×
19.06.2019
219.017.83d0

Результат интеллектуальной деятельности: Микрохроматограф с бинарными колонками на плоскости

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к газовой хроматографии и может быть использовано для эффективного экспресс-анализа сложных смесей веществ природного и техногенного происхождения. Микрохроматограф содержит сменные независимо управляемые аналитические модули для анализа компонентов сложных смесей, каждый из которых содержит термостатируемую микрохроматографическую колонку, выполненную на плоских пластинах с каналами для сорбента, изготовленными методом микрофрезерования, термостатируемый планарный микродозатор исследуемой пробы и термостатируемую детектирующую систему, отличающийся тем, что термостатируемая микрохроматографическая колонка является составной и включает в себя две микрохроматографические колонки на плоскости, при этом аналитический модуль дополнительно снабжен, по крайней мере, одним малогабаритным электропневмораспределителем для управления составными колонками. Техническим результатом является повышение чувствительности, увеличении разделительной способности и уменьшении времени анализа. 2 з.п. ф-лы, 5 ил.

Изобретение относится к газовой хроматографии и может быть использовано для эффективного экспресс-анализа сложных смесей веществ природного и техногенного происхождения в различных отраслях промышленности: химической, нефтяной, газовой, нефтехимической, металлургии, медицине, экологии и др.

Известны микрохроматографические колонки на кремниевых пластинах, изготавливаемые с использованием современных микроэлектронных и микромеханических МЭМС-технологий, при которых каналы для микрохроматографической колонки на кремниевой пластине получают методами фотолитографии и химического травления с последующей герметизацией каналов путем электростатического (анодного) сращивания со стеклом Пирекс (см: Terry S.С, Jerman G.H., Angell J.В. А gas chromatographic air analyzes fabricated on a silicon wafez // Electron Devices, IEEE Transactions on, 1979. V. 26. P.p. 1880-1886; см. также: Патент РФ №2540067 от 05.09.2013 // Бюл. изобр., 27.01.2015, №3). Недостатками известных микрохроматорафических колонок являются ограниченный объем вводимой пробы, низкий расход газа-носителя и сложность реализации технологии их изготовления.

МЭМС-технологии позволяют реализовать возможность для увеличения загрузочных характеристик микрохроматографических колонок на плоскости, например, поликапиллярные и полунасадочные (пилларные) микрохроматографические колонки. (См.: В.Н. Сидельников, О.А. Николаева, И.А. Платонов. В.Н. Пармон. Газовая хроматография будущего: колонки, время которых пришло // Успехи химии, 2016, V. 85, Р. 1033)

Поликапиллярные колонки представляют собой несколько узких капилляров, работающих одновременно внутри одной колонки на плоскости. Анализируемая проба одновременно вводится во все капилляры примерно в одинаковых количествах с помощью специального делителя потока.

Полунасадочные (пилларные) колонки позволяют реализовать новый подход для увеличения загрузочных возможностей колонок. Этот подход заключается в создании внутри канала колонки столбцов по высоте равных глубине капилляра. Наличие столбиков внутри капилляра создает особые условия, которые выделяют эти колонки от колонок других типов:

1. Пилларные колонки позволяют значительно увеличить внутреннюю площадь поверхности и тем самым повысить загрузочные свойства по сравнению с монокапиллярными МЭМС колонками.

2. Упорядоченное расположение столбиков внутри пилларной колонки приводит к низкому перепаду давления и уменьшению вклада вихревой диффузии по сравнению с насадочными колонками.

3. Присутствие столбиков внутри колонки обеспечивает малый путь диффузии массопереноса из газовой (подвижной) фазы к неподвижной, а конфигурация колонки (чередование участков капилляра со столбиками и без них) приводит к уменьшению продольной диффузии и выравниванию профиля скорости потока, что позволяет повысить эффективность колонки.

Известен также микрохроматограф для анализа органических и неорганических веществ, содержащий микрохроматографическую колонку изготовленную на плоской алюминиевой пластине методом лазерной абляции, (см.: Патент РФ №2571451 МПК G01N 30102, опубл.: 20 декабря 2015 г.).

Микрохроматограф имеет два независимых канала измерения. Каждый канал содержит планарный микродозатор анализируемой пробы, микрохроматографическую колонку и микродетектор (в одном канале МДТП - детектор по теплопроводности, в другом - ТХД - термохимический детектор).

Недостатком известного микрохроматографа является отсутствие возможности работать в режиме обратной продувки колонки для уменьшения возможности ее загрязнения необратимо сорбируемыми компонентами пробы и для сокращения времени анализа.

Наиболее близким к изобретению по совокупности существенных признаков является многоцелевой планарный микрохроматограф, содержащий сменные независимо управляемые аналитические модули. Каждый модуль содержит одну термостатированную микрохроматографическую колонку, изготовленную методом микрофрезерования на плоской пластине. Термостатируемый микродозатор, выполненные в виде шестипортового или восьмипортового устройства с функцией обратной продувки и термостатируемую детектирующую систему, выполненную в виде пленочного микродетектора по теплопроводности (МДТП) или микротермохимического детектора (МДТХ) (см.: Патент РФ №2615053 от 20.06.2016 г. // Бюл. изобр. №30 от 23.10.2017).

Недостатками известного многоцелевого планарного микрохроматографа являются отсутствие возможности:

1. Использовать для анализа сложных смесей составных микрохроматографических колонок на плоскости.

2. Определять примеси и микропримеси с увеличенным объемом исследуемой пробы.

3. Проводить высокоэффективное разделение изомеров и других близких по свойствам веществ.

Задачей изобретения является повышение чувствительности и разделительной способности при анализе органических и неорганических компонентов сложных смесей.

При решении поставленной задачи создается технический результат, который заключается в следующем:

1. Повышение чувствительности за счет увеличения объема исследуемой пробы, дозируемой в первую составную колонку, выполненную в виде микрополикапиллярной или пилларной колонки.

2. Увеличение разделительной способности за счет детального анализа на второй составной микрохроматографической колонке узких фракций, выделяемых из первой колонки.

3. Уменьшение времени анализа за счет использования функции полуобратной продувки на составных колонках.

Технический результат достигается за счет того, что в микрохроматографе, содержащем сменные независимо управляемые аналитические модули для анализа компонентов сложных смесей, каждый из которых содержит термостатируемую микрохроматографическую колонку, выполненную на плоских пластинах с каналами для сорбента, изготовленными методом микрофрезерования, термостатируемый планарный микродозатор исследуемой пробы и термостатируемую детектирующую систему, термостатируемая микрохроматографическая колонка является составной и включает в себя две микрохроматографические колонки на плоскости, при этом аналитический модуль дополнительно снабжен, по крайней мере, одним микропереключающим устройством для управления составными колонками.

Кроме того, дополнительная микрохроматографическая колонка является полунасадочной (пилларной).

Кроме того, дополнительная микрохроматографическая колонка является поликапиллярной.

Изобретение поясняется следующими чертежами.

На фиг. 1 представлена схема полунасадочной колонки.

На фиг. 2 представлена схема поликапиллярной колонки.

На фиг. 3 представлена схема аналитического модуля 1.

На фиг. 4 представлена схема аналитического модуля 2.

На фиг. 5 представлена схема аналитического модуля 3.

На фиг. 1 и 2 представлены чертежи общего вида и сечения каналов полунасадочной или пилларной колонки (ПЛ) и микрополикапиллярной колонки (ПК), которые используются в аналитических модулях в качестве первой колонки, соединенной с микродозатором на плоскости (МД). В качестве второй составной колонки используется микрохроматографическая колонка на плоских пластинах (MX) (см.: Патент РФ №2540231 от 10.02.2015 г. // Бюл. изобр. №4 от 10.02.15).

На фиг. 3-5 схематично изображены газовые схемы аналитических модулей №1-3.

Аналитический модуль №1 (фиг. 3) содержит термостатируемый планарный микродозатор (21), составную микрохроматографическую колонку, состоящую из двух колонок (22) и (23), и термостатируемую детектирующую систему с термохимическим детектором (24). (См.: Патент РФ №2571454 от 20.12.2015 г. // Бюл. изобр. №35 от 20.12.15).

Планарный микродозатор (21) содержит дозирующую петлю 1 объемом около 500 мкл, выполненную в виде канала на плоской пластине.

Для переключения газовых потоков используют малогабаритные электропневмораспределители (ЭПР) 2-4. При подаче напряжения на ЭПР 2, 3 и 4 соединяются выводы 6 и 7, 8 и 9 и 10 и 11 и реализуется операция «Отбор пробы», при котором дозирующая петля 1 заполняется анализируемым газом. Составная микрохроматографическая колонка, состоящая из двух колонок (22) и (23), продувается газом-носителем при включенных переключающих устройствах ЭПР 5 и 6 через соединительные выводы 15, 16 и 18, 19. При отсутствии питания на ЭПР 2-6 соединяются выводы 11 и 12, 9 и 13, 7 и 14, 16, 17 и 19, 20, реализуется операция «Анализ». При этом газ-носитель через выводы 13, 9, 7, 14 омывает дозирующую петлю 1 и поступает через выводы 14, 12, 16 и 17 в микрохроматографическую составную колонку, состоящую из двух колонок (22) и (23).

Работу аналитического модуля 1 рассмотрим на примере анализа примесей предельных углеводородов С1-С5 и непредельных углеводородов С2-С5 в атмосферном воздухе в соответствии с ПНДФ 13.1:2:3.23-98.

Анализируемый газ дозируется в составную микрохроматографическую колонку, состоящую из двух колонок (22) и (23). Колонка (22) обладает большой емкостью, поэтому объем дозы увеличен до 500 мкл. В прототипе объем дозы составляет 50 мкл.

Колонка (22) заполнена сорбентом Карбопак В (диаметр частиц 0,1-0,12 мм).

Колонка (23) заполнена сорбентом модифицированная окись алюминия (10% вазелинового масла). Диаметр частиц 0,1-0,12 мм. Длина канала 40 см, ширина и глубина канала 0,04*0,04 см. Температура составной колонки и детектора (22) 70°С. Температура микродозатора (18) 60°С. Газ-носитель воздух.

Анализируемая проба при отключенных ЭПР 2-6 дозируется в колонку (22). После того как фракция углеводородов С15 перейдет по времени в колонку (23) для детального анализа включают питание на ЭПР 2-6 и происходит операция полуобратной продувки колонки (22) от более тяжелых компонентов пробы через соединенные выводы 15 и 16 (5) и 18 и 19 (6). Одновременно углеводороды С1-С5 элюируются из колонки (23) и измеряются детектором (24) по теплоте сгорания. В аналитическом модуле 1 при анализе неорганических компонентов вместо детектора (24) применяют пленочный микродетектор по теплопроводности (МДТП). (См.: Патент РФ №2266534 от 02.02.2004 // Бюл. изобр. №35 от 20.12.2005).

Аналитический модуль 2 (фиг. 4) содержит термостатируемый планарный микродозатор (21), составную микрохроматографическую колонку, состоящую из двух колонок (22) и (23), термостатируемую детектирующую систему с термохимическим детектором (24) для анализа углеводородных компонентов пробы или микродетектром по теплопроводности (МДТП) для анализа неуглеводородных компонентов пробы. Планарный микродозатор (21) содержит дозирующую петлю 1 объемом около 500 мкл. Переключение газовых потоков осуществляется в микродозаторе (21) с помощью ЭПР (2-4). Переключение составной микрохроматографической колонки, состоящую из двух колонок (22) и (23), осуществляется ЭПР 5 и 6.

Работу аналитического модуля 2 рассмотрим на примере анализа примесей ароматических углеводородов (бензол, толуол, этилбензол) и углеводородов С15 в атмосферном воздухе в соответствии с ПНДФ 13.1:2:3.25-99.

Колонка (22) заполнена сорбентом 1,2,3-Трис (β-цианэтокси) - пропан 15% масс. на хроматоне (диаметр частиц 0,1-0,12 мм).

Колонка (23) заполнена сорбентом Карбопак В (диаметр частиц 0,1-0,12 мм). Длина колонки 40 см, ширина и глубина канала 0,04-0,04 см. Температура составной колонки и детектора (24) 80°С. Температура микродозатора (21) 70°С. Газ-носитель воздух.

Анализируемая проба при отключенных ЭПР 2-6 дозируется в колонку (22). После того как фракция углеводородов С1-С10 перейдет по времени в колонку (23) для детального анализа включают питание на ЭПР 2-6 и происходит отключение колонки (22) от газа-носителя. Углеводороды С1-С10 задерживаются в колонке (22) и происходит анализ более тяжелых или более сорбируемых компонентов. В нашем случае - ароматических углеводородов (бензол, толуол, этилбензол), которые регистрируются детектором (МДТХ) при включенных ЭПР 2-6 через соединенные выводы 10, 11, 15, 16, 19 и 20. После завершения анализа ароматических углеводородов отключают ЭПР 2-6 и происходит анализ углеводородов С1-С10 на колонке (MX) через соединенные выводы 12, 16, 17, 19 и 20.

Аналитический модуль 3 (фиг. 5) содержит термостатируемый планарный микродозатор (21), составную микрохроматографическую колонку, состоящую из двух колонок (22) и (23), термостатируемую детектирующую систему с термохимическим детектором (24) для анализа углеводородных компонентов пробы. Объем дозы 1-500 мкл.

Переключение газовых потоков в микродозаторе (21) осуществляется с помощью ЭПР 2-4. Переключение составной колонки, состоящую из двух колонок (22) и (23), осуществляется с помощью ЭПР 5.

Работу аналитического модуля 3 рассмотрим на примере анализа природного газа в соответствии с «ГОСТ 31371.7-2008. Природный газ. Определение методом газовой хроматографии. Методика выполнения измерений молярной доли компонентов».

Определение компонентов: бензол, толуол и детальный анализ компонентов фракции С6Н14, С7Н16 и С8Н18 с целью расширения возможностей метода А. Колонка (22) заполнена сорбентом ПЭГ-20М, 20% масс, на хроматоне (диаметр частиц 0,1-0,12 мм). Колонка (23) заполнена сорбентом карбопак В (диаметр частиц 0,1-0,12 мм). Длина колонки 40 см, ширина и глубина канала 0,04*0,04 см. Температура составной колонки и детектор (24) 70° градусов. Температура микродозатора (21) 60° градусов. Газ-носитель воздух.

Анализируемая проба при отключенных ЭПР 2-4 дозируется в колонку (22). После того, как фракция С6Н14 перейдет в колонку (23), включают ЭПР 5 и происходит детальное хроматографирование фракции С6Н14 на колонке (22). При этом определяются изомеры гексана и гексан, регистрируемые детектором (24). После выхода гексана отключают ЭПР 5 и из колонки (22) поступает фракция С7Н16 в колонку (23) для детального анализа. Затем включают ЭПР 5 и происходит разделение фракции на изомеры в колонке (23). После выхода гептана отключают ЭПР 5 и из колонки (22) поступает фракция С8Н18 в колонку (23) для анализа компонентов. После выхода октана отключают ЭПР 5 и из колонки (22) поступает в колонку (23) бензол и толуол.

При включенном ЭПР 5 колонка (22) не продувается газом-носителем и происходит элюирование компонентов исследуемых фракций только на колонке (23).

Использование предлагаемого микрохроматографа с бинарными колонками на плоскости обеспечит:

1. Анализ примесей и микропримесей углеводородных и неуглеводородных компонентов с функцией полуобратной продувки.

2. Функцию двумерной хроматографии на поликапиллярных или полунасадочных колонках, когда кратковременно микрохроматографическая колонка не продувается газом-носителем.

3. Функцию двумерной хроматографии для детального анализа компонентов фракций сложных углеводородных и неуглеводородных смесей, когда кратковременно не продувается газом-носителем поликапилляраная или пилларная колонка.

4. Создание метрологически-обеспеченных методик выполнения измерений методом газовой хроматографии для реализации конкретных (целевых) аналитических задач, включая экспрессные методы анализа с короткими микрохроматогрфическими колонками на плоских плстинах, на различных технологических объектах и анализы в полевых условиях.


Микрохроматограф с бинарными колонками на плоскости
Микрохроматограф с бинарными колонками на плоскости
Микрохроматограф с бинарными колонками на плоскости
Микрохроматограф с бинарными колонками на плоскости
Микрохроматограф с бинарными колонками на плоскости
Микрохроматограф с бинарными колонками на плоскости
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 11-20 of 32 items.
29.12.2017
№217.015.fdac

Способ определения отклонения продольной оси наноспутника класса cubesat от местной вертикали и устройство для его осуществления (варианты)

Группа изобретений относится к управлению ориентацией космических аппаратов, преимущественно пико- и наноспутников (класса CubeSat). Способ осуществляется устройством, включающим в себя оптическую систему с фотоприемниками каналов тангажа и рысканья, а также средство определения отклонения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002638402
Дата охранного документа: 13.12.2017
20.01.2018
№218.016.1190

Минитермостат для планарных микрохроматографических колонок

Изобретение относится к газовой хроматографии и может быть использовано для эффективного экспресс-анализа сложных смесей веществ природного и техногенного происхождения в различных отраслях промышленности: химической, нефтяной, газовой, медицине, экологии и др. Заявленный миниатюрный термостат...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002634095
Дата охранного документа: 23.10.2017
13.02.2018
№218.016.1fa2

Способ работы двигателя внутреннего сгорания с регенерацией тепла в цикле и двигатель для его осуществления

Изобретение относится к двигателестроению. Техническим результатом является повышение коэффициента полезного действия двигателя внутреннего сгорания. Сущность изобретения заключается в том, что в двигателе, содержащем как минимум два цилиндра, воздух сжимается в компрессорном цилиндре,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641180
Дата охранного документа: 16.01.2018
13.02.2018
№218.016.2612

Способ формовки из плоской круглой заготовки конических деталей

Изобретение относится к области холодной листовой штамповки, в частности, может быть использовано при изготовлении крупногабаритных тонкостенных деталей усеченной сужающейся формы. На первой стадии с помощью пуансона с конической рабочей частью осуществляют формовку свободной части заготовки до...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644209
Дата охранного документа: 08.02.2018
17.02.2018
№218.016.2d98

Способ оценки деформируемости плоских образцов, изготовленных методом селективного лазерного спекания

Изобретение относится к области технологических испытаний материалов, а именно к методам оценки деформируемости изделий, полученных селективным лазерным спеканием. Сущность: образцы подвергают деформации. За меру деформируемости берут отношение величины пластической деформации к величине,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643698
Дата охранного документа: 05.02.2018
04.04.2018
№218.016.347e

Отсек фюзеляжа летательного аппарата с вырезом под люк

Изобретение относится к авиации и касается обрамления выреза под люк в отсеке фюзеляжа летательного аппарата (ЛА). Отсек фюзеляжа ЛА с вырезом под люк содержит наружную обшивку с накладками, рядовые шпангоуты и усиленные шпангоуты, расположенные по поперечным краям выреза. При этом отсек...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646175
Дата охранного документа: 01.03.2018
10.05.2018
№218.016.3cf8

Способ упрочнения литой оснастки штампа

Изобретение относится к литейному производству, в частности к изготовлению свинцово-цинковых штампов. Способ включает изготовление моделей матрицы и пуансона и отливку по ним матрицы и пуансона. Отливку осуществляют путем послойной заливки расплава металла, при этом на каждый слой расплава...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002647962
Дата охранного документа: 21.03.2018
10.05.2018
№218.016.417a

Способ получения атомов йода

Изобретение относится к лазерной технике. Способ получения атомов йода для активной среды кислородно-йодного лазера включает последовательное прохождение через электроразрядный генератор и узел транспортировки газовой смеси, состоящей из инертного газа, йод содержащих молекул и атомов йода. В...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002649025
Дата охранного документа: 29.03.2018
10.05.2018
№218.016.473e

Способ изготовления горлышка тонкостенного сосуда (варианты) и устройство для его осуществления

Изобретение относится к области изготовления металлических сосудов, в частности к изготовлению профилированного горлышка с опорным буртиком тонкостенного металлического сосуда. Способ заключается в установке кольцевого буртика на горлышко сосуда. Буртик представляет собой шайбу, внутренний...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002650657
Дата охранного документа: 16.04.2018
18.05.2018
№218.016.51c6

Способ получения пористого слоя гетероструктуры карбида кремния на подложке кремния

Изобретение относится к области микроэлектронной технологии, а именно к способу получения полупроводниковой гетероструктуры карбида кремния на кремниевой подложке. Формируют слой карбида кремния с помощью атомов кристаллической решетки кремниевой подложки и атомов углерода, при этом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002653398
Дата охранного документа: 08.05.2018
Showing 11-20 of 26 items.
20.12.2015
№216.013.9b92

Газовый микрохроматограф для анализа органических и неорганических веществ

Использование: для количественного анализа сложных смесей органических и неорганических веществ природного и техногенного происхождения в различных отраслях промышленности: химической, нефтяной, нефтехимической, энергетике, медицине, биологии, экологии и др. Газовый микрохроматограф для анализа...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002571451
Дата охранного документа: 20.12.2015
20.12.2015
№216.013.9b95

Термохимический детектор для газовой хроматографии

Изобретение относится к газовой хроматографии и может быть использовано в хроматографических приборах как с наполненными, так и с капиллярными и микронасадочными разделительными колонками для определения содержания горючих газов и кислорода в сложных смесях веществ природного и техногенного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002571454
Дата охранного документа: 20.12.2015
27.04.2016
№216.015.3854

Способ определения подлинности лекарственного растительного сырья

Изобретение относится к газовой хроматографии и может быть использовано для стандартизации и оценки подлинности различного лекарственного растительного сырья в медицине, фармакологии, пищевой, парфюмерной и других отраслях промышленности. Способ оценки подлинности различного лекарственного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002582847
Дата охранного документа: 27.04.2016
27.04.2016
№216.015.3a10

Способ оценки подлинности лекарственного растительного сырья

Изобретение относится к газовой хроматографии и может быть использовано для стандартизации и оценки подлинности различного лекарственного растительного сырья в медицине, фармакологии, пищевой, парфюмерной и других отраслях промышленности. Способ заключается в том, что пробу лекарственного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002582621
Дата охранного документа: 27.04.2016
13.01.2017
№217.015.8aee

Способ определения моносахаридов в вагинальной жидкости

Изобретение касается способа определения моносахаридов в вагинальной жидкости и заключается в том, что используют метод газовой хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием. Образцы подготаливают путем высушивания 10 см вагинального смыва при 30°C в течение 24 ч. Навеску сухого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002604140
Дата охранного документа: 10.12.2016
25.08.2017
№217.015.b96e

Многоцелевой планарный микрохроматограф

Изобретение относится к газовой хроматографии и может быть использовано для определения состава сложных смесей веществ природного и техногенного происхождения в различных отраслях промышленности: газовой, нефтяной, химической, энергетике, медицине, биологии, экологии и др. Многоцелевой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002615053
Дата охранного документа: 03.04.2017
25.08.2017
№217.015.c851

Способ подготовки пробы лекарственного растительного сырья для парофазного анализа

Изобретение относится к газовой хроматографии и может быть использовано при подготовке пробы для парофазного анализа (ПФА) различного лекарственного сырья (ЛРС) в медицине, фармакологии, здравоохранении, пищевой, парфюмерной и других отраслях промышленности. Способ подготовки пробы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002619044
Дата охранного документа: 11.05.2017
20.01.2018
№218.016.1190

Минитермостат для планарных микрохроматографических колонок

Изобретение относится к газовой хроматографии и может быть использовано для эффективного экспресс-анализа сложных смесей веществ природного и техногенного происхождения в различных отраслях промышленности: химической, нефтяной, газовой, медицине, экологии и др. Заявленный миниатюрный термостат...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002634095
Дата охранного документа: 23.10.2017
20.01.2018
№218.016.11c9

Планарный микродозатор для газовой хроматографии

Изобретение относится к аналитическому приборостроению, а именно к устройствам ввода проб в газовый хроматограф, и может быть использовано для количественного анализа многокомпонентных сложных смесей в различных отраслях промышленности: химической, нефтяной, газовой, медицине, биологии,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002634077
Дата охранного документа: 23.10.2017
08.07.2018
№218.016.6e28

Планарный микродозатор с изменением фиксированного количества анализируемого газа в дозе

Изобретение относится к устройствам ввода газообразных проб в газовый хроматограф и может быть использовано для количественного анализа многокомпонентных сложных смесей в различных отраслях промышленности: химической, нефтяной, газовой, пищевой, медицине, экологии и др. Планарный микродозатор...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660392
Дата охранного документа: 06.07.2018
+ добавить свой РИД