SU1064142A1 - Liquid vapour metering device - Google Patents
Liquid vapour metering device Download PDFInfo
- Publication number
- SU1064142A1 SU1064142A1 SU823394071A SU3394071A SU1064142A1 SU 1064142 A1 SU1064142 A1 SU 1064142A1 SU 823394071 A SU823394071 A SU 823394071A SU 3394071 A SU3394071 A SU 3394071A SU 1064142 A1 SU1064142 A1 SU 1064142A1
- Authority
- SU
- USSR - Soviet Union
- Prior art keywords
- capillary
- dispenser
- metal insert
- liquid
- container
- Prior art date
Links
Landscapes
- Sampling And Sample Adjustment (AREA)
Abstract
ДОЗАТОР ПАРОВ ЖИДКОСТИ, содержащий емкость с испа з емой жидкостью, пористую металлическую вставку, размещенную в емкости, и капилл р, отличающийс тем, что, с целью упрощени конструкции и улучшени .динамических характеристик дозатора, в нем капилл р одним концом установлен в теле пористой металлической вставки , наружна поверхность которой припитана слоем легкоттлавкого металла , причем,конец капилл ра, установленный в теле пористойг металлической вставки, выполнен расшир ющимс . (Л 35 itA liquid vapor discharger containing a container with an used liquid, a porous metal insert placed in a container, and a capillary, characterized in that, in order to simplify the design and improve the dynamic characteristics of the dispenser, in it a capillary is installed at one end in a porous body metal insert, the outer surface of which is impregnated with a layer of low-melting metal, and the end of the capillary, installed in the body of the porous metal insert, is made expanding. (L 35 it
Description
Изобретение относится к устройст вам для получения парогазовой смеси и может быть использовано в аналитическом приборостроении для проверки и регулировки газоанализаторов.The invention relates to devices for producing a gas-vapor mixture and can be used in analytical instrumentation for checking and adjusting gas analyzers.
Известен дозатор паров жидкости, содержащий емкость с испаряемой жидкостью, пористую металлическую вставку,, размещенную в емкости, и капилляр И .Known liquid vapor dispenser containing a container with evaporated liquid, a porous metal insert placed in the container, and capillary And.
Известен также- дозатор паров жидкости, содержащий емкость с испаряемой жидкостью, пористую металлическую вставку, размещенную в емкости, капилляр и сменный элемент с капиллярной канавкой на; его боковой поверхности, который установлен над пористой металлической вставкой {2] .Also known is a liquid vapor dispenser comprising a container with an evaporated liquid, a porous metal insert placed in the container, a capillary and a replaceable element with a capillary groove on ; its side surface, which is mounted above the porous metal insert {2].
Однако известные дозаторы имеют сложную конструкцию и обладают невысокими динамическими характеристиками.However, the known dispensers have a complex structure and have low dynamic characteristics.
Цель изобретения - упрощение кон струкции и улучшение динамических характеристик дозатора.The purpose of the invention is to simplify the design and improve the dynamic characteristics of the dispenser.
Поставленная цель достигается тем, что в дозаторе паров жидкости, содержащем емкость с испаряемой жидкостью, пористую металлическую вставку, размещенную в емкости, и капилляр, последний одним концом установлен в теле пористой металлической вставки, наружная поверхность1 которой пропитана слоем легкоплавкого металла, причем конец капилляра, 35 установленный в теле пористой металлической вставки, выполнен расширяющимся.This goal is achieved by the fact that in a liquid vapor meter containing a container with vaporized liquid, a porous metal insert placed in the container and a capillary, the last one of which is installed in the body of the porous metal insert, the outer surface 1 of which is impregnated with a layer of low-melting metal, and the end of the capillary , 35 mounted in the body of the porous metal insert, is made expandable.
На чертеже изображен дозатор паров жидкости, продольный разрез.The drawing shows a dispenser of liquid vapor, a longitudinal section.
Дозатор содержит пористую металлическую вставку 1, в которой одним концом установлен капилляр 2. Слой легкоплавкого металла 3, которым пропитана наружная поверхность вставки 1, образует герметичную емкость.The dispenser contains a porous metal insert 1, in which a capillary 2 is installed at one end. A layer of low-melting metal 3, with which the outer surface of the insert 1 is impregnated, forms a sealed container.
При изготовлении дозаторов в качестве.материала для пористой вставки 1 применяют порошки металлов, например бронзы, нержавеющей стали. Пропитку можно осуществлять оловом и его сплавами, медью и другими легкоплавкими металлами. Для получения пористого тела с определенной пористостью и размером пор, металлические порошки подвергают рассеву . Выбранную фракцию порошка совместно с капилляром 2 прессуют в стальных пресс-формах. Для увеличения пористости в порошок можно вводить порообразующие добавки, которые удаляются при последующем спекании. После спекания пористые вставки погружают в расплав металла с температурой на 10-15 К пыша | температуры его плавления. Длительность погружения пористой вставки в расплав определяется физикохимическими явлениями, возникающими на границе раздела фаз, и сот ставляет 2-3 сек.In the manufacture of dispensers, metal powders, for example, bronze, stainless steel, are used as the material for the porous insert 1. Impregnation can be carried out with tin and its alloys, copper and other low-melting metals. To obtain a porous body with a certain porosity and pore size, metal powders are screened. The selected powder fraction together with capillary 2 is pressed into steel molds. To increase porosity, pore-forming additives can be added to the powder, which are removed during subsequent sintering. After sintering, the porous inserts are immersed in a molten metal with a temperature of 10-15 K fluff | its melting point. The duration of immersion of the porous insert into the melt is determined by the physicochemical phenomena that occur at the interface, and it is 2-3 seconds.
Дозатор работает следующим образом.The dispenser works as follows.
Перед работой дозатор заправляют жидкостью. Заправку производят шприцем через капилляр 2. Расширение на конце капилляра 2-при заправке дозатора жидкостью исключает закупоривание капилляра каплей жидкости, остающейся на конце иглы шприца. Заправляемая жидкость пол- , ностью впитывается материалом вставки 1 . В процессе работы дозатора пары жидкости диффундируют по капилляру 2 и подаются в объем, в котором требуемая концентрация паров создается известными методами. Производительность предлагаемого дозатора регулируется длиной и сечением капилгг ляра 2, а также температурой доза- * .тора.Before work, the dispenser is filled with liquid. Refueling is carried out with a syringe through capillary 2. Expansion at the end of the capillary 2 - when filling the dispenser with liquid, the capillary is blocked by a drop of liquid remaining at the end of the syringe needle. The liquid to be filled is completely and completely absorbed by the material of insert 1. During operation of the dispenser, liquid vapors diffuse along capillary 2 and are supplied to a volume in which the required vapor concentration is created by known methods. The performance of the proposed dispenser is governed by the length and cross section of the capilgg lar 2, as well as the temperature of the dose.
В предлагаемом дозаторе отсутствует зазор между стенкой емкости и пористой металлической вставкой, что значительно уменьшает теплорое сопротивление, сокращает время ., выхода на заданный режим термостатирования и тем самым улучшает его динамические характеристики.In the proposed dispenser there is no gap between the wall of the tank and the porous metal insert, which significantly reduces the thermal resistance, reduces the time., Exit to a given temperature control mode and thereby improves its dynamic characteristics.
Применение изобретения позволяет значительно упростить конструкцию дозатора паров жидкости, снизить в 3-4 раза трудоемкость его изготовления и повысить динамические характеристики.The use of the invention can significantly simplify the design of the dispenser of liquid vapor, reduce by 3-4 times the complexity of its manufacture and increase the dynamic characteristics.
Предлагаемая конструкция дозатора позволяет изготавливать миниатюрные дозаторы, что в свою очередь повышает их точность, так. как малая масса дозатора дает . * возможность аттестовать его методами гравиметрии с большей точностью.The proposed design of the dispenser allows the manufacture of miniature dispensers, which in turn increases their accuracy, so. how small the dispenser mass gives. * The ability to certify it with gravimetry methods with greater accuracy.
Claims (1)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU823394071A SU1064142A1 (en) | 1982-02-08 | 1982-02-08 | Liquid vapour metering device |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU823394071A SU1064142A1 (en) | 1982-02-08 | 1982-02-08 | Liquid vapour metering device |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
SU1064142A1 true SU1064142A1 (en) | 1983-12-30 |
Family
ID=20996593
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SU823394071A SU1064142A1 (en) | 1982-02-08 | 1982-02-08 | Liquid vapour metering device |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
SU (1) | SU1064142A1 (en) |
-
1982
- 1982-02-08 SU SU823394071A patent/SU1064142A1/en active
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
1. Авторское свидетельство СССР 662808, кл. G 01 F 13/00, 1979. 2. Авторское свидетельство СССР «909576, кл. q 01Т 13/00, 1979 (прототип).. . * |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Feldman | Direct Spectrochemical Analysis of Solutions Using Spark Excitation and Porous Cup Electrode | |
Maatman et al. | Adsorption and exclusion in impregnation of porous catalytic supports | |
CA1118230A (en) | Breath analyser and device for calibrating it | |
US11129417B2 (en) | Portable vaporizing device, cartridge and methods | |
US4910105A (en) | Electrochemical cell | |
GB866634A (en) | A leak structure, particularly for electrochemical measurements, and method of making same | |
US20240138483A1 (en) | Portable vaporizing device, cartridge and methods | |
SU1064142A1 (en) | Liquid vapour metering device | |
US20230389618A1 (en) | System and method for filling of cartridges for portable vaporizing devices | |
US5544693A (en) | Process and apparatus for making solid samples of molten material for analysis or the like | |
Soomro et al. | The thermal conductivity of porous catalyst pellets | |
Michielsen et al. | Small-angle X-ray scattering from supercooled water | |
CA1208287A (en) | High speed oxygen sensor for molten metals | |
DE4319387C1 (en) | Appts. for vaporising liq. | |
US20080011079A1 (en) | Device for measuring the density of particles by flotation | |
JPS5858029B2 (en) | Molten metal sampling device | |
US3456694A (en) | Slurry dispenser | |
Everett et al. | Developments in immersion calorimetry: design and testing of an improved seal-breaking technique | |
Ritter et al. | Volume Expansion of Sodium near the Melting Point for Different Impurity Contents | |
US1808900A (en) | Process and apparatus for storing acetylene | |
DE2833397A1 (en) | Measuring cell with probe - has reference substance separated from melt by solid electrolyte and includes thermocouple | |
EP0056520A2 (en) | Electrochemical cells containing liquid sodium as the anodic material | |
US2922306A (en) | Micropipet | |
DE1598916C3 (en) | Device for determining molecular weight | |
DE731544C (en) | Heat meter |