×
20.07.2014
216.012.de88

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЛАГОЕМКОСТИ ТВЕРДЫХ ГИГРОСКОПИЧНЫХ ОБЪЕКТОВ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области методов проведения оперативного контроля и регулирования влажности в герметичных контейнерах с электронными приборами для обеспечения надежности их функционирования. Способ определения влагоемкости твердых гигроскопичных объектов включает помещение анализируемых объектов в герметичный контейнер и осушку до полного обезвоживания объектов. Также способ включает измерение температуры и влажности внутренней среды в контейнере и окончательное определение математических и графических зависимостей влагосодержания объектов от равновесной влажности внутренней среды. При этом в процессе хранения объектов в герметичном контейнере осушку до полного обезвоживания объектов производят путем последовательного введения в герметичный контейнер навесок адсорбентов и взвешивания их до установки в герметичный контейнер и после изъятия из него до момента установления стабильной массы очередной навески адсорбента. Затем в испаритель, вмонтированный внутри герметичного контейнера, последовательно вводят порции дистиллированной воды и выдерживают герметичный контейнер в стационарных температурных условиях до установления равновесной влажности в герметичном контейнере с вмонтированным в него датчиком температуры и влажности. После чего по измеренным параметрам влажности и массы порций введенной дистиллированной воды строят график зависимости суммарного влагосодержания в анализируемых объектах от равновесной влажности внутренней среды герметичного контейнера и определяют математически по известным зависимостям величину суммарной влагоемкости анализируемых объектов и ее зависимость от равновесной влажности в герметичном контейнере. Техническим результатом является разработка способа определения влагоемкости твердых гигроскопичных объектов, позволяющего определять суммарную влагоемкость группы гигроскопичных объектов (например, электронных приборов, содержащих гигроскопичные материалы). 4 ил., 1 пр.
Основные результаты: Способ определения влагоемкости твердых гигроскопичных объектов, включающий помещение анализируемых объектов в герметичный контейнер, осушку до полного обезвоживания объектов, измерение температуры и влажности внутренней среды в контейнере, окончательное определение математических и графических зависимостей влагосодержания объектов от равновесной влажности внутренней среды, отличающий тем, что в процессе хранения объектов в герметичном контейнере осушку до полного обезвоживания объектов производят путем последовательного введения в герметичный контейнер навесок адсорбентов и взвешивания их до установки в герметичный контейнер и после изъятия из него до момента установления стабильной массы очередной навески адсорбента, затем в испаритель, вмонтированный внутри герметичного контейнера, последовательно вводят порции дистиллированной воды и выдерживают герметичный контейнер в стационарных температурных условиях до установления равновесной влажности в герметичном контейнере с вмонтированным в него датчиком температуры и влажности, после чего по измеренным параметрам влажности и массы порций введенной дистиллированной воды строят график зависимости суммарного влагосодержания в анализируемых объектах от равновесной влажности внутренней среды герметичного контейнера и определяют математически по известным зависимостям величину суммарной влагоемкости анализируемых объектов и ее зависимость от равновесной влажности в герметичном контейнере.

Предлагаемое изобретение относится к области методов проведения оперативного контроля и регулирования влажности в герметичных контейнерах с находящимися в них электронными приборами для обеспечения надежности их функционирования.

Известен способ определения влагоемкости твердых гигроскопичных объектов (патент РФ №2306549, МПК G01N 5/00, опубл. 20.09.2007 г.), включающий помещение анализируемых проб гигроскопичных материалов (воска) в сосуде, осушку до полного обезвоживания проб гигроскопичных материалов при нагреве, многократное измерение температуры и влажности внутренней среды в замкнутом объеме, окончательное определение с использованием математической формулы влагосодержания гигроскопичных материалов взвешиванием проб.

Известен в качестве прототипа способ определения влагоемкости твердых гигроскопичных объектов (патент РФ №2115916, МПК G01N 25/56, опубл. 20.07.1998 г.), включающий помещение анализируемых проб сыпучих материалов в замкнутый объем, осушку до полного обезвоживания объектов, измерение температуры и влажности внутренней среды в замкнутом объеме, окончательное определение математических и графических зависимостей влагосодержания объектов от равновесной влажности внутренней среды в замкнутом объеме.

Недостатком аналога и прототипа является отсутствие возможности определения суммарной влагоемкости группы объектов, содержащих разнородные гигроскопичные материалы в герметичном контейнере, для обеспечения возможности учета влияния конструктивных факторов и взаимного влияния объектов на измеряемые параметры.

Задачей авторов изобретения является разработка способа определения влагоемкости твердых гигроскопичных объектов, позволяющего определять суммарную влагоемкость группы гигроскопичных объектов (например, электронных приборов, содержащих разнородные гигроскопичные материалы).

Новый технический результат, обеспечиваемый предлагаемым способом, заключается в обеспечении возможности определения суммарной влагоемкости одновременно всех объектов в герметичном контейнере для возможности учета влияния конструктивных факторов и взаимного влияния группы объектов на измеряемые параметры.

Указанные задача и новый технический результат обеспечиваются тем, что в отличие от известного способа, включающего помещение анализируемых объектов в герметичный контейнер, осушку до полного обезвоживания объектов, измерение температуры и влажности внутренней среды в герметичном контейнере, окончательное определение математических и графических зависимостей влагосодержания объектов от равновесной влажности внутренней среды герметичного контейнера, согласно предлагаемому способу, в процессе хранения объектов в герметичном контейнере осушку до полного обезвоживания объектов производят путем последовательного введения в герметичный контейнер навесок адсорбентов и взвешивания их до установки в герметичный контейнер и после изъятия из него до момента установления стабильной массы очередной навески адсорбента, затем в испаритель, вмонтированный внутри герметичного контейнера, последовательно вводят порции дистиллированной воды и выдерживают герметичный контейнер до установления равновесной влажности в нем, измеряемой датчиком температуры и влажности, после чего по измеренным параметрам влажности и массы порций введенной воды строят график зависимости влагосодержания в анализируемых объектах от равновесной влажности внутренней среды герметичного контейнера и определяют математически по известным зависимостям величину суммарной влагоемкости анализируемых объектов и ее зависимость от равновесной влажности в герметичном контейнере.

Предлагаемый способ поясняется следующим образом.

На фиг.1 представлено устройство для осуществления предлагаемого способа, где 1 - герметичный контейнер; 2 - крышка контейнера; 3 - фланец горловины контейнера для опоры крышки; 4 - герметизирующая прокладка; 5 - болты крепления крышки контейнера; 6 - гигроскопичные объекты (электронные приборы, содержащие гигроскопичные материалы); 7 - навеска адсорбента (осушителя); 8 - датчик температуры и влажности; 9 - электрический нагреватель; 10 - испаритель (емкость для воды); 11 - штуцер для заливки воды в контейнер; 12 - герметизирующая заглушка штуцера с силиконовой мембраной; 13 - силиконовая мембрана; 14 - электрический проходной соединитель; 15 - провод электрический.

В герметичный контейнер 1 с анализируемыми объектами 6 (с гигроскопичными материалами) помещают емкость (испаритель 10) для внесения дистиллированной воды без его разгерметизации, и датчик 8 для измерения влажности и температуры внутренней среды в контейнере.

Анализируемые объекты 6 с гигроскопичными материалами в герметичном контейнере 1 глубоко осушают путем многократной последовательной закладки в герметичный контейнер предварительно регенерированного адсорбента 7 (осушителя, например, силикагеля марки КСМГ ГОСТ 3956).

Герметичный контейнер с осушителем при каждой его закладке выдерживают в течение ≈1 месяца таким образом, чтобы привес очередной навески осушителя был близок к нулю, а относительная влажность воздуха в герметичном контейнере, измеряемая датчиком 8, длительное время была постоянной и близкой к нулю (фиг.2, показывающая зависимость текущей влажности в герметичном контейнере от времени хранения).

Затем герметичный контейнер 1 максимально герметизируют путем затяжки его резьбовых соединений, а осушенные объекты 6 с гигроскопичными материалами многократно увлажняют путем внесения через мембрану 13 в испаритель 10 герметичного контейнера 1 с помощью шприца медицинского определенной порции дистиллированной воды массой m.

Герметичный контейнер 1 с увлажняемыми таким образом анализируемыми объектами 6 с гигроскопичными материалами каждый раз после внесения очередной порции дистиллированной воды выдерживают в течение ≈3 месяцев в стационарных температурных условиях (фиг.3, показывающая зависимость текущей влажности в герметичном контейнере от времени хранения). При этом внесенная в контейнер вода должна полностью испариться и поглотиться гигроскопичными материалами в составе анализируемых объектов так, чтобы в контейнере установилась стабильная (равновесная) влажность внутренней среды, измеряемая датчиком 8.

Для ускорения процесса испарения воды из испарителя герметичного контейнера, его подогревают миниатюрным маломощным электрическим нагревателем 9, прикрепляемым ко дну испарителя 10.

Абсолютные (в граммах воды) или удельное (в граммах воды на грамм гигроскопичных материалов) значения влагопоглощения гигроскопичных материалов (m) и будут являться характеристикой их суммарной статической влагоемкости, а зависимость статической суммарной влагоемкости материалов m от равновесного значения относительной влажности воздуха в герметичном контейнере fr в виде математической зависимости m=f(к, fr), изображенная на фиг.4, будет являться изотермой сорбции воды этих гигроскопичных материалов.

Таким образом, использование предлагаемого способа позволяет определить суммарную влагоемкость всех объектов в герметичном контейнере и учесть влияние конструктивных факторов и взаимного влияния объектов на измеряемые параметры.

Возможность промышленной реализации предлагаемого способа подтверждается следующим примером конкретного исполнения.

Пример 1. В лабораторных условиях на опытном образце устройства, представляющего собой герметичный контейнер, изображенный на фиг.1, был реализован предлагаемый способ. В качестве твердых гигроскопичных объектов были взяты помещенные в герметичный контейнер 4 электронных прибора, содержащих гигроскопичные материалы в виде металлов и полимерных материалов, в числе которых брались пенопласты, полиамиды, полиэтилен и т.п. Для полного обезвоживания анализируемых объектов в герметичный контейнер путем последовательной загрузки помещались предварительно взвешенные навески регенерированного адсорбента (массой 100 г) в виде силикагеля марки КСМГ ГОСТ 3956. По истечении времени работы каждой из очередных навесок адсорбента (≈1 месяц) в процессе выдержки герметичных контейнеров в стационарных температурных условиях (температура ≈20°C) они извлекались из герметичного контейнера, и весовым методом определялось суммарное влагосодержание в анализируемых объектах (≈20 г). Результаты измерения температуры и влажности в герметичном контейнере, регистрируемые датчиком температуры и влажности, размещенным в герметичном контейнере (фиг.2), были заложены в основу определения начальных и текущих значений этих параметров в течение времени хранения герметичного контейнера с последовательно помещаемыми в него навесками адсорбента. Затем в испаритель, вмонтированный внутри герметичного контейнера, последовательно были введены порции дистиллированной воды (5 г, 10 г, 15 г) с суммарной массой 30 г, равной или несколько превышающей массу (20 г) поглощенной влаги в процессе осушки гигроскопичных объектов серией навесок адсорбента (фиг.4). Герметичный контейнер с каждой очередной порцией воды выдерживался до установления равновесной влажности, что регистрировалось датчиком температуры (20°С) и влажности (10%, 30%, 50% соответственно каждой из порций воды) (фиг.3).

После чего по измеренным параметрам влажности и массы порций введенной дистиллированной воды строился график зависимости влагосодержания в анализируемых объектах от равновесной влажности внутренней среды герметичного контейнера (фиг.3) и выводилась математическая зависимость суммарной влагоемкости анализируемых объектов от равновесной влажности в герметичном контейнере m=f(к, fr), где m - суммарная масса дистиллированной воды, сорбированная анализируемыми гигроскопичными объектами и соответствующая каждому из значений равновесной влажности fr среды в герметичном контейнере, к - константы уравнения математической зависимости.

Таким образом, примеры подтвердили, что использование предлагаемого способа позволяет определить суммарную влагоемкость всех объектов в герметичном контейнере и учесть влияние конструктивных факторов и взаимного влияния объектов на измеряемые параметры.

Способ определения влагоемкости твердых гигроскопичных объектов, включающий помещение анализируемых объектов в герметичный контейнер, осушку до полного обезвоживания объектов, измерение температуры и влажности внутренней среды в контейнере, окончательное определение математических и графических зависимостей влагосодержания объектов от равновесной влажности внутренней среды, отличающий тем, что в процессе хранения объектов в герметичном контейнере осушку до полного обезвоживания объектов производят путем последовательного введения в герметичный контейнер навесок адсорбентов и взвешивания их до установки в герметичный контейнер и после изъятия из него до момента установления стабильной массы очередной навески адсорбента, затем в испаритель, вмонтированный внутри герметичного контейнера, последовательно вводят порции дистиллированной воды и выдерживают герметичный контейнер в стационарных температурных условиях до установления равновесной влажности в герметичном контейнере с вмонтированным в него датчиком температуры и влажности, после чего по измеренным параметрам влажности и массы порций введенной дистиллированной воды строят график зависимости суммарного влагосодержания в анализируемых объектах от равновесной влажности внутренней среды герметичного контейнера и определяют математически по известным зависимостям величину суммарной влагоемкости анализируемых объектов и ее зависимость от равновесной влажности в герметичном контейнере.
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЛАГОЕМКОСТИ ТВЕРДЫХ ГИГРОСКОПИЧНЫХ ОБЪЕКТОВ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЛАГОЕМКОСТИ ТВЕРДЫХ ГИГРОСКОПИЧНЫХ ОБЪЕКТОВ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЛАГОЕМКОСТИ ТВЕРДЫХ ГИГРОСКОПИЧНЫХ ОБЪЕКТОВ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЛАГОЕМКОСТИ ТВЕРДЫХ ГИГРОСКОПИЧНЫХ ОБЪЕКТОВ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 471-480 из 595.
13.11.2018
№218.016.9c9a

Электроизоляционный заливочно-пропиточный компаунд

Изобретение относится к области электротехники, в частности к эпоксидным низковязким заливочно-пропиточным компаундам, используемым для электроизолирования и упрочнения путем заливки высоковольтных блоков питания, трансформаторов, для герметизации и защиты элементов радиоэлектронной аппаратуры...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002672094
Дата охранного документа: 12.11.2018
21.11.2018
№218.016.9f03

Дифференциальный измерительный преобразователь

Изобретение относится к области измерительной техники, а именно к измерительным преобразователям с частотной формой выходных сигналов. Дифференциальный измерительный преобразователь содержит два генератора частотных сигналов с частотозадаюшими элементами, выходы которых соединены со входами...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002672793
Дата охранного документа: 19.11.2018
15.12.2018
№218.016.a792

Высокотемпературный гафнийсодержащий сплав на основе титана

Изобретение относится к области металлургии титановых сплавов и может быть использовано для деталей и узлов ракетных и авиационных двигателей, работающих под высокими нагрузками при температурах до 1000°С, в частности для высокотемпературных изделий газотурбинных двигателей (ГТД)....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002675063
Дата охранного документа: 14.12.2018
15.12.2018
№218.016.a798

Способ изготовления плоских изделий из гафнийсодержащего сплава на основе титана

Изобретение относится к металлургии, в частности к способу изготовления плоских изделий из сплава на основе титана, и может быть использовано при производстве комплектующих изделий, предназначенных для работы в высокотемпературной зоне тракта газотурбинных двигателей и других изделий,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002675011
Дата охранного документа: 14.12.2018
15.12.2018
№218.016.a7ad

Способ получения слитков сплава на основе титана

Изобретение относится к области металлургии, в частности к способам выплавки слитков сплава на основе титана, легированного танталом, гафнием и хромом, с целью получения из него высокопрочных, жаропрочных и жаростойких изделий, в основном используемых в аэрокосмической технике. Способ получения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002675010
Дата охранного документа: 14.12.2018
15.12.2018
№218.016.a81e

Способ удаления углеродсодержащих слоев и пыли из вакуумных камер плазменных установок

Изобретение относится к cпособу удаления углеродсодержащих слоев и пыли из вакуумных камер плазменных установок. При взаимодействии с плазмой в процессе работы установки боро-углеродные покрытия эродируют. Продукты эрозии осаждаются на контактирующих с плазмой поверхностях и образуют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002674997
Дата охранного документа: 14.12.2018
16.01.2019
№219.016.b056

Полностью оптический логический базис на основе микрокольцевого резонатора

Изобретение относится к полностью оптическим логическим элементам (ОЛЭ) на основе микрокольцевых резонаторов и может быть использовано в качестве логического базиса в оптических вычислительных устройствах. Полностью оптический логический базис на основе микрокольцевого резонатора содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002677119
Дата охранного документа: 15.01.2019
13.02.2019
№219.016.b96f

Устройство для определения объёмов замкнутых полостей

Устройство относится к измерительной технике, в частности к измерениям вместимостей замкнутых герметизированных объемов в различных сложных системах и установках, имеющих отношение к вакуумной технике, с возможностью размещения внутри их объемов пористых материалов и/или элементов конструкций...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002679476
Дата охранного документа: 11.02.2019
14.02.2019
№219.016.ba0f

Способ динамического управления техническими средствами

Изобретение относится к способу динамического управления техническими средствами. Осуществляют прием первой неформализованной входной последовательности символов, включающей идентификационный признак, вводят код размещения для проверки принятых последовательностей, аналогичным образом принимают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002679749
Дата охранного документа: 12.02.2019
20.02.2019
№219.016.bc2a

Способ определения объёмов замкнутых полостей

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к измерениям вместимостей замкнутых герметизированных объемов в различных сложных системах и установках, имеющих отношение к вакуумной технике, с возможностью размещения внутри их объемов пористых материалов и/или элементов конструкций...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002680159
Дата охранного документа: 18.02.2019
Показаны записи 441-450 из 450.
20.01.2018
№218.016.148a

Устройство для нанесения покрытий на подложки в вакууме

Изобретение относится к технологии нанесения нанопленок в вакууме и может быть использовано в производстве изделий микроэлектроники. Устройство содержит вакуумную камеру, магнетрон с кольцевой зоной эрозии мишени и связанные кинематически с реверсивным электроприводом вакуумный ввод с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002634833
Дата охранного документа: 03.11.2017
20.01.2018
№218.016.1c7c

Термоядерный реактор

Изобретение относится к термоядерной технике и используется при создании энергетических термоядерных установок типа токамак. Термоядерный реактор содержит вакуумный корпус и соединенные с ним посредством гибких опор модули бланкета. Гибкие опоры дополнительно выполняют функции электрических...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002640407
Дата охранного документа: 09.01.2018
20.01.2018
№218.016.1db9

Способ уничтожения конфиденциальной информации, хранимой в микросхемах памяти электронных приборов

Изобретение относится к вычислительной технике. Технический результат заключается в уничтожении конфиденциальной информации, хранимой в микросхемах памяти электронных приборов с целью ее защиты от несанкционированного доступа. Способ уничтожения конфиденциальной информации, хранимой в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002640725
Дата охранного документа: 11.01.2018
17.02.2018
№218.016.2aa3

Устройство для стационарной генерации ионного пучка

Изобретение относится к области создания ионных источников, предназначенных для работы инжекторов быстрых атомов водорода в стационарном режиме (атомные пучки большой мощности - до 2 мегаватт), которые могут использоваться для нагрева плазмы в магнитных ловушках. Технический результат -...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002642852
Дата охранного документа: 29.01.2018
04.04.2018
№218.016.342b

Способ иммобилизации жидких высокосолевых радиоактивных отходов

Изобретение относится к области ядерной энергетики, в частности к обращению с жидкими радиоактивными отходами (ЖРО) с целью их последующего длительного хранения и/или захоронения. Способ иммобилизации ЖРО в фосфатном компаунде включает регулирование уровня рН отходов, введение в полученный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645737
Дата охранного документа: 28.02.2018
04.04.2018
№218.016.3671

Материал датчика для эпр дозиметрии ионизирующих излучений

Изобретение относится к области биосовместимых эпр датчиков дозиметра накопленной дозы ионизирующих излучений (ИИ). Материал датчика для эпр дозиметрии ионизирующих излучений на основе зубной эмали животного, отличающийся тем, что содержит пробу эмали зуба свиньи и дополнительно связующее и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646549
Дата охранного документа: 05.03.2018
06.07.2018
№218.016.6d01

Способ контроля параметров состояния многокомпонентной газовой среды в герметичном контейнере

Изобретение относится к области методов измерений параметров состояния изменяющейся во времени газовой среды и может быть использовано для контроля безопасного состояния наблюдаемой многокомпонентной газовой среды, содержащей токсичные или взрывопожароопасные компоненты. Предложен способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660287
Дата охранного документа: 05.07.2018
09.08.2018
№218.016.7853

Способ контроля и прогнозирования состояния электромеханических приборов в многокомпонентной газовой среде герметизированных контейнеров

Изобретение относится к области измерительной техники для исследования параметров многокомпонентных газовых сред и состояния хранящихся в этих газовых средах объектов, являющихся источником опасных газообразных продуктов, и может быть использовано для прогнозирования изменения и оценки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002663310
Дата охранного документа: 03.08.2018
09.06.2019
№219.017.7dfd

Устройство для регулирования газообмена герметизированных объемов с внешней средой

Изобретение относится к средствам регулирования газовоздушного потока и может быть использовано в системах управления технологическими процессами. Устройство содержит металлический корпус и регулировочный орган. Металлический корпус, выполненный в виде полого цилиндра, с торцевой части которого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002451858
Дата охранного документа: 27.05.2012
29.05.2020
№220.018.21c9

Система регулирования многокомпонентной кислородсодержащей газовой среды в герметичном контейнере и способ задействования системы

Изобретение относится к технологии регулирования состава многокомпонентной газовой среды (ГС) и систем безопасного хранения химически активных или агрессивных материалов и может быть использовано для мониторинга взрыво- и пожароопасных систем. Система регулирования многокомпонентной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002722135
Дата охранного документа: 26.05.2020
+ добавить свой РИД