×
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 21-30 из 45.
18.05.2019
№219.017.54a0

Способ получения синглетного кислорода и устройство для его реализации

Изобретение относится к лазерной технике, преимущественно к химическим лазерам, и может быть использовано в технологическом кислород-йодном лазере (КИЛ). Способ получения синглетного кислорода включает подачу щелочного раствора перекиси водорода и газообразного хлора в химический реактор, вывод...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02240281
Дата охранного документа: 20.11.2004
18.05.2019
№219.017.554b

Способ формирования объемного разряда в импульсно-периодическом газовом лазере и устройство для его реализации

Изобретение относится к квантовой электронике, в частности к импульсно-периодическим лазерам с поперечным разрядом, в том числе замкнутого цикла. Предложен способ формирования объемного разряда в импульсно-периодическом газовом лазере замкнутого цикла, включающий подачу импульса высокого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02236074
Дата охранного документа: 10.09.2004
18.05.2019
№219.017.557c

Способ испытания материалов на разрыв в условиях сложно-напряженного динамического нагружения

Изобретение относится к области испытания материалов на разрыв. Способ испытания материала на разрыв в условиях сложно-напряженного динамического нагружения заключается в воздействии на образец испытываемого материала ударной волной, создаваемой контактным взрывом заряда ВВ, размещенного в виде...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02221233
Дата охранного документа: 10.01.2004
18.05.2019
№219.017.5585

Способ компактирования порошкового материала

Изобретение относится к способам компактирования порошковых материалов, к получению монолитных и прочных объектов путем воздействия динамического импульса на порошковые материалы. В предложенном способе, включающем взрывное сжатие порошкового материала, помещенного в контейнер, скользящей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02224621
Дата охранного документа: 27.02.2004
18.05.2019
№219.017.5c09

Способ регистрации механической величины и регистратор для осуществления способа

Изобретение относится к неразрушающему контролю объектов. Согласно способу измеряют величину в частотном диапазоне от f до fпосредством первичного преобразователя, сигнал с которого преобразуют в цифровой вид с частотой дискретизации f и подают в оперативное запоминающее устройство. При этом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02189565
Дата охранного документа: 20.09.2002
18.05.2019
№219.017.5c12

Источник питания нелинейной нагрузки

Изобретение относится к электротехнике, к преобразовательной технике и может быть использовано в источниках питания с импульсной формой выходного напряжения, работающих на нелинейную нагрузку: излучатели газовых лазеров, плазмохимические реакторы и т.п. Техническим результатом изобретения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02199814
Дата охранного документа: 27.02.2003
29.05.2019
№219.017.6aa6

Инерционный включатель

Изобретение предназначено для измерения действующих линейных ускорений в системах автоматики летательных аппаратов и систем безопасности автомобилей. Инерционный включатель содержит корпус, установленное на оси инерционное тело, удерживаемое магнитной системой, контакты и поворотный привод...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02193800
Дата охранного документа: 27.11.2002
09.06.2019
№219.017.7fe8

Запорный клапан

Запорный клапан предназначен для перекрытия потока газа в выходной канал при импульсной подаче давления во входной канал. Запорный клапан содержит корпус с проточной частью. Корпус имеет входной и выходной каналы. Запорный клапан также снабжен седлом в форме усеченного конуса, к поверхности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02179679
Дата охранного документа: 20.02.2002
09.06.2019
№219.017.8006

Способ обращения с теплоносителями и техническими растворами ядерных энергетических установок научных центров

Изобретение относится к технологии переработки жидких радиоактивных отходов (ЖРО) методами концентрирования, сорбционной доочистки и цементирования. Технический результат: уменьшение объема захораниваемых отвержденных отходов, повышение их водостойкости и снижение зарастания рабочих...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02168221
Дата охранного документа: 27.05.2001
09.06.2019
№219.017.802a

Кумулятивный заряд и способ его изготовления

Область применения: взрывные работы и различные отрасли промышленности, использующие взрывные технологии, например в прострелочно-взрывной аппаратуре при взрывных работах в нефтегазодобывающей промышленности. Сущность изобретения: в корпусе размещен заряд взрывчатого вещества (ВВ), между...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02187778
Дата охранного документа: 20.08.2002
+ добавить свой РИД