CS253806B1 - Method of deactivating measuring elements of thermally conductive gas and vapor analyzers - Google Patents
Method of deactivating measuring elements of thermally conductive gas and vapor analyzers Download PDFInfo
- Publication number
- CS253806B1 CS253806B1 CS854606A CS460685A CS253806B1 CS 253806 B1 CS253806 B1 CS 253806B1 CS 854606 A CS854606 A CS 854606A CS 460685 A CS460685 A CS 460685A CS 253806 B1 CS253806 B1 CS 253806B1
- Authority
- CS
- Czechoslovakia
- Prior art keywords
- thermally conductive
- measuring element
- deactivating
- measuring
- measuring elements
- Prior art date
Links
Landscapes
- Investigating Or Analyzing Non-Biological Materials By The Use Of Chemical Means (AREA)
- Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Electric Means (AREA)
- Investigating Or Analyzing Materials Using Thermal Means (AREA)
Abstract
Řešení se týká způsobu odstranění katalytických vlastnostní měřicích elementů tepelně vodivostních analyzátorů plynů a par. Desaktivace měřicího elementu se provede tím, že se na měřicí element, zhotovený z katalyticky aktivních kovů nebo jejich slitin, případně na materiál určený k, jeho zhotovení, zahřátý na teplotu alespoň 100 °C, působí výpary silikonových mazadel po dobu nejméně dvou sekund.The solution relates to a method of removing catalytic properties of measuring elements of thermal conductivity analyzers of gases and vapors. The deactivation of the measuring element is carried out by exposing the measuring element, made of catalytically active metals or their alloys, or the material intended for its manufacture, heated to a temperature of at least 100 °C, to silicone lubricant vapors for at least two seconds.
Description
Vynález se týká desaktivace měřicích elementů tepelně vodivostních analyzátorů plynů a par.The invention relates to the deactivation of the measuring elements of thermally conductive gas and vapor analyzers.
Pro měření koncentrace plynů se často využívá jejich tepelné vodivosti, při této analytické metodě se zpravidla porovnává tepelná vodivost základního prostředí obsahujícího měřený plyn s tepelnou vodivostí samotného základního prostředí. Metoda se běžně používá pro měření koncentrace oxidu uhličitého, vodíku a uhlovodíků ve vzduchu a ve spalinách, v uhelném hornictví pro měření koncentrace metanu v procesu degazace. Měřicí element, který je vystaven styku s měřeným prostředím, je v tepelně vodivostních analyzátorech spolu s prostorově odděleným kompenzačním elementem napojen do měřicího můstku, jehož rozvážení je úměrné koncentraci měřené složky. Oba elementy tvaru přímého vlákna anebo spirály se zhotovují z platiny anebo jiných ušlechtilých kovů jako rhodia, osmia, paládia apod. Na měřicí můstek je přivedeno takové napětí, aby základní teplota měřicího elementu umožŇovala dostatečně přesná měření.To measure the concentration of gases, their thermal conductivity is often used; in this analytical method, the thermal conductivity of the base medium containing the measured gas is usually compared with the thermal conductivity of the base medium itself. The method is commonly used to measure the concentration of carbon dioxide, hydrogen and hydrocarbons in air and flue gas, and in coal mining to measure the concentration of methane in the degasification process. The measuring element, which is exposed to the measured environment, is connected in the thermally conductive analyzers together with the spatially separated compensation element to the measuring bridge, whose balance is proportional to the concentration of the measured component. Both the straight-filament and spiral-shaped elements are made of platinum or other noble metals such as rhodium, osmium, palladium and the like.
S roustoucí základní teplotou měřicího elementu roste jednotkový signál měřicího můstku a tím i přesnost měřicí metody. Jelikož se za přítomnosti kyslíku v základním prostředí platina i jiné ušlechtilé kovy chovají jako spalovací katalyzátor, mohou být výsledky měření tepelně vodivostními analyzátory závažně zkresleny spalovacími procesy na povrchu měřicího elementu. Proto se katalytické vlastnosti měřicího elementu odstraňuji. K jejich odstranění se používají různé technicky náročné postupy, např. galvanické pokovování, které v obtížně reprodukovatelné míře ovlivňují fyzikální vlastnosti platiny.As the basic temperature of the measuring element increases, the unit signal of the measuring bridge increases and thus the accuracy of the measuring method increases. Since platinum and other noble metals act as combustion catalysts in the presence of oxygen in the basic environment, the measurement results can be seriously distorted by combustion processes at the surface of the measuring element. Therefore, the catalytic properties of the measuring element are eliminated. Various technically demanding processes, such as electroplating, which affect the physical properties of platinum to a hardly reproducible extent, are used to remove them.
Uvedené nedostatky známých způsobů jsou odstraněny způsobem desaktivace měřicích elementů tepelně vodivostních analyzátorů plynů a par podle vynálezu. Jeho podstatou je, že se na měřicí element zhotovený z katalyticky aktivních kovů nebo jejich slitin, případně materiál určený k jeho zhotovení, zahřátý na teplotu minimálně 100 °C, působí výpary silikonových mazadel. Těmito výpary se působí na měřicí element, případně na materiál určený k jeho zhotovení, po dobu nejméně dvou sekund. Tím se odstraní nežádoucí katalytické vlastnosti měřicích elementů.Said drawbacks of the known methods are overcome by the method of deactivating the measuring elements of the thermally conductive gas and vapor analyzers according to the invention. It is based on the fact that the measuring element made of catalytically active metals or their alloys, or the material intended for its production, heated to a temperature of at least 100 ° C, is exposed to fumes of silicone lubricants. These vapors are applied to the measuring element or the material to be produced for at least two seconds. This eliminates unwanted catalytic properties of the measuring elements.
Výhodou měřicího elementu tepelně vodivostních analyzátorů, jenž je zbaven katalytických vlastností způsobem podle vynálezu, je spolehlivé a trvalé odstranění jeho nežádoucích katalytických vlastností při plném a tedy i výrobně reprodukovaném zachování ostatních jeho fyzikálních vlastností, především jeho tepelné vodivosti. Způsob desaktivace měřicího elementu podle vynálezu je oproti stávajícím postupům neobvykle jednoduchý.The advantage of the measuring element of the thermally conductive analyzers, which is devoid of catalytic properties by the method according to the invention, is the reliable and permanent removal of its undesirable catalytic properties while fully preserving its other physical properties, in particular its thermal conductivity. The method of deactivating the measuring element according to the invention is unusually simple compared to the existing processes.
Realizace způsobu podle vynálezu je popsána na následujících dvou příkladech.The implementation of the method according to the invention is described in the following two examples.
Příklad 1Example 1
Katalyticky aktivní měřicí element tepelně vodivostních analyzátorů zhotovený z platiny nebo paládia nebo rhodia anebo jejioh slitin se zbaví katalytických vlastností působením výparů silikonových mazadel při jeho zahřátí na provozní teplotu. Prakticky lze tento způsob desaktivace realizovat tím, že se nepatrné množství silikonového tuku např. 0,03 ml umístí V měřicí komůrce v blízkosti měřicího elementu. Zahřátím měřicího elementu na pracovní teplotu okolo 200 °C, dojde již během dvou sekund k jeho desaktivaci v prostoru přítomnými silikonovými výpary. Delší styk měřicího elementu se silikonovými výpary vlastnosti měřicího elementu neovlivňuje.The catalytically active measuring element of thermally conductive analyzers made of platinum or palladium or rhodium or its alloys is freed from the catalytic properties by the action of silicon lubricant vapors when heated to operating temperature. In practice, this method of deactivation can be realized by placing a small amount of silicone fat, e.g. 0.03 ml, in a measuring chamber in the vicinity of the measuring element. By heating the measuring element to a working temperature of about 200 ° C, it is already deactivated in the space in two seconds by the silicone vapors present. Prolonged contact of the measuring element with silicone vapors does not affect the properties of the measuring element.
řřiklad 2Example 2
Katalyticky aktivní materiál, určený na zhotoveni měřicího elementu, např. drát z platiny, paládia, rhodia anebo jejich slitin, se zbaví katalytických vlastností tím způsobem, že se umísti v nádobě nad silikonovým mazadlem a na dobu alespoň dvou sekund se drát .ahřeje na teplotu nad 100 °C.The catalytically active material intended to make the measuring element, e.g. platinum, palladium, rhodium or their alloys, is deprived of its catalytic properties by placing it in a container over a silicone lubricant and heating the wire to a temperature of at least two seconds. above 100 ° C.
Claims (1)
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CS854606A CS253806B1 (en) | 1985-06-24 | 1985-06-24 | Method of deactivating measuring elements of thermally conductive gas and vapor analyzers |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CS854606A CS253806B1 (en) | 1985-06-24 | 1985-06-24 | Method of deactivating measuring elements of thermally conductive gas and vapor analyzers |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| CS460685A1 CS460685A1 (en) | 1987-05-14 |
| CS253806B1 true CS253806B1 (en) | 1987-12-17 |
Family
ID=5389219
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| CS854606A CS253806B1 (en) | 1985-06-24 | 1985-06-24 | Method of deactivating measuring elements of thermally conductive gas and vapor analyzers |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| CS (1) | CS253806B1 (en) |
-
1985
- 1985-06-24 CS CS854606A patent/CS253806B1/en unknown
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| CS460685A1 (en) | 1987-05-14 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US1578666A (en) | Method and apparatus for quantitative determination of gases | |
| US3519391A (en) | Method of and apparatus for measuring combustible constituents of gas samples | |
| US4455378A (en) | Method of determining the content of an anesthetic gas in a selected location | |
| CS253806B1 (en) | Method of deactivating measuring elements of thermally conductive gas and vapor analyzers | |
| EP0201936A2 (en) | Element for detecting carbon dioxide gas and process for producing the same | |
| US3298934A (en) | Method of analysis to determine the ratio between bivalent and monovalent copper ions in a cuprous ammoniacal solution | |
| US2953441A (en) | Apparatus for sulfur dioxide determination | |
| US3373598A (en) | Thermal gravimetric analyzer | |
| Soulen et al. | Improved methods of using the thermobalance to determine thermal stabilities | |
| Jones et al. | Flammable gas detection | |
| US2211627A (en) | Gas analyzing apparatus | |
| US3497323A (en) | Apparatus for measuring the concentration of combustible gases and vapors | |
| Gentry | Catalytic devices | |
| RU232088U1 (en) | Measuring probe for determining the concentration of hydrogen, carbon monoxide and acetylene dissolved in industrial oils | |
| GB1338730A (en) | Breath testing system | |
| Cohn | Instrument for Continuous Measurement of Low Concentrations of Oxygen in Gases | |
| RU2119663C1 (en) | Thermochemical gas analyzer | |
| US2594163A (en) | Determination of moisture in gases | |
| GB1105046A (en) | Instruments and methods for measuring the carbon monoxide content of combustion engine exhaust gases | |
| Lee et al. | Determination of carbon in thin films on steel surfaces | |
| Goyan et al. | A study of thermoelectric methods for determining isotonicity | |
| Slabaugh | Heats of Immersion of Some Clay Systems in Aqueous Media. | |
| GB2184244A (en) | Device for detecting a component of an ambient gas | |
| JPH0245825B2 (en) | KIHATSUSEIJUKITANSONOSOKUTEIHOOYOBISOKUTEISOCHI | |
| Zimmermann et al. | Calorimetric measurements of the heat of solution and immersion of minerals in water using a new calorimetric vessel |