Способ определения концентрации электролита и устройство для его осуществления
Использование: в области аналитического приборостроения. Сущность изобретения: способ определения концентрации электролита, размещенного в многозвенной ячейке, подключенной к выходу стабилизированного генератора высокой частоты, включает облучение ячейки электрическим сигналом, изменение конфигурации ячейки за счет последовательного включения пар электродов заданной геометрии в различных сочетаниях через равные промежутки времени, контроль амплитуды сигнала на выходе ячейки и идентификацию искомой концентрации электролита по коду конфигурации при достижении заданного значения амплитуды. Устройство для определения концентрации электролита содержит многозвенную ячейку 2, стабилизированный генератор 1 высокой частоты, мультиплексор 3, микропроцессор 5, компаратор 4. Выходы микропроцессора 5 соединены с адресными входами мультиплексора 3, информационные входы которого подключены к выводам многозвенной ячейки 2, вход которой подключен к выходу генератора 1 высокой частоты. 2 с.п. ф-лы, 4 ил.
Предлагаемое техническое решение относится к физико-химическим исследованиям и может быть использовано в химической и других родственных с ней отраслях промышленности.
Известен аналого-частотный способ определения концентрации электролитов ( Усиков С.В. Электрометрия жидкостей. Л.:Химия, 1974, с.95-98.), заключающийся в преобразовании изменения емкости чувствительного элемента с воздухом и жидкостью в соответствующее изменение частоты и напряжения генератора и решении полученных зависимостей для определения искомой концентрации электролита. Недостатком этого способа является низкая точность и оперативность, связанные с настройкой контура в резонанс, недостаточно широкий диапазон измерений. Известен амплитудно-частотный способ определения концентрации электролита (Лопатин Б.А. Высокочастотное титрование с многозвенными ячейками. М.: Химия, 1980, с. 9-13.), размещенного в емкостной измерительной ячейке с n звеньями резонансной частотно-задающей цепи генератора высокой частоты, и подбора резонансной частоты по амплитудно-частотной характеристике, включающей измерение частоты и напряжения через равные промежутки времени, расчет параметров электролита по измеряемой частоте. Недостатком этого способа является низкая точность и оперативность, связанные с заменой одной ячейки на другую, недостаточно широкий диапазон измерений, так как каждая ячейка работает только в своем диапазоне, большая методическая погрешность, обусловленная тем, что искомые характеристики электролита хотя и находятся через частоту, но путем дополнительного преобразования через амплитудно-частотную характеристику. Наиболее близким является частотный способ определения концентрации электролита (см. патент РФ N2011983, G 01 N 27/02, 1994, бюл. N 8), размещенного в емкостной измерительной ячейке частотно-задающей цепи генератора высокой частоты, включающей измерение частоты через равные промежутки времени, изменения геометрии ячейки за счет последовательного включения в частнотно-задающую цепь электродов в различных сочетаниях, для которых определяют отношение изменение частоты к текущему значению частоты, расчет параметров электролита по частоте из наименьшего из них. Недостатком этого способа является низкая оперативность, связанная с перебором всех комбинаций многозвенной ячейки и низкая достоверность измерений из-за применения только одной модели измерительной ячейки и дополнительного преобразования сигнала. Известно устройство для определения концентрации электролита ( Усиков С. В. Электрометрия жидкостей. Л.:Химия, 1974, с.95-98.), состоящее из генератора высокой частоты, в резонансный контур которого включена емкостная измерительная ячейка, устройства регистрации. Недостатком этого устройства являются малая точность и оперативность, которые связаны с настройкой контура в резонанс, недостаточно широкий диапазон измерений, ограниченный резонансной частотой одной ячейки. Известно устройство (Лопатин Б.А. Высокочастотное титрование с многозвенными ячейками. М. : Химия, 1980, с. 9-13.), состоящее из генератора высокой частоты, в цепь которого включена многозвенная емкостная измерительная ячейка. Недостатком данного устройства является низкая точность, ограниченный диапазон измерений, так как каждая ячейка работает только в своем диапазоне, достаточно большое время на проведение одного эксперимента, связанное с введением перемычек для последовательной коммутации во времени электродов многозвенной ячейки. За прототип принято устройство ( Патент РФ N 2011983, G 01 N 27/02, 1994, бюл. N 8), состоящее из генератора высокой частоты, в частотно-задающую цепь которого, с помощью - двунаправленного мультиплексора, включена многозвенная емкостная ячейка, и микропроцессора, вход которого подключен к генератору, а выход к мультиплексору. Недостатком данного устройства является большое время проведения эксперимента из-за измерения частоты сигнала для всех возможных комбинаций электродов многозвенной ячейки и ограниченный диапазон измерений, связанный с применением электролитической ячейки одного типа. Целью предлагаемого технического решения является повышение оператичности определения характеристик электролитов и достоверности измерений. Цель достигается тем, что: 1. В способе определения концентрации электролита, размещенного в многозвенной ячейке, включающем облучение ячейки электрическим сигналом, изменение конфигурации ячейки за счет последовательного включения пар электродов заданной геометрии в различных сочетаниях через равные промежутки времени, в отличие от прототипа, ячейку подключают к выходу стабилизированного генератора высокой частоты, контролируют амплитуду сигнала на выходе ячейки, при достижении заданного значения амплитуды по коду конфигурации идентифицируют искомую концентрацию электролита. 2. В устройстве для определения концентрации электролита, содержащее многозвенную ячейку, стабилизированный генератор высокой частоты, мультиплексор, микропроцессор, выход которого соединен с адресными входами мультиплексора, информационные входы последнего подключены к выводам многозвенной ячейки, дополнительно введен компаратор, вход которого соединен с выходом мультиплексора, выход подключен к микропроцессору, а многозвенная ячейка соединена с выходом генератора высокой частоты. При анализе известных технических решений не обнаружены решения, имеющие признаки, сходные с отличительными признаками заявляемых решений. Наличие совокупности существенных признаков обеспечит повышение оперативности определения характеристик электролитов и достоверности измерений. На фиг. 1 и 2 в качестве примера приведена физическая модель многозвенной емкостной ячейки и ее эквивалентная схема замещения, поясняющая сущность способа. Сущность предлагаемого способа заключается в следующем. Исследуемый раствор электролита с удельной электрической проводимостью













Количество измерений в ходе эксперимента для прототипа равняется количеству комбинаций n многозвенной ячейки. При данном способе для эксперимента достаточно произвести от 1 до n измерений в зависимости от электропроводности электролита. Если плотность распределения значений электропроводности равномерна, то время эксперимента сокращается вдвое. В связи с заменой измерения частоты на контроль амплитуды сокращается время одного измерения. Среднее время срабатывания компаратора составляет t1=150 нс при погрешности



Эффективность предлагаемого решения

где Q1 - достоверность измерений предлагаемого решения; Q2 - достоверность измерений прототипа. Достоверность определяется числом моделей, отражающих эксперимент. Для прототипа существует единственная модель - ячейка емкостного типа. Поэтому Q2 = 1. Для предлагаемого решения, благодаря включению ячейки на выходе генератора, возможно применение индуктивных и емкостных ячеек параллельного и последовательного типа, поэтому Q1 = 4.

Диаметр ячейки D, мм - 24
Толщина стенок ячейки d, мм - 2
Высота электродов h, мм - 20
Расстояние между электродами lcpij, мм - 7
Результаты экспериментов, проведенных на модельных растворах NaCl с бесконтактной кондуктометрической ячейкой, представлены на фиг. 4. Таким образом, контроль концентрации по коду с помощью предлагаемого кондуктометра с коммутатором и соответствующими преобразователями, в отличие от известных решений, повышает достоверность измерений в 4 раза и сокращает время измерения не менее чем в 13 тыс. раз.
Формула изобретения
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4