Cтраница 5
![]() |
Петлевой микродозатор Апухтина. [61] |
Изменяя диаметр трубки, длину диффузионного пути в капилляре, расход газа-носителя и температуру, можно регулировать скорость диффузии и изменять пределы дозируемой концентрации в 1 10 раз. При стабилизации перечисленных параметров количество диффундирующего вещества является мерой концентрации. Для нормальной работы дозатора рекомендуется применять диффузионные трубки диаметрами от 1 до 10 мм, устанавливать расход газа-разбавителя в интервале 1 66 - 33 2 смЗ / с, обеспечивая ламинарное движение ГС. Температурный режим должен учитывать температуру кипения и упругость паров дозируемых веществ, а также обеспечивать точность поддержания температуры 0 2 С. [62]
Диссоциация газа осуществляется с помощью микроволнового или тлеющего разряда и ее степень достигает нескольких процентов. Давление в установках изменяется от 10 до 5 Тор. К методам такого типа относятся методы бокового рукава или диффузионной трубки, методы проточного реактора, реакционного сосуда, пределов воспламенения и зажигания поверхности. [63]
В СУВ третьего типа постоянная концентрация электролита поддерживается за счет непрерывного слива разбавленного электролита и добавления концентрированного. Добавление концентрированного электролита может быть осуществлено, например, с помощью капельниц, снабженных регулирующими кранами, или с помощью диффузионной трубки, соединяющей электролитную камеру ТЭ с резервуаром концентрированного электролита. Исследования, проведенные фирмой Сименс ( ФРГ), показали, что система с диффузионной трубкой ( поперечное сечение несколько квадратных миллиметров, длина 10 мм) может обеспечить работоспособность ТЭ ( ток 1 5 А, напряжение 0 85 В) в течение 10 лет при однократной загрузке в электролитную емкость 100 г твердого КОН и 450 см3 12 М КОН, при этом концентрация сливаемого электролита составляет около 0 1 М КОН. [64]
Метод диффузионных трубок может найти чрезвычайно широкое применение при анализе газов и летучих жидкостей. Скорости диффузии более высококипящих органических соединений могут оказаться слишком малыми для использования их в диффузионных трубках даже при повышенных температурах. Поскольку скорость диффузии остается практически постоянной в течение всего времени работы диффузионной трубки, этот метод, по-видимому, является наилучшим из всех разработанных до сих пор динамических способов приготовления калибровочных газовых смесей. [65]
Для исследования ат методом нестационарного диффузионного термоэффекта была создана экспериментальная установка, состоящая из термостата с диффузионными камерами, системы приготовления газовых смесей и системы измерений. Диффузионные камеры представляют собой медные трубки с внутренним диаметром 21 75 мм и длиной 370 мм, которые припаяны к специальным уплотняющим фланцам. Внутри фланцев помещена подвижная стальная шторка толщиной 0 16 мм, постоянно поджатая к тефлоновым торцам диффузионных камер с помощью тонкостенного фланца толщиной 0 7 мм и нажимного устройства. На торце одной из диффузионных трубок, в которой помещается датчик, вакуумно плотно крепится устройство для перемещения датчика по высоте. Нулевое положение контролируется по электрическому контакту. Термостат вместе с диффузионными камерами может поворачиваться вокруг горизонтальной оси. Для исключения гидростатических перепадов давления байбас-ный кран, масляный манометр и шторка расположены на одном уровне. Конструкция установки позволяет проводить измерения при пониженных давлениях, различных концентрациях компонентов смеси и различных расстояниях датчика от шторки, разделяющей диффузионные камеры. [66]