CS253806B1 - Způsob desaktlvace měřících elementů tepelně vodivostnfch analyzátorů plynů a par - Google Patents
Způsob desaktlvace měřících elementů tepelně vodivostnfch analyzátorů plynů a par Download PDFInfo
- 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
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)
- 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.
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) |
-
1985
- 1985-06-24 CS CS854606A patent/CS253806B1/cs unknown
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 |