Cтраница 2
Принцип действия газоанализатора основан на двух методах газового анализа: оптико-акустическом - для измерения концентрации окиси углерода и двуокиси углерода и термокондуктометрическом - для измерения концентрации водорода. [16]
Эти приборы основаны на использовании объемнометрического ( волюмо-метрического) метода газового анализа, суть которого состоит в измерении сокращенного объема газовой смеси после поглощения из нее определенным реактивом анализируемого компонента. Эти газоанализаторы незначительно отличаются друг от друга только по конструктивному исполнению. [17]
Анализ газов представляет собой специфическую отрасль аналитической химии, поскольку методы газового анализа резко отличаются от обычных методов анализа жидких и твердых веществ. Особенности газового состояния вещества обусловливают широкое применение при анализе газов физических методов. Во многих случаях анализ газов вообще производится исключительно с помощью только физических методов. В других случаях физические методы исследования газов сочетаются с химическими определениями. [18]
![]() |
Схема процесса очистки. [19] |
Первоначально это явление представляло интерес только для определения окиси углерода методами газового анализа. В начальный период применяли главным образом кислотные растворы, непригодные для использования в обычном оборудовании, так как они вызывают интенсивную его коррозию. Этот недостаток удалось, в конце концов, устранить применением солей слабых кислот, например угольной или муравьиной, вместо первоначально использовавшихся солей соляной или серной кислот. В последующем процесс был использован на многочисленных промышленных установках и химизм его был всесторонне изучен. Большинство исследовательских работ было связано с использованием формиат-ных и карбонатных систем, хотя в последующем стали широко применять комплексные ацетатные растворы. [20]
К числу физических свойств, которые могут быть использованы в некоторых методах газового анализа, относится скорость звука, которая неодинакова в различных газах. Как известно, скорость звука V ( см / сек) равна произведению длины волны Я ( см) на частоту /, выраженную числом колебаний в секунду. [21]
За последнее время в практике промышленного и особенно лабораторного контроля все шире и шире начинают применяться методы масс-спектралыюго газового анализа. [22]
В промышленности часто возникает необходимость анализа газа на содержание в нем примесей. Методы газового анализа можно разделить на химические, физико-химические и физические. [23]
Необходимость прямого определения азота или его удаления возникает главным образом при анализе инертных газов. Методы волюметрического газового анализа для этой цели непригодны, так как специфических поглотителей для азота нет; поэтому при волюметрическом анализе его обычно приходится определять только по разности после поглощения всех активных компонентов газовой смеси. [24]
В целом ряде отраслей промышленности ( химическая, нефтеперерабатывающая, коксохимическая и др.) требуются газоанализаторы с улучшенными метрологическими и динамическими характеристиками, способными работать в качестве датчиков систем автоматического регулирования. Методы химического газового анализа уже не могут удовлетворить потребности современного производства. В связи с этим в практику газового анализа все шире внедряются физико-химические и физические методы. [25]
Рассмотренные выше методы количественного анализа подразделяются на химические и физико-химические. К первым относятся методы гравиметрического, титриметрического и газового анализа, ко вторым - колориметрические и нефелометрические, а также электрохимические методы. [26]
Такой метод относится к методам газового анализа. Методы определения СОа подробнее описаны на стр. [27]
В настоящее время известно всего лишь несколько газометрических методов, которые могли бы быть использованы в ультрамикрохимическом анализе. В ультрамикромасштабе могут быть использованы как методы обычного газового анализа, так и методы респирометрии. [28]
![]() |
Приспособление для вакуумного экстрагирования в центрифуге ( по Сколэндеру и Эвансу. [29] |
После этого отключают капилляр бюретки от трубки для экстрагирования и, если необходимо, наполняют открытый конец ртутью. С помощью патрона из пластмассы, используемого в методе газового анализа, присоединяют капилляр к микрометру; для предохранения от попадания воздуха место сочленения замазывают смазкой. Давление газа в капилляре уменьшают, втягивая микропоршень приблизительно на У % - 2 оборота. Кончик капилляра погружают в кислоту, как это описано выше, и удаляют пробку из воска, осторожно нажимая под углом к капилляру острой стеклянной палочкой, стараясь не сломать кончик. После того как пробка из воска удалена, кислота входит в кончик капилляра. [30]