RO122232B1 - Metodă şi dispozitiv pentru determinarea "in situ" a aerosolilor salini - Google Patents
Metodă şi dispozitiv pentru determinarea "in situ" a aerosolilor salini Download PDFInfo
- Publication number
- RO122232B1 RO122232B1 ROA200300944A RO200300944A RO122232B1 RO 122232 B1 RO122232 B1 RO 122232B1 RO A200300944 A ROA200300944 A RO A200300944A RO 200300944 A RO200300944 A RO 200300944A RO 122232 B1 RO122232 B1 RO 122232B1
- Authority
- RO
- Romania
- Prior art keywords
- air
- saline
- concentration
- distilled
- volume
- Prior art date
Links
- FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M Sodium chloride Chemical compound [Na+].[Cl-] FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M 0.000 title claims abstract description 57
- 239000011780 sodium chloride Substances 0.000 title claims abstract description 41
- 239000000443 aerosol Substances 0.000 title claims abstract description 28
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 24
- 238000011065 in-situ storage Methods 0.000 title claims abstract description 7
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 14
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 claims abstract description 7
- 238000004364 calculation method Methods 0.000 claims abstract description 4
- 239000002245 particle Substances 0.000 claims description 29
- 230000005587 bubbling Effects 0.000 claims description 19
- 238000004458 analytical method Methods 0.000 claims description 8
- 238000009434 installation Methods 0.000 claims description 7
- 239000011521 glass Substances 0.000 claims description 6
- 238000009826 distribution Methods 0.000 claims description 5
- XKRFYHLGVUSROY-UHFFFAOYSA-N Argon Chemical compound [Ar] XKRFYHLGVUSROY-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 4
- 230000000717 retained effect Effects 0.000 claims description 4
- 238000005259 measurement Methods 0.000 claims description 3
- 238000012795 verification Methods 0.000 claims description 3
- 229910052786 argon Inorganic materials 0.000 claims description 2
- 239000003637 basic solution Substances 0.000 claims description 2
- 239000012895 dilution Substances 0.000 claims description 2
- 238000010790 dilution Methods 0.000 claims description 2
- 239000012086 standard solution Substances 0.000 claims description 2
- 238000005406 washing Methods 0.000 claims description 2
- 239000007864 aqueous solution Substances 0.000 claims 1
- 238000011156 evaluation Methods 0.000 claims 1
- 238000003860 storage Methods 0.000 claims 1
- 239000000243 solution Substances 0.000 abstract description 15
- 239000012153 distilled water Substances 0.000 abstract description 3
- 238000013213 extrapolation Methods 0.000 abstract description 3
- 230000001225 therapeutic effect Effects 0.000 abstract description 3
- 239000007853 buffer solution Substances 0.000 abstract description 2
- 238000007789 sealing Methods 0.000 abstract description 2
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 5
- 239000000523 sample Substances 0.000 description 4
- 150000003839 salts Chemical class 0.000 description 3
- 239000004020 conductor Substances 0.000 description 2
- SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N silver(1+) nitrate Chemical compound [Ag+].[O-]N(=O)=O SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- COQLPRJCUIATTQ-UHFFFAOYSA-N Uranyl acetate Chemical compound O.O.O=[U]=O.CC(O)=O.CC(O)=O COQLPRJCUIATTQ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N Zinc Chemical compound [Zn] HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 150000001450 anions Chemical class 0.000 description 1
- 239000002585 base Substances 0.000 description 1
- 150000001768 cations Chemical class 0.000 description 1
- 238000002477 conductometry Methods 0.000 description 1
- 239000013068 control sample Substances 0.000 description 1
- 230000007721 medicinal effect Effects 0.000 description 1
- 238000004848 nephelometry Methods 0.000 description 1
- 239000000843 powder Substances 0.000 description 1
- 239000000376 reactant Substances 0.000 description 1
- 230000000241 respiratory effect Effects 0.000 description 1
- 238000005070 sampling Methods 0.000 description 1
- 230000035945 sensitivity Effects 0.000 description 1
- 229910001961 silver nitrate Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000002904 solvent Substances 0.000 description 1
- 239000007921 spray Substances 0.000 description 1
- 238000004879 turbidimetry Methods 0.000 description 1
- 239000011701 zinc Substances 0.000 description 1
- 229910052725 zinc Inorganic materials 0.000 description 1
Landscapes
- Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Electric Means (AREA)
Abstract
Invenţia se referă la o metodă şi un dispozitiv pentru determinarea ˝in situ˝ a aerosolilor salini din medii terapeutice induse sau naturale. Metoda conform invenţiei constă în determinarea conductivităţii unei soluţii obţinute prin barbotarea fină, în apă tridistilată şi dezoxigenată, a aerului încărcat cu aerosol salin, la un debit controlat, pentru un timp variind între 10 şi 60 min, cu ajutorul unui conductometru. Prinextrapolarea pe curba etalon a valorii conductivităţii, se obţine concentraţia de NaCl pentru un volum dat de soluţie, iar cu ajutorul tabelelorde conversie sau prin calcule, se stabileşte încărcarea salină a aerului, exprimată în mg/m3.Dispozitivul conform invenţiei este compus dintr-o pâlnie de aspiraţie (1) a aerului salin, o alonjă (2) pentru realizarea unui vacuum cu debit controlat, frită (3) prin care trece aerul salin, în zona de barbotare (4), un electrod conductiv (5), ce conţine, încorporat, un electrod compensator de temperatură, ambele fiind cuplatela un conductometru digital, prin intermediul cablului de legătură (6), un sistem tampon (7) de alimentare cu apă tridistilată, pentru menţinerea unui volum constant de 10 cm3 soluţie, şi un dop de cauciuc (8), pentru etanşarea sistemului.
Description
Invenția se referă la o metodă și la un dispozitiv pentru determinarea in situ a aerosolilor salini pe bază de microcristalite de NaCI, din medii terapeutice induse sau naturale, cum arfi: camerele și măștile cu aerosoli, mediile marine și atmosferele din minele de sare (ocne).
Pentru determinarea concentrației în NaCI, din microdispersii submicronice gazoase, se cunosc metodele indirecte cu ajutorul laserului când, pe baza numărului de particule dintr-o unitate de volum și pentru intervalele prestabilite ale dimensiunilor acestora, se evaluează ponderea medie a microcristalitelor de NaCI în mg/m3. Această metodă este aproximativă și implică sisteme etalon, sub formă de microdispersii gazoase stabile, greu de realizat.
De asemenea, în același scop se folosesc metodele de determinare a aeroionilor pozitivi, care conferă o precizie foarte mică, deoarece din întreg domeniul dimensiunilor aerosolilor stabili și semistabili, dintr-un sistem gazos indus artificial sau natural, au încărcare pozitivă doar nanocristalitele (sub formă de solvoioni), ce au o pondere redusă în raport cu întreg domeniul dimensional al aerosolilor.
Se cunosc, de asemenea, metodele spectrofotometrice (nefelometria sau turbidimetria) și chimico-analitice de dozare a cationului Na+ (implicând reacția cu acetat de zinc și de uranil) sau a anionului CI' (implicând reacția cu azotat de argint), din soluții apoase, obținute prin barbotarea sistemului dispers gazos în soluții de reactanți specifici. Aceste metode au dezavantajul că sunt foarte laborioase, primele implicând tehnici instrumentale indirecte, iar celelalte analize gravimetrice sau volumetrice, și care nu pot fi efectuate decât în laboratoare specializate.
Este cunoscut efectul medical al aerosololor salini, în tratamentul diverselor afecțiuni respiratorii, utilizând surse naturale de aerosoli (medii marine sau minele de sare) și artificiale (halocamere saline sau haloterapie prin inhalații de pulberi uscate). în acest scop, este necesar un control riguros al concentrației și al distribuțiilor dimensionale ale particulelor de aerosoli, care implică două aspecte: concentrații foarte mici, între 0,1 și 10 mg/m3 (în medie 1 mg/m3) și determinări in situ.
Problema pe care o rezolvă invenția este mărirea sensibilității și a reproductibilității metodei de determinare in situ a salinității discrete a mediilor terapeutice pe bază de aerosoli de NaCI, prin tehnica conductometrică.
Metoda și dispozitivul pentru determinarea aeroionilor salini, conform invenției, înlătură dezavantajele menționate mai sus, prin aceea că, în vederea determinării concentrațiilor discrete, în NaCI din medii gazoase saline, induse artificial sau naturale, utilizează tehnica conductometrică, folosind un dispozitiv din sticlă, prevăzut cu un sistem de barbotare prin vacuumare, cu ajutorul unei pompe de aspirație, cu debit controlat printr-un rotametru, un sistem de ajustare/completare a volumului barbotinei cu apă tridistilată și dezoxigenată și un set de electrozi traductori (conductiv și compensator de temperatură), încorporați într-o celulă standard din plastic rigid, cuplați la un conductometru digital, care prezintă și interfață pentru un computer, cu ajutorul acestora determinându-se, în funcție de tipul conductometrului, rezistivitatea, conductivitatea sau direct salinitatea soluției obținute prin barbotarea fină, printr-o frită, a aerului încărcat cu aerosol salin, la un debit controlat, pentru un timp variind între 10 și 60 min. Valoarea conductometrică, determinată pentru perioada de barbotare prestabilită experimental (în funcție de concentrația posibilă și de diametrul particulelor de aerosoli generate de o anumită sursă) este extrapolată pe curba etalon, când se obține concentrația în NaCI, pentru un volum dat de soluție, care apoi, cu ajutorul tabelelor de conversie sau prin calcule, evaluează încărcarea salină a aerului în mg/m3.
RO 122232 Β1
Pentru estimarea concentrației particulelor încărcate (aeroanioni și aerocationi) și a 1 granulometriei particulelor de aerosoli, se determină în prealabil, cu ajutorul unui aparat laser, distribuția numărului de particule în funcție de granulometrie, respectiv, numărul parti- 3 culelor cu diametrul mai mare decât d/ft3 în funcție de diametrul particulelor d,. Această operație este implicată în cazul verificării analizei în condiții de experimentare date și care for- 5 mează un sistem de referință, ce va fi utilizat la omologarea utilizării metodei de analiză a diverselor sisteme saline practice. 7
Prin aplicare, invenția aduce o serie de avantaje, printre care amintim:
- se poate utiliza în teren, în afara laboratoarelor de analiză; 9
- permite determinarea precisă a concentrațiilor în NaCI, de ordinul ppm;
- se poate aplica sub forma unei metode directe, pe baza sistemului tabelar de 11 conversie a datelor experimentale;
- poate fi standardizată ca metodă atât pentru dozarea aerosolilor, cât și a aeroionilor 13 pozitivi.
în continuare, se prezintă un exemplu de realizare a invenției, în legătură cu fig. 1, 15 și 3, care reprezintă:
- fig. 1, schema de funcționare a instalației de analiză; 17
- fig. 2, secțiune prin dispozitivul de sticlă, pentru barbotarea aerului cu încărcare salină, prevăzut cu traductor tip electrod conductiv și electrod compensator de temperatură, 19 ambele încorporate în celula standard, cu partea activă în zona barbotinei;
- fig. 3, curba etalon (reprezentarea graficului χ = f(c) pentru soluțiile apoase de NaCI, 21 în domeniul concentrațiilor practice).
Aerul de analizat, prelevat din punctul A, este dirijat în cele trei ramuri ale instalației 23 de analiză, notate I, II și III. Această instalație, conform fig. 1, după distribuitorul 1a al probei de aer în cele trei ramuri, conține pe fiecare ramură câte un manometru sau rotametru 2a, 25
2b și 2c, pentru măsurarea debitului de aer per probă, un dispozitiv pentru barbotare, din sticlă, 3a, 3b și 3c, prevăzut cu traductor tip electrod conductiv și electrod compensator de 27 temperatură încorporat, ce conține fiecare 10 cm3 apă (tridistilată și dezoxigenată prin spălarea cu un curent de argon purificat) și robinete sau canele de admisie și de evacuare. 29 De asemenea, instalația este prevăzută cu un sistem de aspirare a aerului cu încărcare salină 4a, ce realizează evacuarea în punctul B, vase suplimentare de reținere a particulelor 31 de NaCI, 5a și 6a, un colector de probe de aer 7a și un conductometru digital, ce permite măsurarea conductivității, rezistivității sau salinității (după caz); de exemplu, în cazul nostru, 33 un conductometru tip 3401 WTW. Ramurile I și II ale instalației permit efectuarea de determinări paralele, prin conductometrie, ale aceleiași probe de aer, iar ramura III 35 efectuează determinări ale variațiilor conductometrice de fond, ale aerului lipsit de aerosolii de NaCI, reținuți în vasele 5a și 6a. Aerul aspirat de pompa 4a, având același debit pe toate 37 cele trei ramuri, măsurat cu ajutorul manometrelor sau rotametrelor 2a, 2b și 2c, este barbotat într-un volum bine stabilit de apă tridistilată și dezoxigenată. 39
Dispozitivul din sticlă pentru determinarea conductometrică, conform fig. 2, conține o pâlnie 1 de aspirare a aerului cu încărcare salină; în urma vacuumării prin alonja 2, aerul 41 trece prin frita 3, creând sistemul de barbotare din zona 4, în care se găsește imersat electrodul conductiv 5, ce conține încorporat electrodul compensator de temperatură, ambele 43 branșate la conductometru, prin cablul de legătură 6. Pentru păstrarea unui volum constant de barbotină, în cazul nostru 10 cm3 soluție, dispozitivul este prevăzut cu un sistem tampon 45 7 de alimentare a barbotinei cu apă tridistilată și dezoxigenată, iar pentru etanșarea sistemului de barbotare prin vacuumare, se folosește dopul din cauciuc 8. 47
RO 122232 Β1 în urma procesului de barbotare, încărcarea salină în NaCI a aerosolului este reținută de apa tridistilată și dezoxigenată din dispozitivul de sticlă. După o perioadă de timp prestabilită, între 10 și 60 min de barbotare, se măsoară variația de conductivitate a soluției din cele trei dispozitive de măsurare 3a, 3b și 3c. în condițiile date de un conductometru tip 3401 WTW, având următorii parametrii de lucru: xapă tridistilată = 1,2 pS/cm, timpul de barbotare a probei (t) de 15 min și debitul de aer barbotat (Q) în fiecare dispozitiv de 0,6 l/min, și folosind graficul etalon din fig. 3, se determină cantitatea de NaCI reținută din volumul de aer barbotat, notată cu mNaC„ conform relației:
mNaci = conc. 100 (mg).
Cunoscând debitul Q, se determină volumul V de aer analizat:
V = Q x t, de unde concentrația de aerosol de NaCI din aer va fi:
^aerosol = 1 θθθ mNaCI V.
Curba etalon din fig. 3 s-a trasat prin determinări conductometrice pe soluții standard de NaCI cu concentrație cunoscută, obținute prin diluări succesive, pornind de la o soluție de bază, cu concentrație determinată, diluată cu apă tridistilată și dezoxigenată. Datele experimentale, care au stat la baza trasării curbei etalon, sunt prezentate în tabelul 1.
Tabelul 1
Date experimentale privind variația conductibilității în funcție de concentrația soluției de NaCI
| NR. | Concentrația în NaCI, | X | Temperatura soluției |
| crt. | (mg/l) | (pS/cm) | (’C) |
| 1 | 2000 | 4010 | 25,8 |
| 2 | 200 | 414 | 25,5 |
| 3 | 100 | 210 | 25,5 |
| 4 | 20 | 40,6 | 25,4 |
| 5 | 10 | 21,0 | 25,2 |
| 6 | 5 | 11,1 | 25,3 |
| 7 | 1 | 3,1 | 25,7 |
| 8 | 0 | 1,2 | 25,7 |
în urma trasării graficului χ= f(c), se constată o dependență liniară, iar pentru o creștere a conductivității cu 1 pS/cm, corespunde o creștere a concentrației de 0,50...0,52 mg/l, suficientă pentru a realiza o bună precizie și o înaltă reproductibilitate a măsurătorilor.
Se dă un exemplu concret de determinare a concentrației aerosolului dintr-un sistem tip halocameră salină, creat in situ, într-o ocnă (Slănic Prahova). Se montează instalația într-un punct optim al încăperii ocnei, având cele trei dispozitive 3a, 3b și 3c umplute cu câte 10 ml apă tridistilată și dezoxigenată, și branșate la conductometrul digital. Se deschid canelele sau robinetele distribuitoarelor 1a și 7a, după care se pornește pompa 4a pentru vacuumare, concomitent cu cronometrarea timpului de barbotare. Se citesc valorile conductometrice (în cazul nostru, conductivitatea) ale celor 3 soluții din dispozitivele 3a, 3b și 3c, după 15 min de barbotare, care apoi, prin extrapolarea pe curba etalon, dau concentrațiile, în baza cărora, prin calcul sau tabele de conversie, se evaluează concentrația în NaCI a aerosolului. în paralel, pentru estimarea concentrației particulelor încărcate (aeroanioni și
RO 122232 Β1 aerocationi) și a granulometriei particulelor de aerosoli, se determină în prealabil, cu ajutorul unui aparat laser, distribuția numărului de particule în funcție de granulometrie, operație care, în general, este implicată în cazul verificării analizei în condiții de experimentare date.
Pentru acest exemplu, s-au notat următoarele date caracteristice:
- temperatura aerului din ocnă = 12,2°C;
- umiditatea relativă din ocnă = 55...60%;
- presiunea atmosferică = 0,999 pA;
- diferența relativă de nivel, față de suprafață = 216 m;
- timpul de barbotare = 15 min;
- debitul de barbotare = 0,6 l/min pentru fiecare dispozitiv.
în tabelul 2 se prezintă datele privind numărul particulelor cu diametrul mai mare decât d, /ft3, în funcție de diametrul particulelor d„ determinate prin metoda cu ajutorul laserului, utilizată ca bază de referință.
Tabelul 2
Date privind distribuția numărului de particule în funcție de diametrul particulelor
| Diametrul particulelor, d, în pm | Numărul particulelor cu diametrul mai mare decât d| /ft3 |
| 0,3 | 6.390.000 |
| 0,5 | 750.000 |
| 1.0 | 640.000 |
| 2,0 | 35.000 |
| 5,0 | 7.350 |
în baza datelor din tabelul 2, conform tehnicii determinării cu ajutorul laserului, avem:
pNaCI = 2,3 103 kg/m3; mNaCI = 168,5854 · 10'8 g/ft3; mNaCI = 4551,8058 · 10 ® g/m3;
de unde, concentrația în NaCI, a aerului din salină, este de circa 0,216 mg/m3, numărul de particule de aeroioni pozitivi din aer este cuprins între 150 și 200 per m3, iar numărul de particule de aeroioni negativi între 250 și 300 per m3.
în tabelul 3 se prezintă datele din determinări conductometrice.
Tabelul 3
Date privind determinările conductometrice
| Timpul (min) | Conductivitatea soluției din cele trei dispozitive, χ (pS/cm) | Temperatura soluției (’C) | ||
| 3a | 3b | 3c | ||
| 0 | 1,5 | 2,0 | 1,3 | 22 |
| 15 | 2,3 | 3,1 | 1,4 | 14,6 |
| 15 | 3,3 | 4,4 | 1,5 | 13,6 |
| 15 | 4,3 | 5,5 | 1,6 | 12,6 |
| 15 | 5,4 | 6,5 | 1,7 | 12,2 |
RO 122232 Β1 în baza acestor date, se constată o creștere de 1,0...1,1 pS/cm, pentru fiecare interval al timpului de barbotare de 15 min, comparativ cu 0,1 pS/cm, pentru proba martor din dispozitivul 3c, în care aerul este considerat fără NaCI.
Pentru fiecare Δχ = 1,1 pS/cm, prin extrapolare pe curba etalon, avem concentrația 0,3492%, în baza căreia se calculează cantitatea de NaCI dizolvată din aerosol, conform regulii de trei simple:
la 100 ml...........................0,3492 mg pentru 10 ml...............................mNaC, deci: mNaCI = 3,492 · 10'3 mg, atunci pentru: Vaer = 9 L, rezultă: CNaCI = 1000- mNaCI / Vaer = 0,388 mg/m3
Deci, concentrația medie de NaCI din aer, evaluată conform metodei, din date conductometrice, este de 0,388 mg/m3, aproximativ egală ca ordin de mărime cu cea evaluată prin măsurători cu ajutorul laserului.
Claims (4)
1. Metodă pentru determinarea in situ a aerosolilor salini, caracterizată prin aceea că utilizează tehnica conductometrică, prin măsurarea conductivității, rezistivității sau direct a salinității unei soluții apoase de NaCI, obținută prin barbotarea în apă, a aerului cu aerosol salin, timp de 10, 20 și, respectiv 30 min, utilizând o instalație cu trei ramuri, în care proba de aer este împărțită în mod egal, cu ajutorul unui distribuitor (1a), fiecare din cele trei ramuri conținând câte un manometru sau rotametru (2a, 2b și 2c), pentru măsurarea debitului de aer per probă, un dispozitiv pentru barbotare din sticlă (3a, 3b și 3c) și robinete sau canele de admisie și de evacuare, ramurile (I și II) ale instalației permit efectuarea de determinări paralele ale aceleiași probe de aer, iar ramura (III) efectuează determinări ale variațiilor de fond, ale aerului lipsit de aerosolii de NaCI, reținuți în vasele (5a și 6a), aerul aspirat de pompa (4a) având același debit pe toate cele trei ramuri, măsurat cu ajutorul manometrelor sau rotametrelor (2a, 2b și 2c), este barbotat într-un volum de 10 cm3 de apă tridistilată și dezoxigenată.
2. Dispozitiv pentru aplicarea metodei de la revendicarea 1, caracterizat prin aceea că, pentru prelevarea probelor de aer cu încărcare salină, conține o pompă pentru aspirare, cu debit controlat, o frită (3) prin care trece aerul care se barbotează într-un volum de 10 cm3 apă tridistilată și dezoxigenată prin spălare cu argon purificat, într-o zonă de barbotare (4) aflându-se un traductor tip electrod conductiv (5), ce conține încorporat un electrod compensator de temperatură, cuplat la un conductometru digital și cu interfață pentru calculator, iar pentru păstrarea constantă, în timpul determinării, a volumului barbotinei, dispozitivul este prevăzut cu un vas tampon (7) ce conține apă tridistilată și dezoxigenată, cu alimentare continuă.
3. Metodă conform revendicării 1, caracterizată prin aceea că, pentru evaluarea concentrației în NaCI a aerosolului salin, se utilizează o curbă etalon trasată în baza datelor privind măsurătorile conductometrice pe soluții standard de NaCI, cu concentrație cunoscută, obținute prin diluări succesive, pornind de la o soluție de bază, cu concentrație determinată,
RO 122232 Β1 diluată cu apă tridistilată și dezoxigenată, apoi, în funcție de volumul de aer cu încărcare 1 salină barbotat și de volumul de apă din barbotină, se evaluează, prin calcul sau pe baza unor tabele de conversie, concentrația aerosolului salin din mediul analizat. 3
4. Metodă conform revendicărilor 1 și 3, caracterizată prin aceea că, pentru estimarea concentrației particulelor încărcate, aeroanioni și aerocationi, și a granulometriei particu- 5 lelor de aerosoli, se determină în prealabil, cu ajutorul unui aparat laser, distribuția numărului de particule în funcție de granulometrie, respectiv, numărul particulelor cu diametrul mai 7 mare decât di /ft3, în funcție de diametrul particulelor d|, operație care, în general, este implicată în cazul verificării analizei în condiții de experimentare date. 9
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| ROA200300944A RO122232B1 (ro) | 2003-11-20 | 2003-11-20 | Metodă şi dispozitiv pentru determinarea "in situ" a aerosolilor salini |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| ROA200300944A RO122232B1 (ro) | 2003-11-20 | 2003-11-20 | Metodă şi dispozitiv pentru determinarea "in situ" a aerosolilor salini |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RO122232B1 true RO122232B1 (ro) | 2009-02-27 |
Family
ID=40417704
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| ROA200300944A RO122232B1 (ro) | 2003-11-20 | 2003-11-20 | Metodă şi dispozitiv pentru determinarea "in situ" a aerosolilor salini |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RO (1) | RO122232B1 (ro) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| EP3985379A1 (de) * | 2020-10-13 | 2022-04-20 | Charité - Universitätsmedizin Berlin | Vorrichtung und verfahren zur messung einer in situ simulierten virusausbreitung in aerosolen |
-
2003
- 2003-11-20 RO ROA200300944A patent/RO122232B1/ro unknown
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| EP3985379A1 (de) * | 2020-10-13 | 2022-04-20 | Charité - Universitätsmedizin Berlin | Vorrichtung und verfahren zur messung einer in situ simulierten virusausbreitung in aerosolen |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| CN103575633B (zh) | 一种流式仪器及其液路系统 | |
| Dworkin et al. | Solubility and diffusion coefficient of adenosine 3': 5'-monophosphate. | |
| CN107290256A (zh) | 一种盐雾浓度自动测量方法及装置 | |
| CN104132863B (zh) | 一种颗粒物连续监测装置及方法 | |
| ATE325630T1 (de) | Sammelbehälter zur verwendung mit einem flussmesser-kontrollsystem | |
| CN105353396B (zh) | 闭环式部分积分快速测量氡析出率的方法 | |
| CN204008363U (zh) | 一种颗粒物连续监测装置 | |
| CN104536028A (zh) | 气载氚监测仪的现场校准装置 | |
| RO122232B1 (ro) | Metodă şi dispozitiv pentru determinarea "in situ" a aerosolilor salini | |
| CN109188491B (zh) | 开环式自适应测量水中镭浓度的方法 | |
| Iwasaki et al. | Dissociation constant of xanthic acid as determined by spectrophotometric method | |
| Pogue et al. | Apparent molal volumes and heat capacities of aqueous hydrogen chloride and perchloric acid at 15-55. degree. C | |
| CN208125725U (zh) | 一种土壤呼吸速率测定装置 | |
| CN205262959U (zh) | 六氟化硫红外双波检漏仪 | |
| CN205295529U (zh) | 一种氰化亚金钾自动补充装置 | |
| CN109188497B (zh) | 开环式利用有效衰变常数测量水中镭浓度的方法 | |
| Harned et al. | The Acid and Base Constants of Glycine from Cells Without Liquid JUNCTION1 | |
| Urry | Determination of the radium content of rocks | |
| CN205404824U (zh) | 一种用于地震前兆监测的地下氡气监测系统 | |
| CN108896738A (zh) | 一种能够自动连续测定农田氨挥发的方法 | |
| CN108489771A (zh) | 流气式土壤氡气源收集装置及收集方法 | |
| Scarano et al. | Cell for continuous analysis in flowing solutions with the rapidly dropping mercury electrode | |
| CN104865207A (zh) | 基于光腔衰荡光谱仪的灰霾检测系统 | |
| CN208568522U (zh) | 一种在真空滤油机中对绝缘油含气量进行在线测量的装置 | |
| AlanáHouse | Dissolution kinetics of Carrera marble, Portland stone and several limestones in acid waters |