194999. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés széndioxid mikro-szubmikro mennyiségeinek karbamát formájában történő konduktometriás meghatározására

vőgáz-bevezető csatlakozóval és vivőgáz-ki­­vezető csatlakozóval ellátott, hengeres vivő­gáz szállító vezetéket tartalmazó hengeres abszorpciós házból alakítjuk ki. Ez esetben az abszorpciós ház belső fala és a vivőgáz szállító vezeték külső fala között szűkületet kell kialakítani, amely szűkület legalább 1 cm hosszúságban legfeljebb 2 mm, továbbá az aljzat belső felülete és a szűkület kezdete által meghatározott térfogat legfeljebb 1 cm3. Mikro-ultramikro mennyiségű szén-dioxid abszorpciójához szükséges és elégséges mennyiségű abszorbenstérfogat biztosításá­hoz és jel előállításhoz célszerű az abszorpci­­ós-vezetoképességi egységet elektródokat — előnyösen kör alakú elektródokat hordozó — szigetelőanyagból — előnyösen teflonból — kialakított elektródtartó aljzatból, valamint az elektródtartó aljzathoz csatlakozó, amin­­oldat-bevezető csatlakozóval, vivőgáz-beve­zető csatlakozóval és vivőgáz-kivezető csat­lakozóval ellátott, hengeres vivőgáz szállító vezetéket tartalmazó, elszigetelt — előnyösen »0«-gyűrűvel elszigetelt — termosztáló kö­zeg bevezető csatlakozóval ellátott hengeres termosztáló köpennyel legalább részben kö­rülvett vagy elektronikus hőmérséklet-korrek­ciós egységhez csatlakozó hengeres abszorp­ciós házból kialakítani, ahol az abszorpciós ház belső fala és a vivőgáz szállító vezeték külső fala közötti szűkület legalább 1 cm hosszúságban legfeljebb 2 mm, továbbá az elektródtartó aljzat, belső felülete és a szű­kületnek az elektródtartó aljzathoz közelebb eső kezdete által meghatározott térfogat leg­feljebb 1 cm3. A teljes analízis manuális beavatkozás nél­kül automatikusan végezhető elvha a szén­­-dioxid forrást, az aminoldat-forrást, a szele­pet és a jelfeldolgozó egységet programadó egységre kapcsoljuk és azzal vezéreljük. Szén-dioxid forrásként gáz, folyadék vagy szilárd halmazállapotú anyagból, önmagá­ban ismert módon, kémiai, fizikai, fizikai-ké­miai, biológiai stb. úton nyert, vivőgázba juttatott és szennyező komponenseitől meg­tisztított szén-dioxid-vivőgáz elegyet célsze­rű alkalmazni, az aminoldat forrást pedig vezérelhető adagoló pumpából és a pumpá­hoz csatlakoztatott tároló-tartályból célszerű kialakítani. A találmányt részletesebben rajz alapján ismertetjük. A rajzon azonos hivatkozási szá­mok és jelek azonos részleteket jelölnek. A rajzon az 1. és 2. ábra a találmány szerinti beren­dezés előnyös kiviteli alak­jainak tömbvázlata, a 3. és 4. ábra pedig részegységek metszeti képe. Amint az 1. ábrán látható, a berendezés egyes részei között a kapcsolatot automati­kusan és/vagy manuálisan működtethető egy­ségek segítségével valósítjuk meg, amelyek­nek az adott analitikai folyamatnak megfele­5 4 lő automatikus működtetését 1 programadó egység vezérli. A vivőgáz 2 szén-dioxid for­rásból a szén-dioxidot 3 gázvezetéken, 4 ol­­dószertelítö egységen és 5 splitteren keresz­tül 6 abszorpciós-vezetőképességi egységbe juttatja, ahol a szén-dioxidot amin (ok) pro­­tikus és/vagy dipoláris-aprotikus oldószerrel képzett szerves oldatával (abszorbens térfo­gata max. 2 cm3), a gázáramból karbamát formájában kvantitatíve visszatartjuk, miköz­ben a vivőgáz 16 vivőgáz-kivezető csatlako­zón át elhagyja a rendszert. A karbamát tar­talmú szerves abszorbens oldat vezetőképes­ségét, illetve azzal arányosan az oldatban abszorbeálódott szén-dioxid mennyiségét 7 jelfeldolgozó egységgel mérjük. Az abszor­bens 9 aminoldat-forrásból 8 aminoldat-be­­vezető csatlakozón keresztül jut a 6 abszorp­ciós-vezetőképességi egységbe, 17 abszor­bens kivezető csatlakozón és 10 szelepen ke­resztül pedig a szén-dioxid konduktometriás meghatározását követően az abszorbens ol­dat kiürül, vagy folyadékszcintillációs mérő­­küvettába jut, attól függően, hogy a szén­­-dioxid totál, illetve totál és radioaktív par­ciális mennyiségének meghatározása a fela­dat. A 6 abszorpciós-vezetőképességi egység állandó hőmérsékletét 11 termosztáló közeg bevezető csatlakozón és 12 termosztáló közeg kivezető csatlakozón keresztül 13 termosztát­tal cirkuláltatott közeg biztosítja. A 2 szén­­-dioxid forrás, a 7 jelfeldolgozó egység, a 9 aminoldat-forrás és a 10 szelep önmagában ismert módon az 1 programadó egységre van kötve. A vezetőképesség lineáris tarto­mányát meghaladó szén-dioxid-mennyiség esetében az 5 splitterrel a gázáram 14 vivő­gáz-bevezető csatlakozó és 15 gázkivezető csatlakozó között úgy osztható meg, hogy a szén-dioxid abszorpcióját követő vezetőképes­­ségi jel a lineáris tartományban marad. A 2. ábra szerinti berendezés egyes részei között a kapcsolatot ugyancsak automatiku­san és/vagy manuálisan működtethető egysé­gek . segítségével valósítjuk meg, azonban a 2. ábrán látható kiviteli alak annyiban eltér az 1. ábrán ismertetettől, hogy a 4 oldószer­telítő egységből az 5 splitteren átáramló vi­­vögázt önálló 6a abszorpciós egységbe ve­zetjük, ahol a szén-dioxidot a vivőgázból aminoídattal kvantitatíve visszatartjuk, majd a karbamátot tartalmazó szerves abszorbens oldatot a 17 abszorbens-kivezető csatlakozón keresztül 19 elektronikus hőmérséklet-korrek­ciós egységgel ellátott önálló 6b vezetőké­­pességi egységbe juttatjuk. Az elektromos vezetőképesség-mérést követően az abszor­bens oldat 18 kivezető csatlakozón és a 10 szelepen keresztül kiürül, illetve adott eset­ben folyadékszcintillációs mérőküvettába ke­rül. A 3. ábra a 6 abszorpciós-vezetőképességi egység^ egyik előnyös kiviteli alakjának met­szeti képe. Mint az az ábrán látható, a szén­­-dioxidot hordozó vivőgáz a 14 vivögáz-be-6 194999 5 10 15 20 25 30 35 } 40 45 50 55 60 65

Next

/
Thumbnails
Contents