×
18.05.2019
219.017.55a0

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК СОРБЦИИ ГАЗОВ МАТЕРИАЛАМИ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Способ применим в области исследования физических и химических свойств материалов и может быть использован для определения одновременно коэффициента растворимости и начальной концентрации газов материалами. Сущность изобретения: образец материала, содержащий растворенный газ, растворимость и концентрация которого в образце определяется, помещают в камеру, которую затем вакуумируют, и далее измеряют равновесную концентрацию газа в камере. После этого камеру повторно вакуумируют и снова измеряют равновесную концентрацию газа. Затем вычисляют искомые коэффициенты растворимости и начальную концентрацию газа в материале по формулам где σ - коэффициент растворимости газа в материале, моль/(мПа); ε - степень заполнения камеры, равная отношению объема камеры к объему образца; с, с - равновесные концентрации газа, моль/м; u - начальная концентрация газа в материале, моль/м; R - универсальная газовая постоянная, Па·м (моль·К); Т - температура, К. Достигается повышение точности и упрощение определения. 1 ил.

Изобретение относится к области исследования физических и химических свойств материалов и может быть использовано в контрольно-измерительной технике химических лабораторий для определения коэффициентов растворимости и концентраций газов в материалах, а также для прогнозирования уровней концентраций газов в герметичных объемах, в которых находятся материалы, содержащие эти газы.

Известен способ определения характеристик сорбции газов материалами (а.с. СССР № 1291851, МПК G 01 N 15/08, БИ № 7/87 от 23.02.87), заключающийся в размещении испытуемого образца, герметично закрепленного в камере так, что разделяет ее на рабочую и измерительные камеры, одновременно с размещением сравнительного образца в дополнительной камере, пропускании газа через первую камеру с исследуемым образцом, измерении перепада давлений посредством дифференциального манометра, соединяющего измерительные камеры и вычислении газопроницаемости.

Однако известный способ достаточно трудоемок и недостаточно точен, а устройство камеры сложно.

Известен в качестве прототипа способ определения характеристик сорбции газов материалами (заявка № 04852356, МПК G 01 N 7/14, БИ № 5/98 от 20.02.98).

В известном способе в изолированные друг от друга камеры одновременно помещают образцы материала, в котором определяют коэффициент растворимости и начальную концентрацию газа, растворимость которого в материале подчиняется закону Генри. При этом размеры образцов выбирают таким образом, чтобы была обеспечена разная степень заполнения камер. Камеры освобождают от воздуха и затем проводят газохроматографическим методом контроль содержания газов, выделяющихся из образцов. Далее измеряют равновесные количества выделившихся газов и по формулам определяют коэффициент растворимости и начальную концентрацию газа в материале:

где σ - коэффициент растворимости газа в материале, моль/(м3·Па);

c1, с2 - равновесные концентрации газа в первой и второй камерах соответственно, моль/м3;

ε1, ε2 - степень заполнения первой и второй камер соответственно, равная отношению объема камеры к объему соответствующего образца;

R - универсальная газовая постоянная, Па·м3/(моль·К);

Т - температура, К.

К недостаткам известного способа относится сложность конструкции используемого устройства и трудоемкость способа, а также сравнительно невысокая точность. Последнее вызвано тем, что при использовании двух образцов материала неизбежно появляется погрешность, обусловленная невозможностью обеспечить абсолютную идентичность образцов.

Задачей авторов является разработка способа определения характеристик сорбции газов материалами, характеризующегося высокими точностью, простотой и малой трудоемкостью при определении исследуемых параметров.

Новый технический результат заключается в повышении точности измерения характеристик сорбции, упрощении конструкции используемого прибора и в снижении трудоемкости способа.

Указанные задача и новый технический результат обеспечиваются тем, что в известном способе, включающем размещение испытуемого образца в изолированной камере, вакуумирование камеры, измерение равновесной концентрации в камере выделившегося газа, растворимость которого в материале подчиняется закону Генри, определение начальной концентрации газа в материале образца и вычисление коэффициента растворимости, в соответствии с прелагаемым способом после измерения равновесной концентрации в камере выделившегося газа проводят повторное вакуумирование и повторно измеряют равновесную концентрацию выделившегося газа в камере, а коэффициент растворимости и начальную концентрацию газа в материале образца вычисляют по следующим формулам:

где σ - коэффициент растворимости газа в материале, моль/(м3·Па);

ε - степень заполнения камеры, равная отношению объема камеры к объему образца;

c1, с2 - равновесные концентрации газа, моль/м3;

u0 - начальная концентрация газа в материале, моль/м3;

R - универсальная газовая постоянная, Па·м3/(моль·К);

Т - температура, К.

Предлагаемый способ поясняется следующим образом.

Для измерения характеристик сорбции используют изолированную камеру, которая является одновременно и измерительной. На чертеже изображено устройство рабочей камеры, где 1 - камера, 2 - исследуемый образец, 3 - средства для осуществления процесса вакуумирования камеры, 4 - регистрационные приборы.

Образец материала, содержащий растворенный газ, растворимость которого в образце определяется, помещают в рабочую камеру, которую затем вакуумируют и далее измеряют равновесную концентрацию выделившегося газа в этой камере. После этого камеру повторно вакуумируют и повторно производят измерения равновесной концентрации выделившегося в камере газа. Таким образом, в отличие от прототипа, используемая в предлагаемом способе камера выполняет как функцию рабочей, так и измерительной камеры.

Измерение равновесных концентраций выделившегося в камере газа во всех случаях осуществляют газохроматографическим методом.

Затем вычисляют искомые коэффициенты растворимости и начальную концентрацию газа в материале по формулам (1), (2), устанавливающим зависимость определяемых параметров от равновесных концентраций газа в материале, зарегистрированных при первом и втором измерении соответственно, а также степени заполнения камеры.

Использование математической формулы, как показали эксперименты, позволяет точно рассчитать определяемые величины при двухкратном измерении равновесных концентраций газа.

Экспериментальные исследования подтвердили высокую точность способа за счет исключения необходимости использования второго образца, что вносило дополнительную погрешность в измерения. Такой прием позволил упростить и используемое в способе устройство и весь способ, поскольку в этом случае отпадает необходимость в подключении второй камеры и выполнении всех достаточно трудоемких и продолжительных по времени мероприятий по ее подготовке и проведению измерений в ней с соблюдением строго обозначенных условий (выполнение условий идентичности образцов, использования несообщающихся между собой камер, различной степени заполнения объема этих камер), как это предусмотрено в прототипе. Как видно, предлагаемый способ по сравнению с прототипом является менее трудоемким.

Таким образом, использование предлагаемого способа обеспечивает повышение точности измерения характеристик сорбции, упрощение конструкции используемого прибора и снижение трудоемкости способа за счет исключения дополнительных операций по достижению равновесия во второй камере.

Возможность промышленной применимости заявляемого способа подтверждается следующим примером.

Пример.

В изолированную камеру, имеющую объем газового пространства 1,680 дм3, поместили через 48 ч после изготовления образец из пенополивинилхлорида с кажущейся плотностью 350 кг/см3. Объем образца составил 0,183 дм3. При этом величина степени заполнения была равна ε=9,18. Далее провели вакуумирование камеры и затем измерение содержания метакрилонитрила, выделившегося в камере, методом газовой хроматографии. Равновесная концентрация этого газа в камере составила c1=1,052·10-3 моль/м3. Затем вновь проводили повторное вакуумирование камеры и повторное измерение равновесной концентрации газа метакрилонитрила, выделившегося в камере. Для этого случая равновесная концентрация газа оказалась равной с2=8,706·10-4 моль/м3. Температура при проведении измерений была равна 21±1,5°С. После расчета по математическим формулам (1) и (2) получены следующие значения указанных величин: коэффициент растворимости газа метакрилонитрила в материале пенополивинилхлориде σ=3,5 моль/(м3·Па), начальное содержание газа метакрилонитрила в материале пенополивинилхлориде u0=9,1·10-2 моль/м3.

Реализация предлагаемого способа проводилась в лабораторных условиях на опытном образце камеры.

Как показала опытная проверка способа, в ходе его реализации обеспечены высокая точность, упрощение конструкции используемого прибора и снижение трудоемкости способа.

Способопределенияхарактеристиксорбциигазовматериалами,включающийразмещениеиспытуемогообразцавизолированнойкамере,вакуумированиекамеры,измерениеравновеснойконцентрациивкамеревыделившегосягаза,растворимостькотороговматериалеобразцаподчиняетсязаконуГенри,определениеначальнойконцентрациигазавматериалеобразцаивычислениекоэффициентарастворимости,отличающийсятем,чтопослеизмеренияравновеснойконцентрациивкамеревыделившегосягазапроводятповторноевакуумированиеиповторноизмеряютравновеснуюконцентрациювыделившегосягазавкамере,акоэффициентрастворимостииначальнуюконцентрациюгазавматериалеобразцавычисляютпоследующимформулам:154500000007-DOC.tiftifdrawing44174000000008-DOC.tiftifdrawing45гдеσ-коэффициентрастворимостигазавматериале,моль/(мПа);ε-степеньзаполнениякамеры,равнаяотношениюобъемакамерыкобъемуобразца;сс-равновесныеконцентрациигаза,моль/м;u-начальнаяконцентрациягазавматериале,моль/м;R-универсальнаягазоваяпостоянная,Па·м(моль·К);Т-температура,К.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-10 из 45.
20.02.2019
№219.016.c483

Способ установки длинномерных плоских измерительных датчиков в грунт

Изобретение относится к испытательной технике для установки длинномерных плоских измерительных датчиков для определения параметров движения объектов в грунте. Способ включает формирование в грунте в местах измерения площадок для размещения датчиков, установку перед размещением в местах...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02161676
Дата охранного документа: 10.01.2001
20.02.2019
№219.016.c4a4

Кассета для установки длинномерного плоского изделия

Изобретение предназначено для установки длинномерного плоского изделия в грунты или другие сыпучие среды, например контактных датчиков для измерения параметров движения объектов в грунте, и может быть использовано в испытательной технике. Кассета содержит отбортованные по верхнему краю и с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02148006
Дата охранного документа: 27.04.2000
11.03.2019
№219.016.d765

Газогенератор

Изобретение относится к области пиротехники и может быть использовано в системах вытеснения или аэрации жидкостей или порошков. Газогенератор содержит корпус с газовыводом, пиротехнический газогенерирующий заряд, установленный в корпусе с боковым зазором, инициирующее устройство, расположенное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02234364
Дата охранного документа: 20.08.2004
11.03.2019
№219.016.d769

Устройство для гальванического разделения сигналов

Изобретение относится к измерительной технике. Достигаемый технический результат - упрощение устройства и уменьшение энергопотребления устройства. Устройство для гальванического разделения сигналов, содержащее автоколебательный блокинг-генератор (1) с нагрузочной (2) и компенсирующей (3)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02231900
Дата охранного документа: 27.06.2004
11.03.2019
№219.016.d76b

Устройство для заряда емкостного накопителя

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для питания устройств, использующих энергию предварительно заряженных конденсаторных батарей. Техническим результатом изобретения является повышение точности регулирования зарядного напряжения за счет уменьшения времени реакции...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02231192
Дата охранного документа: 20.06.2004
11.03.2019
№219.016.d76f

Устройство для очистки газообразных сред от взвешенных частиц

Изобретение предназначено для очистки газов и может быть использовано в химической, металлургической и других отраслях промышленности. Устройство для очистки газообразных сред от взвешенных частиц содержит цилиндрический корпус с размещенным тангенциально в его верхней части штуцером ввода...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02231396
Дата охранного документа: 27.06.2004
11.03.2019
№219.016.d77c

Способ получения многослойных магнитных пленок

Изобретение относится к области напыления тонких пленок и может быть использовано в производстве магнитных датчиков. Технический результат изобретения - повышение рабочих характеристик датчика магнитного поля и получение магнитных слоев с малой и одинаковой коэрцитивной силой и повышение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02233350
Дата охранного документа: 27.07.2004
11.03.2019
№219.016.d786

Инерционный включатель

Изобретение предназначено для измерения действующих ускорений в системах автоматики летательных аппаратов и систем безопасности автомобилей. Техническим результатом является обеспечение несрабатывания при высокочастотных виброударных воздействиях и обеспечение измерения ускорений при действии...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02237310
Дата охранного документа: 27.09.2004
11.03.2019
№219.016.ddf8

Способ генерации периодической последовательности импульсов свч-излучения в приборе с виртуальным катодом

Применение: СВЧ-электроника, может быть использован для генерации периодической последовательности мощных импульсов СВЧ-излучения. Сущность: предложен способ генерации периодической последовательности импульсов СВЧ-излучения в приборе с виртуальным катодом, содержащем диодную область,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02173907
Дата охранного документа: 20.09.2001
11.03.2019
№219.016.de0c

Плазменный прерыватель тока

Изобретение относится к мощной импульсной технике и может быть использовано при создании генераторов импульсов высокого напряжения тераваттной мощности для питания сильноточных ускорителей заряженных частиц, Z-пинчевых нагрузок и т. д. ППТ содержит источник импульса тока, подключенный к двум...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02165684
Дата охранного документа: 20.04.2001
+ добавить свой РИД