Способ определения потоков сложных углеводородов в вакуумных системах

 

ОПИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕН ИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

244700

Союз Соеетских

Социалистических

Республик

Зависимое от авт. свидетельства №

Кл. 42/, 4/16

Заявлено 01.ХН.1967 (№ 1200297/26-25) с присоединением заявки №

Приоритет

Опубликовано 28Х.1969. Бюллетень № 18

Дата опубликования описания 23.Х.1969

Комитет по делам

МПК G 01п

УДК 543.272.7(088,8) иаооретеиий и открытий при Совете Мииистрое

СССР

Авторы изобретения

В. Я. Плисковский и В. А. Шишкин

Заявитель

СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОТОКОВ СЛОЖНЫХ

УГЛЕВОДОРОДОВ В ВАКУУМНЫХ СИСТЕМАХ

Для определения углеводородов в вакуумных системах известны масс-спектрометрический и накопительный способы. Однако эти способы имеют ряд недостатков (например, первый — крекингом анализируемого .продукта, фрагментацией молекул и пр., второй— невысокой чувствительностью, необходимостью длительного времени для анализа и пр.).

В предложенном способе указанные недостатки устранены и он служит для определения потоков сложных углеводородов в высоковакуу.мных системах с помощью автоэлектронного проектора.

На фиг. 1 изображен автоэлектронный проектор и схема его включения; на фиг. 2— эмиссионные картины А, Б, В, Г; на фиг. 3— график определения неизвестного потока.

Проектор для осуществления способа изготовлен цилиндрической формы из стеклянной колбы с однослойным виллемитовым экраном. Внутри колбы на двух токовводах смонтирована вольфрамовая дужка О =

=0,15 мм, несущая вольфрамовое острие, BbI травленное из проволоки Я = 0,1 мм. Конец острия представляет собой закругленный мо окристалл.

Сущность способа состоит в том, что крупные углеводородные молекулы, адсорбированные на поверхности вольфрамового острия, разлагаются при нагревании. В результате этого освобождающийся водород десорбируется, а углерод хемосорбируется на поверхности острия, образуя характерные эмиссион5 ные картины (фиг. 2), соответствующие различной концентрации углеводорода на поверхности. При этом освобождающийся углеводород полностью связывается вольфрамовой поверхностью. Определение потока угле10 водородов производят следующим образом (на фиг. 3 представлен график зависимости потока молекул углеводородов (в мол/см - сек) от времени появления эмиссионных картин

А, Б, В, Г). Автоэлектронный проектор соеди15 няют с вакуумной системой и осуществляют предварительное обезгаживание колбы и острия проектора. При подаче на проводящий экран проектора напряжения 5: 10 кв вблизи острия возникает электрическое поле

20 напряженностью 3: 4 10 в/см, B результате на экране возникает характерное эмиссионное изображение чистого вольфрамового острия.

Затем при снятом высоком напряжении осуществляют накопление продуктов на хо25 лодном острие проектора. Периодически (например, через 20 — 60 мин) производят прогрев острия до 1200 К пропусканием тока через вольфрамовую дужку с последующим анализом эмисионного изображения при подаче

30 напряжения на экран проектора, При получс244700

10 нии одной из эталонных эмиссионных картин, зная время накопления, по графику (фиг. 3) определяют неизвестный поток.

Предмет изобретения

Способ определения потоков сложных углеводородов в вакуумных системах, отличаюбийся тем, что, с целью повышения точности измерения, поток газа из исследуемого объема впускают в автоэлектронный проектор, накапливают газ на холодном катоде, нагревают катод и определяют поток углеводородов по времени достижения на экране проектора эталонных эмиссионных изображений.

7.70

Время, сек

Фог. g

Составитель Ч. А. Преображенская

Редактор Т. В. Данилова Техред Л. Я. Левина Корректор О. И. Усова

Заказ 2505j8 Тираж 480 Подписное

ЦНИИПИ Комитета по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР

Москва, Центр, пр. Серова, д. 4

Типография, пр. Сапунова, 2

Способ определения потоков сложных углеводородов в вакуумных системах Способ определения потоков сложных углеводородов в вакуумных системах Способ определения потоков сложных углеводородов в вакуумных системах Способ определения потоков сложных углеводородов в вакуумных системах 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области аналитической химии, в частности к способам анализа примесей веществ в газе, основанным на ионной подвижности

Изобретение относится к области аналитической химии, в частности к способам анализа примесей в газе, основанным на ионной подвижности

Изобретение относится к газоаналитическим приборам непрерывного действия и может быть использовано в системах контроля технологической атмосферы в различных отраслях промышленности

Изобретение относится к области газового анализа и может быть использовано для обнаружения микропримесей веществ в газовых смесях, в частности, в атмосферном воздухе

Изобретение относится к аналитическому приборостроению и может быть использовано при анализе природных и технологических вод, биопроб, геологических проб и воздуха

Изобретение относится к области аналитического приборостроения и, в частности, к конструкциям детектора для газовых хроматографов

Изобретение относится к гиперболоидной масс-спектрометрии и может быть использовано при разработке приборов данного вида с высокой чувствительностью и разрешающей способностью
Наверх