×
13.06.2019
219.017.8247

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ЭЛЕМЕНТНОГО АНАЛИЗА ВЕЩЕСТВА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области анализа. Способ предусматривает введение образца в высокотемпературный реактор, разложение его на компоненты, окисление компонентов и последующее их количественное определение. Отличие способа состоит в том, что продукты распада в потоке инертного газа-носителя пропускают через слой реагента-окислителя в диапазоне температур от 200 до 600°С. При этом целевые продукты образуются непосредственно в реакторе и затем разделяются и направляются для количественного определения на аналитический прибор. Технический результат состоит в упрощении способа и в повышении точности элементного анализа вещества.

Изобретение относится к области аналитической химии, а именно к определению элементного состава различных веществ.

Известен способ определения азота по методу Дюма. Этот способ, основанный на принципе окисления образца при температуре около 900°С в потоке кислорода и газа-носителя, реализован, например, в анализаторе Rapid N фирмы ELEMENTAR Analysensysteme GmbH (Германия) и применяется, в частности, на пивоваренных заводах для определения белкового азота в ячмене, а также для анализа кормов или пищевых продуктов. (См. также рекламный листок НПО "Приборинформ", г.Ростов-на-Дону.)

В качестве ближайшего аналога выбран способ определения азота по методу Дюма, описанный в проспекте фирмы СЕ INSTRUMENTS (Италия). Способ осуществляют следующим образом. Образец подают из автосамплера в первый реактор, через который постоянно продувают газ-носитель гелий. Переключают поток газа на кислород и сжигают образец при температуре порядка 900°С. При этом образуются нежелательные продукты горения и оксиды азота, которые затем необходимо восстанавливать во втором реакторе при помощи меди или вольфрама до элементарного азота N2. Далее азот переносится газом-носителем в детектор по теплопроводности для количественного определения. Компьютер автоматически вычисляет процентное содержание азота.

Известный способ отличается сложностью выполнения в связи с тем, что необходим второй реактор для восстановления продуктов распада. Кроме того, необходима подача кислорода в качестве газа-реактанта для окисления.

Другим недостатком известного способа является недостаточная точность элементного анализа вещества из-за образования нежелательных продуктов горения.

Задачей настоящего изобретения является устранение указанных недостатков, а именно упрощение способа и повышение точности элементного анализа вещества.

Кроме того, предлагаемый способ позволяет определять, кроме азота, ряд других элементов, например водород, углерод.

Указанная задача решается тем, что в способе элементного анализа вещества, включающем ввод пробы в высокотемпературный реактор, в котором происходит разложение пробы, продукты распада потоком инертного газа-носителя пропускают через слой реагента-окислителя при температуре от 200 до 600°С, при этом целевые продукты образуются непосредственно в реакторе и затем разделяются и направляются для количественного определения на аналитический прибор.

Технический результат достигается за счет того, что по предлагаемому способу кислород в реактор не вводится, целевые продукты образуются непосредственно в этом реакторе, причем при более низкой температуре, и затем разделяются и направляются для количественного определения на аналитический прибор. Еще одним преимуществом способа является простота регенерации реагента-окислителя, поскольку осуществляется кислородом воздуха при его рабочей температуре от 200 до 600°С и может проводиться на этапе пробоподготовки.

Предлагаемый способ поясняется следующими примерами элементного анализа.

Пример 1 (элементный анализ глицина: Н, С, N). Кварцевую капсулу с навеской глицина вводят в реактор, нагретый до 850°С, где происходит разложение пробы. Продукты распада в потоке инертного газа-носителя (аргон) пропускают через реагент-окислитель (NiO, Сr2O3) при температуре 500°С. Образовавшиеся азот, диоксид углерода и воду разделяют на хроматографической колонке и регистрируют детектором по теплопроводности. После обработки данных количественно определяют азот, углерод (по диоксиду углерода) и водород (по воде).

Пример 2 (определение азота в комбикорме). Кварцевую капсулу с навеской комбикорма вводят в реактор, нагретый до 850°С, где происходит разложение пробы. Продукты распада в потоке инертного газа-носителя (аргон) пропускают через реагент-окислитель (NiO) при температуре 500°С. Образовавшиеся в результате окисления диоксид углерода и воду удаляют аскаритом. Далее азот регистрируют детектором по теплопроводности. После обработки данных количественно определяют азот.

Пример 3 (определение водорода и углерода в гексане). Фиксированный объем гексана вводят в реактор, нагретый до 650°С, где происходит разложение пробы. Продукты распада в потоке инертного газа-носителя (аргон) пропускают через реагент-окислитель (Сr2О3) при температуре 550°С. Образовавшиеся диоксид углерода и воду разделяют на хроматографической колонке и регистрируют детектором по теплопроводности. После обработки данных количественно определяют углерод (по диоксиду углерода) и водород (по воде).

Способ элементного анализа вещества, включающий ввод пробы в высокотемпературный реактор, в котором происходит разложение пробы, отличающийся тем, что продукты распада потоком инертного газа-носителя пропускают через слой реагента-окислителя при температуре от 200 до 600°С, при этом целевые продукты образуются непосредственно в реакторе и затем разделяются и направляются для количественного определения на аналитический прибор.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-8 из 8.
20.11.2015
№216.013.8fcd

Интерфейс газового хроматографа и масс-спектрометрического детектора

Изобретение относится к устройствам ввода пробы для газовых масс-спектрометров. Устройство содержит герметичную трубку-контейнер 3 для газохроматографической капиллярной колонки 5, нагреваемую с помощью термостата 4 и соединенную с источником ионов 8. С помощью тройника 9 к трубке-контейнеру 3...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568429
Дата охранного документа: 20.11.2015
13.01.2017
№217.015.6c39

Формирователь потока газообразных веществ для масс-спектрометра

Изобретение относится к области масс-спектрометрии. Устройство формирования стабильного потока газообразных веществ содержит источник (1) газообразных веществ, который сообщается с камерой ионизации (6) масс-спектрометра по крайней мере через один двухходовой клапан (2) и по крайней мере через...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002592644
Дата охранного документа: 27.07.2016
25.08.2018
№218.016.7ecd

Способ ионизации вещества электронами при работе на масс-спектрометре

Изобретение относится к исследованию и анализу веществ и соединений путем измерения их физических свойств с использованием метода масс-спектрометрии. Способ ионизации вещества электронами при работе на масс-спектрометре заключается в том, что ионизацию производят электронами с изменяемой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002664713
Дата охранного документа: 22.08.2018
23.10.2018
№218.016.9509

Квадрупольный масс-спектрометр

Изобретение относится к области масс-спектрометрии. Квадрупольный масс-спектрометр содержит камеру (1) ионизации, магниты (2), создающие магнитное поле вдоль оси (10), катод (3), испускающий ионизирующие электроны в камеру (1) ионизации, ионно-оптическую систему (4), два электрода (5)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002670268
Дата охранного документа: 22.10.2018
04.04.2019
№219.016.fc12

Испаритель для газового хроматографа

Испаритель для газового хроматографа содержит цилиндрический корпус (1), на одном конце которого расположен штуцер (2) для соединения с хроматографической колонкой, а на другом - радиатор (3), выполненный в виде накидной гайки. В корпусе (1) размещена вставка (4) с патрубком (5) для подвода...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002343476
Дата охранного документа: 10.01.2009
29.04.2019
№219.017.4274

Устройство транспортирования проб в газовый хроматограф

Изобретение относится к устройствам ввода пробы в разделительные колонки газовых хроматографов. Устройство содержит съемный механизм транспортирования пробы, выполненный в виде цилиндрического корпуса 7, в котором расположен шток 8 с соосно присоединенным к нему контейнером 9 для пробы. Шток 8...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002333485
Дата охранного документа: 10.09.2008
17.08.2019
№219.017.c10a

Устройство ввода пробы в анализатор состава

Изобретение относится к области газового анализа и может быть использовано для ввода пробы в анализаторы состава объектов окружающей среды, пищевых продуктов, парфюмерных изделий и строительных материалов. Устройство ввода пробы в анализатор состава содержит сорбционную трубку с нагревателем,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002697572
Дата охранного документа: 15.08.2019
23.08.2019
№219.017.c2b8

Устройство для отбора и ввода проб в анализатор состава

Изобретение относится к аналитическому приборостроению и может быть использовано в устройствах для автоматического отбора и ввода проб жидкости, например, в газовый хроматограф. Сущность: устройство содержит дозирующий узел с узлом промывки. Узел промывки содержит полую насадку, установленную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002697930
Дата охранного документа: 21.08.2019
Показаны записи 1-2 из 2.
04.04.2019
№219.016.fc12

Испаритель для газового хроматографа

Испаритель для газового хроматографа содержит цилиндрический корпус (1), на одном конце которого расположен штуцер (2) для соединения с хроматографической колонкой, а на другом - радиатор (3), выполненный в виде накидной гайки. В корпусе (1) размещена вставка (4) с патрубком (5) для подвода...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002343476
Дата охранного документа: 10.01.2009
29.04.2019
№219.017.4274

Устройство транспортирования проб в газовый хроматограф

Изобретение относится к устройствам ввода пробы в разделительные колонки газовых хроматографов. Устройство содержит съемный механизм транспортирования пробы, выполненный в виде цилиндрического корпуса 7, в котором расположен шток 8 с соосно присоединенным к нему контейнером 9 для пробы. Шток 8...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002333485
Дата охранного документа: 10.09.2008
+ добавить свой РИД