RU174317U1 - Сорбционный электретный газоанализатор - Google Patents
Сорбционный электретный газоанализатор Download PDFInfo
- Publication number
- RU174317U1 RU174317U1 RU2016149914U RU2016149914U RU174317U1 RU 174317 U1 RU174317 U1 RU 174317U1 RU 2016149914 U RU2016149914 U RU 2016149914U RU 2016149914 U RU2016149914 U RU 2016149914U RU 174317 U1 RU174317 U1 RU 174317U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- metal
- membrane
- tube
- gas analyzer
- electret
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N27/00—Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means
- G01N27/02—Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating impedance
- G01N27/22—Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating impedance by investigating capacitance
- G01N27/221—Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating impedance by investigating capacitance by investigating the dielectric properties
- G01N2027/222—Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating impedance by investigating capacitance by investigating the dielectric properties for analysing gases
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N27/00—Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means
- G01N27/02—Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating impedance
- G01N27/22—Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating impedance by investigating capacitance
- G01N27/228—Circuits therefor
Landscapes
- Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Ultrasonic Waves (AREA)
Abstract
Полезная модель относится к измерительной технике. Сорбционный электретный газоанализатор содержит отрезок металлической трубки со стенкой, к одному из торцов которой прикреплена металлическая гибкая мембрана, поверхность которой, обращенная во внутреннюю полость трубки, покрыта электретом, а на противоположную поверхность мембраны нанесен слой сорбента. На другом торце трубки на изоляторе установлен металлический дисковый электрод, поверхность которого ориентирована параллельно поверхности металлической мембраны, при этом гибкая мембрана и электрод подключены к измерительному устройству. Газоанализатор также содержит звуковод, электроакустический преобразователь и генератор электрических гармонических колебаний, причем вход электроакустического преобразователя подключен к выходу генератора электрических гармонических колебаний, его выход через звуковод соединен со штуцером, вмонтированным в стенку металлической трубки, а измерительное устройство выполнено в виде электронного усилителя переменного тока, выход которого подключен к вольтметру. Технический результат – упрощение конструкции. 1 ил.
Description
Полезная модель относится к измерительной технике, а именно к средствам измерений концентрации отдельных компонентов в многокомпонентных газовых средах.
Известен сорбционный электретный газоанализатор, содержащий отрезок металлической трубки со стенкой, к одному из торцов которой прикреплена металлическая гибкая мембрана, поверхность которой, обращенная во внутреннюю полость трубки, покрыта электретом, а на противоположную поверхность мембраны нанесен слой сорбента, на другом торце трубки на изоляторе установлен металлический дисковый электрод, поверхность которого ориентирована параллельна поверхности металлической мембраны, при этом гибкая мембрана и электрод подключены к измерительному устройству (WO 2009129351 А2 (REGENTS OF THE UNIVERSITY JF MINNESOTA, 22.10.2009).
Измерение концентрации определяемого компонента этим газоанализатором осуществляется с помощью измерения электрической емкости между мембраной и металлическим дисковым электродом. Эта емкость изменяется при изменении массы сорбента, вызванном сорбцией в нем определяемого компонента.
Недостатком такого сорбционного электретного газоанализатора определяется, в первую очередь, сложностью конструкции, а также невысокой помехоустойчивостью, определяемой необходимостью измерения изменения малых электрических емкостей.
Задачей полезной модели является создание простого по конструкции помехоустойчивого сорбционного электретного газоанализатора.
Технический результат - упрощение конструкции сорбционного электретного газоанализатора с минимальным набором технических средств.
Сущность полезной модели заключается в том, что электретный газоанализатор содержит отрезок металлической трубки со стенкой, к одному из торцов которой прикреплена металлическая гибкая мембрана, поверхность которой, обращенная во внутреннюю полость трубки, покрыта электретом, а на противоположную поверхность мембраны нанесен слой сорбента. На другом торце трубки на изоляторе установлен металлический дисковый электрод, поверхность которого ориентирована параллельна поверхности металлической мембраны, при этом гибкая мембрана и электрод подключены к измерительному устройств. Согласно полезной модели газоанализатор содержит также звуковод, электроакустический преобразователь и генератор электрических гармонических колебаний. Вход электроакустического преобразователя подключен к выходу генератора электрических гармонических колебаний, а его выход через звуковод соединен со штуцером, вмонтированным в стенку металлической трубки. Измерительное устройство выполнено в виде электронного усилителя переменного тока, выход которого подключен к вольтметру.
Представленная совокупность элементов и взаимное их расположение упрощает конструкцию в целом за счет возможности ее реализации на базе стандартных электретного микрофона и телефона, а также распространенных и дешевых средств электронной техники. При этом конструкция обеспечивает селективное определение концентрации определяемого компонента в многокомпонентных газовых средах за счет эффекта селективной сорбции молекул определяемого компонента на сорбенте, обеспечивающего преобразование акустических звуковых колебаний в электрические.
Схема сорбционного электретного газоанализатора представлена на фиг. 1.
Сорбционный электретный газоанализатор содержит отрезок металлической трубки 1 со стенкой 2, к одному из торцов которой прикреплена металлическая гибкая мембрана 3, поверхность 4 которой, обращенная во внутреннюю полость 5 трубки 1, покрыта электретом 6, а на противоположную поверхность мембраны 4 нанесен слой сорбента 7. На другом торце трубки 1 на изоляторе 8 установлен металлический дисковый электрод 9, поверхность которого ориентирована параллельно поверхности металлической мембраны 3. Гибкая мембрана 3 и электрод 9 подключены к измерительному устройству 10. Газоанализатор содержит звуковод 11, электроакустический преобразователь 12 и генератор 13 электрических гармонических колебаний.
Вход электроакустического преобразователя 12 подключен к выходу генератора 13 электрических гармонических колебаний, а его выход 14 через звуковод 11 соединен со штуцером 15, вмонтированным в стенку 2 металлической трубки 1. При этом измерительное устройство 10 содержит усилитель 16 переменного тока и вольтметр 17, при этом выход усилителя подключен к вольтметру 17.
Сорбционный электретный газоанализатор работает следующим образом, с выхода генератора 13 электрических гармонических колебаний к электроакустическому преобразователю 12 поступает электрический сигнал, который преобразуется последним в звуковые колебания. Эти колебания по звуководу 11 поступают во внутреннюю полость 5 трубки 1. Под действием этих колебаний мембрана 3, а вместе с ней слой электрета 6, совершают периодические колебания, что вызывает гармонические электрические колебания напряжения между мембраной 3 и электродом 9. Эти колебания поступают на вход электронного усилителя 16, усиливаются и воспринимаются вольтметром 17. Таким образом, формируется начальный уровень сигнала на выходе газоанализатора. Этот уровень сигнала соответствует поступлению к мембране 3 некоторого газа постоянного состава, например воздуха. Когда вместе с воздухом к мембране 3 поступает смесь воздуха с каким-нибудь другим газом, например, имеющим большую плотность, амплитуда колебаний мембраны 3 уменьшается, так как увеличивается масса присоединенного к мембране 3 газа, что вызывает уменьшение амплитуды колебаний напряжения на выходе газоанализатора. Изменение амплитуды колебаний, таким образом, служит мерой плотности газовой среды и, как следствие, концентрацией определения компонента в газовой среде. При уменьшении плотности газа, поступающей к мембране 3, амплитуда колебаний увеличивается, так как уменьшается присоединенная к ней масса газа.
Экспериментальная проверка работы электретного датчика давлений осуществлялась с использованием электретного микрофона типа МКЭ - 3 и малогабаритного телефона типа ТМ - 2 А. Помимо названных элементов также использовались: электронный усилитель переменного тока типа У4-29, генератор электрических колебаний типа Г3-118, частота колебаний которого варьировалась в диапазоне 2-5 кГц.
В результате проведенных исследований установлено, что чувствительность измерения концентрации с помощью газоанализатора составляет 4 мВ/об.%.
Преимущество предполагаемого технического решения заключается в простоте конструкции за счет использования стандартных средств электронной техники и помехоустойчивости.
Предложенный сорбционный электретный газоанализатор может быть реализован на базе стандартных электретного микрофона и телефона, а также распространенных и дешевых средств электронной техники.
Описанный в заявке сорбционный электретный газоанализатор, способный селективно измерять концентрацию определяемого компонента в газовой среде, при подборе сорбента может найти применение в промышленном контроле концентраций паров воды, диоксида углерода и других газов, а также для контроля концентрации названных газов в замкнутых пространствах авиационной, космической технике, в подводных лодках, а также в медицине.
Claims (1)
- Сорбционный электретный газоанализатор, содержащий отрезок металлической трубки со стенкой, к одному из торцов которой прикреплена металлическая гибкая мембрана, поверхность которой, обращенная во внутреннюю полость трубки, покрыта электретом, а на противоположную поверхность мембраны нанесен слой сорбента, на другом торце трубки на изоляторе установлен металлический дисковый электрод, поверхность которого ориентирована параллельно поверхности металлической мембраны, при этом гибкая мембрана и электрод подключены к измерительному устройству, отличающийся тем, что газоанализатор также содержит звуковод, электроакустический преобразователь и генератор электрических гармонических колебаний, причем вход электроакустического преобразователя подключен к выходу генератора электрических гармонических колебаний, его выход через звуковод соединен со штуцером, вмонтированным в стенку металлической трубки, а измерительное устройство выполнено в виде электронного усилителя переменного тока, выход которого подключен к вольтметру.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2016149914U RU174317U1 (ru) | 2016-12-19 | 2016-12-19 | Сорбционный электретный газоанализатор |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2016149914U RU174317U1 (ru) | 2016-12-19 | 2016-12-19 | Сорбционный электретный газоанализатор |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU174317U1 true RU174317U1 (ru) | 2017-10-11 |
Family
ID=60120588
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2016149914U RU174317U1 (ru) | 2016-12-19 | 2016-12-19 | Сорбционный электретный газоанализатор |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU174317U1 (ru) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2764965C1 (ru) * | 2021-04-16 | 2022-01-24 | Татьяна Анатольевна Кучменко | Одноканальный анализатор выделяемых кожей легколетучих биомолекул |
RU2775934C1 (ru) * | 2021-07-30 | 2022-07-12 | Татьяна Анатольевна Кучменко | Миниатюрная ячейка детектирования для одноканального анализатора выделяемых кожей легколетучих биомолекул |
Citations (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4823603A (en) * | 1988-05-03 | 1989-04-25 | Vacuum General, Inc. | Capacitance manometer having stress relief for fixed electrode |
KR20060064382A (ko) * | 2004-12-08 | 2006-06-13 | 삼성전자주식회사 | 영점조정수단을 포함하는 정전용량식 압력센서 |
WO2009129351A2 (en) * | 2008-04-15 | 2009-10-22 | Regents Of The University Of Minnesota | Stiffness sensor |
US20120001648A1 (en) * | 2010-07-01 | 2012-01-05 | Chrisy Grudzien | Capacitance Sensors |
EP2137505B1 (en) * | 2007-04-16 | 2012-08-29 | MKS Instruments, Inc. | Capacitance manometers and methods relating to auto-drift correction |
RU156168U1 (ru) * | 2015-06-03 | 2015-11-10 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тверской государственный технический университет" | Струйный детектор газов |
RU157956U1 (ru) * | 2015-05-12 | 2015-12-20 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тверской государственный технический университет" | Электретный преобразователь давления |
-
2016
- 2016-12-19 RU RU2016149914U patent/RU174317U1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4823603A (en) * | 1988-05-03 | 1989-04-25 | Vacuum General, Inc. | Capacitance manometer having stress relief for fixed electrode |
KR20060064382A (ko) * | 2004-12-08 | 2006-06-13 | 삼성전자주식회사 | 영점조정수단을 포함하는 정전용량식 압력센서 |
EP2137505B1 (en) * | 2007-04-16 | 2012-08-29 | MKS Instruments, Inc. | Capacitance manometers and methods relating to auto-drift correction |
WO2009129351A2 (en) * | 2008-04-15 | 2009-10-22 | Regents Of The University Of Minnesota | Stiffness sensor |
US20120001648A1 (en) * | 2010-07-01 | 2012-01-05 | Chrisy Grudzien | Capacitance Sensors |
RU157956U1 (ru) * | 2015-05-12 | 2015-12-20 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тверской государственный технический университет" | Электретный преобразователь давления |
RU156168U1 (ru) * | 2015-06-03 | 2015-11-10 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тверской государственный технический университет" | Струйный детектор газов |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2764965C1 (ru) * | 2021-04-16 | 2022-01-24 | Татьяна Анатольевна Кучменко | Одноканальный анализатор выделяемых кожей легколетучих биомолекул |
RU2775934C1 (ru) * | 2021-07-30 | 2022-07-12 | Татьяна Анатольевна Кучменко | Миниатюрная ячейка детектирования для одноканального анализатора выделяемых кожей легколетучих биомолекул |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Jacobsen et al. | Fundamentals of acoustics and noise control | |
US20100107735A1 (en) | Gas Sensor | |
RU174317U1 (ru) | Сорбционный электретный газоанализатор | |
JP2012122740A (ja) | キャビテーション検出装置 | |
RU2678503C1 (ru) | Молекулярно-электронный гидрофон | |
JP4422066B2 (ja) | 膜スチフネス測定装置および膜スチフネス測定方法 | |
RU156168U1 (ru) | Струйный детектор газов | |
RU174188U1 (ru) | Электретный газоанализатор | |
RU157956U1 (ru) | Электретный преобразователь давления | |
RU169407U1 (ru) | Электретный датчик давления | |
CN106770642A (zh) | 水分测量装置和方法、兰姆波传感器及气体湿度测量方法 | |
CN201844851U (zh) | 气体流量计、基于离子迁移的便携式检测设备 | |
JP2019020277A (ja) | 音響校正器 | |
RU114172U1 (ru) | Устройство для измерения инфразвуковых колебаний среды | |
SU148254A1 (ru) | Акустический способ дл измерени расхода потоков жидкости или газа и устройство дл его осуществлени | |
RU157156U1 (ru) | Эффузионный детектор газов | |
Byju et al. | An enhanced voltage amplifier scheme insensitive to cable parasitic capacitance for interfacing piezoelectric sensors | |
RU2375790C1 (ru) | Пьезорезонансный датчик водорода | |
RU174922U1 (ru) | Первичный преобразователь давления, влажности и молекулярной массы газа | |
US11503412B2 (en) | Acoustic sensor and electrical circuits therefor | |
JP2024059117A (ja) | 音響測定によるガスの特性抽出方法およびそのための装置 | |
RU192599U1 (ru) | Струйный детектор газов | |
Buys et al. | A hybrid reed instrument: an acoustical resonator with a numerically simulated mouthpiece | |
RU2370737C1 (ru) | Устройство для измерения вибрации высоковольтных элементов (варианты) | |
CN204989103U (zh) | 一种声表面波化学传感器 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM9K | Utility model has become invalid (non-payment of fees) |
Effective date: 20171224 |