čidlo- statickou rtuťovou kapkovou elektrodu.
Doposud existují dva výrobci, firma PARC a k.p. Laboratorní přístroje, kteří kompletují polarografioké analyzátory statickou rtuťovou kapkovou elektrodou, novým typem čidla, umožňujícím měření na neproměnném povrchu rtučové kapky, řízené elektronicky ovládaným ventilem.
Polarografický analyzátor a statická rtutová kapková elektroda jsou dva samostatné přístroje s technickými i ekonomickými nevýhodami z toho vyplývajícími: větší prostorové nároky, vyšší spotřeba materiálu na skříně, použití dvou samostatných sílových zdrojů včetně transformátorů, nepříznivý vliv propojení mezi přístroji z hlediska elektromagnetického rušení a zejména nutnost synchronizace dvou samostatných řídicích bloků, generujících polarizační pulsy a ovládací pulsy pro odběr proudových vzorků a ovládací pulsy pro řízení ventilu na rtu£ a odtrhovače kapek.
Popsané uspořádání má svůj historický původ v tradičním spojení polarografu s klasickou kapkovou elektrodou, která byla čistě mechanickým zařízením. Uvedené nevýhody odstraňuji kompaktní polarografický analyzátor zahrnující statickou rtuťovou kapkovou elektrodu a polarografický analyzátor v jediném přístroji, jehož podstata spočívá v tom, že v jeho zapojení je řídicí blok obsahující číslicové paměti typu PROM, EPROM, ROM spojen s blokem generátoru polarizačního napětí, včetně polarizačního pulsu a potenciostatu, blokem analogových pamětí a zesilovači pro elektromagnety ventilu na rtut a mechanický odtrhovač kapek.
Na přiložených výkresech jsou bloková schémata dvou realizovaných verzí kompaktního polarografického analyzátoru. Na obr. 1 je schéma verze kompaktního polarografického analyzátoru určeného pro universální laboratoře a pedagogické účely.
Na obr. 2 je znázorněno blokové schéma rutinní verze kompaktního polarografického analyzátoru. Řídicí blok £, složený z tvarovače, číslicového děliče, hradel a číslicových pamětí typu PROM, je spojen s blokem £ generátoru polarizačního napětí, sestávajícího z analogového integrátoru a sčítačky, kde se k lineárně narůstajícímu napětí přičítají polarizač ní pulsy, generované řídicím blokem £.
S řídicím blokem 1 je propojen prostřednictvím přepínače 10, který volí dobu průtoku rtuti a tím velikost rtufové kapky, zesilovač £, v jehož výstupu je zapojen elektromagnetický ventil' 6 na rtu£ a zesilovač 5 pro elektromagnet mechanického odtrhovače £ kapek.
S výstupy řídicího bloku £ jsou spojeny dále přepínač 11 pro výběr doby kapky a přepínač '12 pro volbu odklepávané nebo visící rtuňové kapky. Na výstupy bloku £ je připojen přepínač 13 pro volbu rychlosti nárůstu potenciálu, potenciometr 14 pro volbu počátečního potenciálu a přepínač 15 amplitudy polarizačního pulsu.
Z potenciostatu, zahrnutého v bloku £, je napájena pracovní rtu£ová elektroda 21, pomocná elektroda 22 a referentní elektroda 23, umístěné v nádobce 24. Na blok £ generátoru polarizačního napětí navazuje blok £ proudového zesilovače, v jehož zpětné vazbě přepíná od póry, tj. proudové rozsahy, přepínač 16.
Na výstup bloku £ je připojen vstup bloku £ analogových pamětí, následovaný blokem £ výstupního zesilovače s potenciometrem 17, kompenzace klidového proudu ve sčítaoím vstupu. Na výstup bloku' £ lze připojit vnější zesilovač 19.
Na ovládací vstupy řídicího bloku £ je připojen přepínač 18 pro volbu operačních modů DC, TAST, NP, DPP. Na blokovém schématu rutinní verze je blok 20, přepínač pro sdruženou volbu polarizačního napětí, amplitudy polarizačního pulsu a operačního módu připojen na ovládaoí vstupy řídicího bloku £.
Podstatnou ekonomickou výhodou popsaných přístrojů je kromě úspory materiálu na skříně, transformátory a ostatní prvky, nutně zdvojené při obvyklém uspořádání do dvou přístrojů, zejména realizace jediného řídicího bloku, ovládajícího prvky příslušející statické rtuEové kapkové elektrodě i polarografickému analyzátoru.
To dovoluje snížení výrobních nákladů na přístroj na cca 2/3 nákladů na tradiční kombinaci. Navíc realizace rutinní verze je v sestavě dvou přístrojů realizovaná jen obtížně zavedením elektronicky ovládaných přepínačů pro funkce statické rtuEové kapkové elektrody.
Popsané uspořádání umožňuje výrazně lepší potlačení rušivých signálů omezením volně vedených vodičů pro ovládací pulsy a hlavně dokonalejším stíněním vodičů v měřicím obvodu, které mohou být instalovány uvnitř krytu přístroje.

Claims (1)

  1. PŘEDMĚT VYNÁLEZU
    Kompaktní polarografický analyzátor obsahující statickou rtuEovou kapkovou elektrodu a polarografický analyzátor v jediném přístroji, vyznačený tím, že řídicí blok /1/, obsahující číslicové paměti typu PROM, EPROM nebo ROM, je spojen s blokem /2/ generátoru polarizačního napětí, včetně polarizačního pulsu, blokem /3/, analogových pamětí a zesilovači /4 a 5/ pro elektromagnety ventilu /6/ na rtuE a mechanického odtrhovače /7/ kapek.
CS832192A 1983-03-29 1983-03-29 Kompaktní polarografický analyzátor CS231860B1 (cs)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS832192A CS231860B1 (cs) 1983-03-29 1983-03-29 Kompaktní polarografický analyzátor

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS832192A CS231860B1 (cs) 1983-03-29 1983-03-29 Kompaktní polarografický analyzátor

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CS219283A1 CS219283A1 (en) 1984-05-14
CS231860B1 true CS231860B1 (cs) 1984-12-14

Family

ID=5358323

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS832192A CS231860B1 (cs) 1983-03-29 1983-03-29 Kompaktní polarografický analyzátor

Country Status (1)

Country Link
CS (1) CS231860B1 (cs)

Also Published As

Publication number Publication date
CS219283A1 (en) 1984-05-14

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Koryta Theory and applications of ion-selective electrodes. Part 8
US5086273B1 (cs)
ES2066763T3 (es) Metodo y aparato para la generacion de señales de estimulo electricas de baja frecuencia.
GB1258019A (cs)
KR890014785A (ko) 전해 셀의 제어방법
CS231860B1 (cs) Kompaktní polarografický analyzátor
ES8704640A1 (es) Un aparato de vigilancia de un motor con campo magnetico
Koryta Theory and applications of ion-selective electrodes: Part 7
ATE209793T1 (de) Interpretationsmessinstrument
SU693281A1 (ru) Устройство дл моделировани магнитного пол земли
GB2010032A (en) Waveform generator
SU641466A1 (ru) Устройство дл моделировани элементов систем энергоснабжени
Bethmann et al. Light-induced changes of cytosolic pH in Eremosphaera viridis: recordings and kinetic analysis
ATE4395T1 (de) Verfahren und vorrichtung zur untersuchung der blutkoagulation oder der aggregation von blutplaettchen.
SU375503A1 (ru) Электрохимический нелинейный знакочувствительный прибор
JPS56145368A (en) Circuit for measuring characteristic of coder
SU477719A1 (ru) Датчик электромагнитного расходомера крови
SU847180A1 (ru) Устройство дл неразрушающего контрол жЕлЕзОРудНыХ МАТЕРиАлОВ
SU928240A1 (ru) Устройство дл измерени периодического тока
GB984560A (en) Improvements relating to apparatus for gas analysis
SU1153232A1 (ru) Преобразователь толщины в интервал времени
SU756223A1 (ru) Цифровое регистрирующее устройство для весов 1
SU938172A1 (ru) Устройство дл измерени напр жени
SU1559315A1 (ru) Устройство дл измерени частотных характеристик замкнутых автоматических систем
RU9968U1 (ru) Газовый анализатор