CS253806B1 - Method of matering elements deactivation - Google Patents

Method of matering elements deactivation 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
measuring
measuring element
elements
deactivation
matering
Prior art date
Application number
CS854606A
Other languages
Czech (cs)
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/en
Publication of CS460685A1 publication Critical patent/CS460685A1/en
Publication of CS253806B1 publication Critical patent/CS253806B1/en

Links

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Electric Means (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials Using Thermal Means (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Non-Biological Materials By The Use Of Chemical 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.The present invention relates to a process for the removal of catalysts the properties of the measuring elements thermally gas and vapor conductivity analyzers. The measurement element is deactivated by being placed on the measuring element made of catalytically active metals or their alloys, or, where appropriate, the material intended for, its \ t heated to a temperature of at least 100 ° C silicone lubricant vapors for at least two seconds.

Description

Vynález se týká desaktivace měřicích elementů tepelně vodivostních analyzátorů plynů a par.The invention relates to the deactivation of the measuring elements of thermally conductive gas and vapor analyzers.

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.To measure the concentration of gases, their thermal conductivity is often used; in this analytical method, the thermal conductivity of the base medium containing the measured gas is usually compared with the thermal conductivity of the base medium itself. The method is commonly used to measure the concentration of carbon dioxide, hydrogen and hydrocarbons in air and flue gas, and in coal mining to measure the concentration of methane in the degasification process. The measuring element, which is exposed to the measured environment, is connected in the thermally conductive analyzers together with the spatially separated compensation element to the measuring bridge, whose balance is proportional to the concentration of the measured component. Both the straight-filament and spiral-shaped elements are made of platinum or other noble metals such as rhodium, osmium, palladium and the like.

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.As the basic temperature of the measuring element increases, the unit signal of the measuring bridge increases and thus the accuracy of the measuring method increases. Since platinum and other noble metals act as combustion catalysts in the presence of oxygen in the basic environment, the measurement results can be seriously distorted by combustion processes at the surface of the measuring element. Therefore, the catalytic properties of the measuring element are eliminated. Various technically demanding processes, such as electroplating, which affect the physical properties of platinum to a hardly reproducible extent, are used to remove them.

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.Said drawbacks of the known methods are overcome by the method of deactivating the measuring elements of the thermally conductive gas and vapor analyzers according to the invention. It is based on the fact that the measuring element made of catalytically active metals or their alloys, or the material intended for its production, heated to a temperature of at least 100 ° C, is exposed to fumes of silicone lubricants. These vapors are applied to the measuring element or the material to be produced for at least two seconds. This eliminates unwanted catalytic properties of the measuring elements.

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.The advantage of the measuring element of the thermally conductive analyzers, which is devoid of catalytic properties by the method according to the invention, is the reliable and permanent removal of its undesirable catalytic properties while fully preserving its other physical properties, in particular its thermal conductivity. The method of deactivating the measuring element according to the invention is unusually simple compared to the existing processes.

Realizace způsobu podle vynálezu je popsána na následujících dvou příkladech.The implementation of the method according to the invention is described in the following two examples.

Příklad 1Example 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.The catalytically active measuring element of thermally conductive analyzers made of platinum or palladium or rhodium or its alloys is freed from the catalytic properties by the action of silicon lubricant vapors when heated to operating temperature. In practice, this method of deactivation can be realized by placing a small amount of silicone fat, e.g. 0.03 ml, in a measuring chamber in the vicinity of the measuring element. By heating the measuring element to a working temperature of about 200 ° C, it is already deactivated in the space in two seconds by the silicone vapors present. Prolonged contact of the measuring element with silicone vapors does not affect the properties of the measuring element.

řřiklad 2Example 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.The catalytically active material intended to make the measuring element, e.g. platinum, palladium, rhodium or their alloys, is deprived of its catalytic properties by placing it in a container over a silicone lubricant and heating the wire to a temperature of at least two seconds. above 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.Method for deactivating the measuring elements of thermally conductive gas and vapor analyzers, characterized in that the measuring element made of catalytically active metals or their alloys or the material to be made heated to a temperature of at least 100 ° C is subjected to vapors of silicone lubricants for for at least two seconds.
CS854606A 1985-06-24 1985-06-24 Method of matering elements deactivation CS253806B1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS854606A CS253806B1 (en) 1985-06-24 1985-06-24 Method of matering elements deactivation

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS854606A CS253806B1 (en) 1985-06-24 1985-06-24 Method of matering elements deactivation

Publications (2)

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

Family

ID=5389219

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS854606A CS253806B1 (en) 1985-06-24 1985-06-24 Method of matering elements deactivation

Country Status (1)

Country Link
CS (1) CS253806B1 (en)

Also Published As

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

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA2542799A1 (en) Process for measuring the concentration of gases
US1578666A (en) Method and apparatus for quantitative determination of gases
JPH0749324A (en) Sensor of combustible gas
US3595621A (en) Catalytic analyzer
US3519391A (en) Method of and apparatus for measuring combustible constituents of gas samples
US4134818A (en) Solid electrolyte sensor for monitoring combustibles in an oxygen containing environment
US4870025A (en) Method of sensing methane gas-I
CS253806B1 (en) Method of matering elements deactivation
US3298934A (en) Method of analysis to determine the ratio between bivalent and monovalent copper ions in a cuprous ammoniacal solution
US3373598A (en) Thermal gravimetric analyzer
Soulen et al. Improved methods of using the thermobalance to determine thermal stabilities
Gentry Catalytic devices
EP0275936A2 (en) Organic fluid detection apparatus
RU2119663C1 (en) Thermochemical gas analyzer
US3172732A (en) Analytical method and apparatus
US1880941A (en) Apparatus for detecting and estimating inflammable gases in air
GB1105046A (en) Instruments and methods for measuring the carbon monoxide content of combustion engine exhaust gases
SU1114354A3 (en) Through-flow electrochemical analyzer for reaction gas mixture
SU706466A1 (en) Device for chemical thermal metal processing control
GB761055A (en) Improvements in methods and apparatus for detecting and measuring the concentration of gases
Goyan et al. A study of thermoelectric methods for determining isotonicity
SU1767405A1 (en) Thermochemical transducer
SU1116374A1 (en) Method of checking multicomponent combustible admixtures in gas atomosphere
Lee et al. Determination of carbon in thin films on steel surfaces
GB2004068A (en) Oxygen sensor of the resistive- type and method of making the same