CS253806B1 - Způsob desaktlvace měřících elementů tepelně vodivostnfch analyzátorů plynů a par - Google Patents

Způsob desaktlvace měřících elementů tepelně vodivostnfch analyzátorů plynů a par Download PDF

Info

Publication number
CS253806B1
CS253806B1 CS854606A CS460685A CS253806B1 CS 253806 B1 CS253806 B1 CS 253806B1 CS 854606 A CS854606 A CS 854606A CS 460685 A CS460685 A CS 460685A CS 253806 B1 CS253806 B1 CS 253806B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
thermally conductive
measuring element
deactivating
measuring
measuring elements
Prior art date
Application number
CS854606A
Other languages
English (en)
Other versions
CS460685A1 (en
Inventor
Jiri Zagmen
Original Assignee
Jiri Zagmen
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 Jiri Zagmen filed Critical Jiri Zagmen
Priority to CS854606A priority Critical patent/CS253806B1/cs
Publication of CS460685A1 publication Critical patent/CS460685A1/cs
Publication of CS253806B1 publication Critical patent/CS253806B1/cs

Links

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials Using Thermal Means (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Non-Biological Materials By The Use Of Chemical Means (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Electric Means (AREA)

Abstract

Řešení se týká způsobu odstranění katalytických vlastnostní měřicích elementů tepelně vodivostních analyzátorů plynů a par. Desaktivace měřicího elementu se provede tím, že se na měřicí element, zhotovený z katalyticky aktivních kovů nebo jejich slitin, případně na materiál určený k, jeho zhotovení, zahřátý na teplotu alespoň 100 °C, působí výpary silikonových mazadel po dobu nejméně dvou sekund.

Description

Vynález se týká desaktivace měřicích elementů tepelně vodivostních analyzátorů plynů a par.
Pro měření koncentrace plynů se často využívá jejich tepelné vodivosti, při této analytické metodě se zpravidla porovnává tepelná vodivost základního prostředí obsahujícího měřený plyn s tepelnou vodivostí samotného základního prostředí. Metoda se běžně používá pro měření koncentrace oxidu uhličitého, vodíku a uhlovodíků ve vzduchu a ve spalinách, v uhelném hornictví pro měření koncentrace metanu v procesu degazace. Měřicí element, který je vystaven styku s měřeným prostředím, je v tepelně vodivostních analyzátorech spolu s prostorově odděleným kompenzačním elementem napojen do měřicího můstku, jehož rozvážení je úměrné koncentraci měřené složky. Oba elementy tvaru přímého vlákna anebo spirály se zhotovují z platiny anebo jiných ušlechtilých kovů jako rhodia, osmia, paládia apod. Na měřicí můstek je přivedeno takové napětí, aby základní teplota měřicího elementu umožŇovala dostatečně přesná měření.
S roustoucí základní teplotou měřicího elementu roste jednotkový signál měřicího můstku a tím i přesnost měřicí metody. Jelikož se za přítomnosti kyslíku v základním prostředí platina i jiné ušlechtilé kovy chovají jako spalovací katalyzátor, mohou být výsledky měření tepelně vodivostními analyzátory závažně zkresleny spalovacími procesy na povrchu měřicího elementu. Proto se katalytické vlastnosti měřicího elementu odstraňuji. K jejich odstranění se používají různé technicky náročné postupy, např. galvanické pokovování, které v obtížně reprodukovatelné míře ovlivňují fyzikální vlastnosti platiny.
Uvedené nedostatky známých způsobů jsou odstraněny způsobem desaktivace měřicích elementů tepelně vodivostních analyzátorů plynů a par podle vynálezu. Jeho podstatou je, že se na měřicí element zhotovený z katalyticky aktivních kovů nebo jejich slitin, případně materiál určený k jeho zhotovení, zahřátý na teplotu minimálně 100 °C, působí výpary silikonových mazadel. Těmito výpary se působí na měřicí element, případně na materiál určený k jeho zhotovení, po dobu nejméně dvou sekund. Tím se odstraní nežádoucí katalytické vlastnosti měřicích elementů.
Výhodou měřicího elementu tepelně vodivostních analyzátorů, jenž je zbaven katalytických vlastností způsobem podle vynálezu, je spolehlivé a trvalé odstranění jeho nežádoucích katalytických vlastností při plném a tedy i výrobně reprodukovaném zachování ostatních jeho fyzikálních vlastností, především jeho tepelné vodivosti. Způsob desaktivace měřicího elementu podle vynálezu je oproti stávajícím postupům neobvykle jednoduchý.
Realizace způsobu podle vynálezu je popsána na následujících dvou příkladech.
Příklad 1
Katalyticky aktivní měřicí element tepelně vodivostních analyzátorů zhotovený z platiny nebo paládia nebo rhodia anebo jejioh slitin se zbaví katalytických vlastností působením výparů silikonových mazadel při jeho zahřátí na provozní teplotu. Prakticky lze tento způsob desaktivace realizovat tím, že se nepatrné množství silikonového tuku např. 0,03 ml umístí V měřicí komůrce v blízkosti měřicího elementu. Zahřátím měřicího elementu na pracovní teplotu okolo 200 °C, dojde již během dvou sekund k jeho desaktivaci v prostoru přítomnými silikonovými výpary. Delší styk měřicího elementu se silikonovými výpary vlastnosti měřicího elementu neovlivňuje.
řřiklad 2
Katalyticky aktivní materiál, určený na zhotoveni měřicího elementu, např. drát z platiny, paládia, rhodia anebo jejich slitin, se zbaví katalytických vlastností tím způsobem, že se umísti v nádobě nad silikonovým mazadlem a na dobu alespoň dvou sekund se drát .ahřeje na teplotu nad 100 °C.

Claims (1)

  1. Způsob desaktivace měřicích elementů tepelně vodivostních analyzátorů plynů a par vyznačený tím, že se na měřicí element, zhotovený z katalyticky aktivních kovů nebo jejich slitin, případně na materiál určený k jeho zhotovení, zahřátý na teplotu alespoň 100 °C, působí výpary silikonových mazadel po dobu nejméně dvou sekund.
CS854606A 1985-06-24 1985-06-24 Způsob desaktlvace měřících elementů tepelně vodivostnfch analyzátorů plynů a par CS253806B1 (cs)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS854606A CS253806B1 (cs) 1985-06-24 1985-06-24 Způsob desaktlvace měřících elementů tepelně vodivostnfch analyzátorů plynů a par

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS854606A CS253806B1 (cs) 1985-06-24 1985-06-24 Způsob desaktlvace měřících elementů tepelně vodivostnfch analyzátorů plynů a par

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CS460685A1 CS460685A1 (en) 1987-05-14
CS253806B1 true CS253806B1 (cs) 1987-12-17

Family

ID=5389219

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS854606A CS253806B1 (cs) 1985-06-24 1985-06-24 Způsob desaktlvace měřících elementů tepelně vodivostnfch analyzátorů plynů a par

Country Status (1)

Country Link
CS (1) CS253806B1 (cs)

Also Published As

Publication number Publication date
CS460685A1 (en) 1987-05-14

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US1578666A (en) Method and apparatus for quantitative determination of gases
US3519391A (en) Method of and apparatus for measuring combustible constituents of gas samples
US4455378A (en) Method of determining the content of an anesthetic gas in a selected location
CS253806B1 (cs) Způsob desaktlvace měřících elementů tepelně vodivostnfch analyzátorů plynů a par
US3298934A (en) Method of analysis to determine the ratio between bivalent and monovalent copper ions in a cuprous ammoniacal solution
US2953441A (en) Apparatus for sulfur dioxide determination
US3373598A (en) Thermal gravimetric analyzer
Soulen et al. Improved methods of using the thermobalance to determine thermal stabilities
Gentry Catalytic devices
RU232088U1 (ru) Измерительный зонд для определения концентрации водорода, монооксида углерода и ацетилена, растворённых в технических маслах
GB1338730A (en) Breath testing system
Cohn Instrument for Continuous Measurement of Low Concentrations of Oxygen in Gases
RU2119663C1 (ru) Термохимический газоанализатор
US3172732A (en) Analytical method and apparatus
SU706466A1 (ru) Устройство дл контрол процессов химико-термической обработки металлов
GB1105046A (en) Instruments and methods for measuring the carbon monoxide content of combustion engine exhaust gases
Lee et al. Determination of carbon in thin films on steel surfaces
JPS618654A (ja) ガス検知素子の製法
Slabaugh Heats of Immersion of Some Clay Systems in Aqueous Media.
Goyan et al. A study of thermoelectric methods for determining isotonicity
JPH0245825B2 (ja) Kihatsuseijukitansonosokuteihooyobisokuteisochi
Zimmermann et al. Calorimetric measurements of the heat of solution and immersion of minerals in water using a new calorimetric vessel
JPH1114579A (ja) 接触燃焼式一酸化炭素センサ
SU1116374A1 (ru) Способ контрол многокомпонентных горючих примесей в газовой среде
SU1767405A1 (ru) Термохимический датчик