Термомагнитный метод - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
В мире все меньше того, что невозможно купить, и все больше того, что невозможно продать. Законы Мерфи (еще...)

Термомагнитный метод

Cтраница 3


Помимо температуры и давления анализируемого газа ( которые стабилизируют) на результат термомагнитного анализа оказывают влияние те же факторы, которые сказываются на показаниях термокондуктометрических анализаторов прямого измерения типа ВХЛ-2 и ТП-1120. Однако дополнительные погрешности термомагнитного метода анализа несколько отличаются от погрешностей, которые проявляются в термокондукто-метрическом методе, а именно при изменении состава, газа ( его плотности и динамической вязкости) изменяются скорость его потока через трубку с чувствительным элементом, а следовательно, и конвективная теплопередача от элемента к газу. Прибор в таких случаях показывает увеличение или уменьшение концентрации кислорода, хотя она при этом могла не изменяться.  [31]

32 Маг-штный момент катализаторов Fe / уголь как функция температуры. Момент в условных единицах. Цифры около кривой - степень заполнения, например а0 0042 и т. д. [32]

Основываясь на том: что момент тонких пленок связан с их толщиной и используя метод Мишеля [9], который был развит Селвудом [10, 2], температуру, при которой появляется термоостаточное намагничивание, можно рассматривать как точку Кюри и произвести оценку размеров частиц, появившихся в результате спекания. Данные, полученные при изучении спекаемо-сти термомагнитным методом, полностью согласуются с ранее полученными данными по изучению зависимости магнитного момента от напряженности магнитного поля.  [33]

34 Магнитный момент катализаторов Fe / уголь как функция температуры. Момент в условных единицах. Цифры около кривой - степень заполнения, например а0 0042 и т. д. [34]

Основываясь на том, что момент тонких пленок связан с их толщиной и используя метод Мишеля [9], который был развит Селвудом [10, 2], температуру, при которой появляется термоостаточное намагничивание, можно рассматривать как точку Кюри и произвести оценку размеров частиц, появившихся в результате спекания. Данные, полученные при изучении спекаемо-сти термомагнитным методом, полностью согласуются с ранее полученными данными то изучению зависимости магнитного момента от напряженности магнитного поля.  [35]

Высокой магнитной восприимчивостью при 20 С обладает кислород и несколько меньшей - оксид азота NO [ 1, с. Остальные газы обладают слабыми парамагнитными или диамагнитными свойствами. Поэтому термомагнитный метод широко используется для измерения концентрации кислорода и оксида азота в смесях с различными газами.  [36]

По ферромагнитным сплавам железа существует огромное личество данных. Применение термомагнитных методов для руктурных исследований [47] привлекает все больше внимание следователей, поэтому некоторые из них будут нами приведены следующей главе. Такие исследования являются чувствитель-ш средством для количественной оценки гетерогенности ферромагнитных твердых растворах. Элементы переходной группы в чистом де, как правило, ферромагнитны или по крайней мере имеют зависимый от температуры парамагнетизм. Но в разбавленных створах с диамагнитными благородными металлами они часто наруживают почти свободные моменты. Выполнимость закона ори при этих условиях, повидимому, зависит отчасти от элек-онной плотности.  [37]

Непосредственное измерение объемной магнитной восприимчивости сложно, поэтому измерения содержания кислорода в газовых смесях основаны на косвенных методах, связанных с магнитными свойствами кислорода. В основе термомагнитного метода лежит явление термомагнитной конвенкции, сущность которого заключается в следующем. Если нагретый электрическим током проводник поместить в неоднородное магнитное поле, то вследствие уменьшения объемной магнитной восприимчивости кислорода, обусловленной нагреванием газовой смеси вблизи проводника, создается движение газовой смеси в направлении от больших напряженностей магнитного поля к меньшим.  [38]

Вопросам магнитного анализа газов посвящено более 100 печатных работ. Большинство из них содержит описания отдельных приборов. Немногочисленные теоретические работы зарубежных авторов: Крупна, Лерера, Эббиигхауза, Медлока и др., В. Д. Миронова ( Советский Союз) касаются только термомагнитного метода анализа.  [39]

Анализ концентрации кислорода в газах производится разными методами. Первый магнитный газоанализатор был разработан Рейном в 1939 г. Принцип, положенный в основу первых приборов - измерение теплопроводности газов в магнитном поле, не оправдал себя и вскоре был заменен более совершенным термомагнитным методом анализа, разработанным Клауэром, Туровским и Вольфом.  [40]

Термомагнитные газоанализаторы предназначены для измерения содержания кислорода в газовых смесях. Принцип действия термомагнитных газоанализаторов основан на различии магнитных свойств газов, оцениваемых величиной магнитной восприимчивости, характеризующей интенсивность намагничивания газа. По своим магнитным свойствам все газы могут быть разделены на парамагнитные и диамагнитные. Парамагнитные газы в холодном состоянии способны намагничиваться и втягиваться в магнитное поле. Из парамагнитных газов кислород обладает наибольшей магнитной восприимчивостью, величина которой уменьшается с повышением температуры газа. В основе термомагнитного метода измерения концентрации кислорода в газовой смеси лежит явление термомагнитной конвекции.  [41]

Удельная магнитная восприимчивость кислорода значительно зависит от температуры и с повышением температуры резко снижается. На этом основан принцип действия датчиков термомагнитных газоанализаторов. Анализируемый газ непрерывно с постоянной скоростью пропускается через кольцевую камеру датчика газоанализатора. Температура и давление анализируемого газа стабилизируются с высокой точностью с помощью специального термостата и стабилизатора абсолютного давления. При наличии в анализируемом газе кислорода или оксида азота, обладающих магнитной восприимчивостью, поток газа втягивается в центральную трубку 3, находящуюся под действием поля постоянного магнита 2, нагревается от спирали 4, на которую подается постоянное напряжение и которая выполняет функции термокондуктометричес-кого чувствительного элемента, теряет парамагнитные свойства и выталкивается из трубки 3 в кольцевой канал новой порцией холодного газа. В результате 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.  [42]



Страницы:      1    2    3