Способ определения концентрации гидразинового горючего в воздухе
Использование: в аналитической химии для определения концентрации гидразинового горючего в воздухе. Сущность изобретения: включает адсорбцию и окисление горючего на поверхности катализатора, установление характерного параметра, с последующим определением концентрации гидразинового горючего, при этом перед окислением горючего катализатор нагревают до фиксированной температуры, окисление осуществляют на поверхности катализатора Co3O4, после окисления горючего регистрируют температуру катализатора, устанавливают разность температур до и после окисления, а концентрацию горючего определяют по графику. 3 ил. 2 табл.
Изобретение относится к области измерительной техники, а именно к способам определения концентрации гидразинового горючего в воздухе, и может быть использовано при производстве и хранении горючего.
Гидразиновое горючее представляет собой несимметричный диметилгидразин (НДМГ) и является бесцветной, прозрачной жидкостью с резким неприятным запахом, характерным для органических аминов. Это сильно то ксичное вещество. Предельно-допустимая концентрация его в рабочей зоне составляет 0,1 мг/м3 [1] Известен способ обнаружения гидразинового горючего в воздухе с помощью индикаторных трубок с использованием прибора ВПХР [2] сущность которого заключается во взаимодействии гидразинового горючего с молибдатом аммония в кислой среде. Недостатками данного способа являются низкая точность определения ввиду субъективности визуального сравнения окрашенных растворов и одноразовое использование индикаторных трубок. Наиболее близким по технической сущности к предполагаемому изобретению является способ [3] включающий адсорбцию паров горючего газа, окисление его на поверхности катализатора SnO2 и фиксацию изменения сопротивления слоя катализатора с последующим определением его концентрации. Недостатками способа является то, что при определении концентрации гидразинового горючего происходит быстрое отравление катализатора, необходимость создания высоких температур при проведении анализа. Предполагаемое изобретение решает задачу продления срока работы катализатора и повышение селективности способа. Поставленная задача достигается предложенным способом, включающим адсорбцию и окисление горючего на поверхности катализатора, установление характерного параметра с последующим определением концентрации горючего, при этом перед окислением горючего катализатор нагревают до фиксированной температуры, окисление осуществляют на поверхности катализатора Со3О4, после окисления горючего регистрируют температуру катализатора, устанавливают разность температур до и после окисления, а концентрацию горючего определяют по графику. Предложенный способ отличается от прототипа следующим: перед окислением горючего катализатор нагревают до фиксированной температуры; окисление осуществляют на поверхности катализатора Со3О4; после окисления горючего регистрируют температуру катализатора, устанавливают разность температур до и после окисления, а концентрацию гидразинового горючего определяют по графику. Эти признаки являются существенными для достижения поставленной задачи, так как для того, чтобы катализатор вступил в реакцию окисления гидразинового горючего, его необходимо нагреть. Экспериментально установлено, что гидразиновое горючее окисляется на Со3О4 при 40оС. При этой температуре другие горючие не окисляются, что позволяет повысить селективность способа, поэтому выбрана постоянная температура нагрева катализатора перед окислением, равная 40оС. Для выбора эффективного катализатора исследован ряд оксидов металлов: Со3O4, Cr2O3, Mn2O3, SnO2 и др. В ходе экспериментального исследования было установлено, что Со3O4 является наиболее эффективным катализатором для гидразинового горючего, так как окисление гидразинового горючего на его поверхности происходит при низкой температуре (40оС, фиг. 1) и он является очень чувствительным именно к гидразиновому горючему. На фиг. 1 показана кривая окисления гидразинового горючего на поверхности Сo3O4. На линии точка 1 обозначает начало окисления горючего и точка 2 конец окисления горючего. После окисления горючего регистрируют температуру катализатора, затем устанавливают разность температур до и после окисления, а концентрацию гидразинового горючего определяют по графику. Снятие разности температур до и после окисления термометром технически проще по сравнению с фиксацией изменения сопротивления датчика при высоких температурах у прототипа и обладает высокой точностью, что значительно упрощает приборное оформление способа и уменьшает его стоимость. Таким образом, все признаки в совокупности являются существенными для решения задачи изобретения. На графике (фиг. 2) по оси ординат показаны значения изменения температуры (

Формула изобретения
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ГИДРАЗИНОВОГО ГОРЮЧЕГО В ВОЗДУХЕ, включающий адсорбцию и окисление горючего на поверхности катализатора, установление характерного параметра с последующим определением концентрации горючего, отличающийся тем, что перед окислением горючего катализатор нагревают до фиксированной температуры, окисление осуществляют на поверхности катализатора CO3О4, после окисления горючего регистрируют температуру катализатора, устанавливают разность температур до и после окисления, а концентрацию горючего определяют по графику.РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5