Cтраница 2
![]() |
Блок-схема газоанализатора ГТМК-16. [16] |
Принцип действия газоанализатора основан на термомагнитном методе. В качестве измерительной схемы используется компенсационная двухмостовая схема. [17]
Принцип действия газоанализатора основан на термомагнитном методе. В качестве измерительной схемы используется двух-мостовая компенсационная схема. [18]
Принцип действия сигнализатора основан на термомагнитном методе. На этом же принципе основана работа газоанализатора кислорода АКД и термомагнитного первичного преобразователя. [19]
Принцип действия приборов основан на термомагнитном методе измерения, использующем зависимость магнитных свойств кислорода от температуры. [20]
![]() |
Принципиальная схема магнитного газоанализатора МГК-2. [21] |
Для применения в промышленных условиях используется термомагнитный метод, основанный на явлении термомагнитной конвекции, возникающей при наличии парамагнитного газа - кислорода - вокруг нагретого тела, внесенного в неоднородное магнитное поле. [22]
Наиболее пригодным для применения в промышленных условиях является термомагнитный метод, основанный на явлении термомагнитной конвекции. [23]
В некоторых случаях, когда имеется ферромагнитный Металл, нанесенный на неферромагнитный металл или сплавленный с последним, термомагнитный метод может вскрыть структуру сплава, которая не обнаруживается другими методами ( стр. [24]
Точно так же рациональная конструкция воспринимающего элемента термомагнитного газоанализатора на кислород, а также рациональная геометрия рабочего пространства, в котором происходит термомагнитная конвекция, и соответствующее расположение воспринимающего элемента в этом пространстве позволяют резко повысить чувствительность термомагнитного метода, сделать показания прибора независимыми от давления и от наличия в газовой смеси компонентов, имеющих высокую теплопроводность. [25]
Достоинством магнитоэффузион-ного газоанализатора является возможность применения его для анализа взрывоопасных газовых смесей. Термомагнитный метод основан на зависимости магнитной восприимчивости газовой смеси от концентрации определяемого компонента при одновременном действии магнитных и температурных полей. [26]
Высокой магнитной восприимчивостью при 20 С обладает кислород и несколько меньшей оксид азота; остальные газы проявляют слабые парамагнитные или диамагнитные свойства. Поэтому термомагнитный метод широко используется для измерения концентрации кислорода и оксида азота в смесях с различными газами. [27]
![]() |
Схема датчика термомагнитного газоанализатора. [28] |
Через трубку 3 с чувствительным элементом 4 устанавливается непрерывный поток газа, скорость которого, а следовательно, и количество тепла, передаваемого чувствительным элементом газу, определяются его магнитной восприимчивостью. Таким образом, термомагнитный метод анализа газовых смесей можно рассматривать как разновидность термокондуктометрического метода, которая отличается способом транспортирования анализируемого газа к чувствительному элементу. [29]
Имеющую место дискуссию по вопросу о сверхпарамагнетизме 169, 170 ], по-видимому, и экспериментально [24, 171, 172] и теоретически [173] следует считать разрешенной в пользу действительности этого явления, но для целей распознания физического состояния нанесенного металла этот вопрос имеет второстепенное значение. Прямые результаты применения термомагнитного метода к адсорбционным никелевым катализаторам [174, 175] показывают, что соотношение между атомной и кристаллической фазами меняется в зависимости от способа нанесения катализатора, режима восстановления и термической обработки ( 1 - 76 ], но в общем процент атомов, пошедших на образование кристаллической фазы, не очень велик и не превышает 10 % ( 174 ] при тех концентрациях, при которых имеют место экстремальные зависимости активности. [30]