Cтраница 1
Статическое микродозирование исторически относится к числу наиболее традиционных методов приготовления ГС и достаточно подробно описано в литературе 7 J. Метод отличается рядом достоинств, благодаря которым его используют до настоящего времени, - простотой, экономичностью и экспрессно - стью. При статическом методе микродозирования ГС создается в сосуде известного объема. [1]
Для микродозирования жидких лекарств нагревают воздух в полости пипетки. [2]
Для микродозирования аммиака применяют ряд типовых установок, рассмотренных в разд. [3]
Метод микродозирования ( рис. 2.15) заключается в том, что на ленточный испаритель дискретно подается порошок испаряемого сплава с размером частиц 100 - 200 мкм. Испарение микродоз происходит практически мгновенно и полностью. В результате на подложке последовательно осаждаются очень тонкие слои. В пределах каждого слоя наблюдается неоднородный состав ( вследствие фракционирования сплава), однако уже в процессе напыления взаимная диффузия атомов составляющих компонентов выравнивает концентрацию Рис - 2Л5 - Схема микродозирова-каждого компонента по толщине пленки. [4]
![]() |
Состав ПаГС дозируемых на установке УПГС-6. [5] |
Установка микродозирования с мультикапиплярным дозатором специализирована на микродозировании паров органических кислот ( уксусной, муравьиной, пропионовой и др.) в интервале 5 10 - 2 - 2 0 мг / м в воздухе Q28 J. Установка относится к числу универсальных, так как позволяет получать ПаГС различного состава. Для этого в установке существуют две газовые линии: I - для подачи газа-разбавителя и II - для подачи газа-носителя через дозатор. [6]
Погрешность микродозирования складывается из погрешности измерения вместимости дозатора и погрешности приготовления исходной ГС. Предусмотрена также градуировка прибора путем подачи ГС из баллона непосредственно на вход рабочей кюветы помимо микродозатора. Мембранный насос за 15 - 20 мин перемешивает ГС в рабочей кювете, после чего производят измерение по выходному прибору газоанализатора. [7]
![]() |
ДИФФУЗИОННЫЙ дозатор С ПОрИСТОЙ Газ-носитель ПаГС. [8] |
Метод микродозирования на основе диффузии через проницаемые сосуды впервые предложен в 1966 г. О Киффе и Ортма-ном. Основой устройства ( рис. 35, CL) является проницаемый сосуд, который заполнен сжиженным газом, находящимся в равновесии со своими парами при заданной температуре. Проницаемый сосуд помещен в смеситель, куда поступает газ-носитель. [9]
Система микродозирования имеет погрешность 20 % от расчетной концентрации. Блок разбавления термостатирован, что исключает ошибки, связанные с непостоянством окружающей температуры. Однако на работу блока оказывает влияние состояние капилляров системы, которые требуют периодической промывки и проверки постоянства коэффициента разбавления. [10]
Погрешности микродозирования сероводорода остаются значительными, так как они определяются главным образом существующими методами аттестации микродозаторов. Например, для образцового микродозатора УПО-1 погрешность микродозирования составляет 15 % ( отн. Известные в настоящее время фотоколориметрические методы анализа сероводорода основаны на измерении оптической плотности метилено-вого синего с погрешностью i ( 4 - 20) % отн. [11]
![]() |
ГСУ микро дозирования оксида азота химическим методом. [12] |
При микродозировании другие оксиды азота и амины являются мешающими примесями. Метод преобразования обеспечивает линейную зависимость выходной концентрации от содержания аммиака в ГС. [13]
При микродозировании ГС, приготовленной статическим методом, ее давление в сосуде понижается. Чтобы уменьшить влияние этого эффекта применяют несколько последовательно соединенных сосудов с ГС одной концентрации. Затраты из одного сосуда постепенно возмещаются поступлением ГС из аналогичных сосудов. Возможно также последовательное замещение израсходованной ГС газом-разбавителем. [14]
При периодическом микродозировании используют ампупь-ный микродозатор введения проб в масс-спектрометры. [15]