ES2203678T3 - Metodo para evaluar la integridad del hermetismo. - Google Patents

Metodo para evaluar la integridad del hermetismo.

Info

Publication number
ES2203678T3
ES2203678T3 ES96903771T ES96903771T ES2203678T3 ES 2203678 T3 ES2203678 T3 ES 2203678T3 ES 96903771 T ES96903771 T ES 96903771T ES 96903771 T ES96903771 T ES 96903771T ES 2203678 T3 ES2203678 T3 ES 2203678T3
Authority
ES
Spain
Prior art keywords
electrode
airtight
container
seal
source
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired - Lifetime
Application number
ES96903771T
Other languages
English (en)
Inventor
John Konieczka
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Quaker Oats Co
Original Assignee
Quaker Oats Co
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Quaker Oats Co filed Critical Quaker Oats Co
Application granted granted Critical
Publication of ES2203678T3 publication Critical patent/ES2203678T3/es
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Lifetime legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • G—PHYSICS
    • G01—MEASURING; TESTING
    • G01M—TESTING STATIC OR DYNAMIC BALANCE OF MACHINES OR STRUCTURES; TESTING OF STRUCTURES OR APPARATUS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01M3/00—Investigating fluid-tightness of structures
    • G01M3/02—Investigating fluid-tightness of structures by using fluid or vacuum
    • G01M3/04—Investigating fluid-tightness of structures by using fluid or vacuum by detecting the presence of fluid at the leakage point
    • G01M3/16—Investigating fluid-tightness of structures by using fluid or vacuum by detecting the presence of fluid at the leakage point using electric detection means
    • G01M3/18—Investigating fluid-tightness of structures by using fluid or vacuum by detecting the presence of fluid at the leakage point using electric detection means for pipes, cables or tubes; for pipe joints or seals; for valves; for welds; for containers, e.g. radiators
    • G—PHYSICS
    • G01—MEASURING; TESTING
    • G01M—TESTING STATIC OR DYNAMIC BALANCE OF MACHINES OR STRUCTURES; TESTING OF STRUCTURES OR APPARATUS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01M3/00—Investigating fluid-tightness of structures
    • G01M3/02—Investigating fluid-tightness of structures by using fluid or vacuum
    • G01M3/04—Investigating fluid-tightness of structures by using fluid or vacuum by detecting the presence of fluid at the leakage point
    • G01M3/16—Investigating fluid-tightness of structures by using fluid or vacuum by detecting the presence of fluid at the leakage point using electric detection means
    • G01M3/18—Investigating fluid-tightness of structures by using fluid or vacuum by detecting the presence of fluid at the leakage point using electric detection means for pipes, cables or tubes; for pipe joints or seals; for valves; for welds; for containers, e.g. radiators
    • G01M3/186—Investigating fluid-tightness of structures by using fluid or vacuum by detecting the presence of fluid at the leakage point using electric detection means for pipes, cables or tubes; for pipe joints or seals; for valves; for welds; for containers, e.g. radiators for containers, e.g. radiators
    • G—PHYSICS
    • G01—MEASURING; TESTING
    • G01M—TESTING STATIC OR DYNAMIC BALANCE OF MACHINES OR STRUCTURES; TESTING OF STRUCTURES OR APPARATUS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01M3/00—Investigating fluid-tightness of structures
    • G01M3/40—Investigating fluid-tightness of structures by using electric means, e.g. by observing electric discharges

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Examining Or Testing Airtightness (AREA)
  • Blast Furnaces (AREA)
  • Protection Of Generators And Motors (AREA)
  • Air Bags (AREA)
  • Separation Using Semi-Permeable Membranes (AREA)

Abstract

LA PRESENTE INVENCION, SE REFIERE A UN METODO DE DETECCION DE ESCAPES, EN ENVASES HERMETICOS. DICHO METODO COMPRENDE: (A) INSERTAR UN PRIMER ELECTRODO EN UN ENVASE HERMETICO, QUE CONTIENE UNA COMPOSICION DE UN PRODUCTO ELECTROLITICO, DONDE EL PRIMER ELECTRODO SE INSERTA EN EL ENVASE HERMETICO, DE FORMA QUE QUEDA PARCIALMENTE INMERSO EN LA COMPOSICION DEL PRODUCTO ELECTROLITICO; (B) SUMERGIENDO EL ENVASE HERMETICO EN UNA SOLUCION DE BAÑO ELECTROLITICO, CONTENIDA EN UN ENVASE, ESTANDO DICHA SOLUCION EN CONTACTO DIRECTO CON UN SEGUNDO ELECTRODO, Y DONDE EL ENVASE HERMETICO, SE SUMERGE EN LA SOLUCION DE BAÑO ELECTROLITICO, DE FORMA QUE EL CIERRE HERMETICO DE DICHO ENVASE, QUEDA COMPLETAMENTE SUMERGIDO EN LA SOLUCION DE BAÑO ELECTROLITICO, LA SUPERFICIE INTERNA DEL CIERRE HERMETICO QUEDA COMPLETAMENTE SUMERGIDA EN LA COMPOSICION DEL PRODUCTO ELECTROLITICO CONTENIDA EN EL ENVASE HERMETICO, Y EL PRIMER ELECTRODO NO ESTA EN CONTACTO DIRECTO CON LA SOLUCION DE BAÑO ELECTROLITICO; (C) CONECTANDO EL PRIMER Y EL SEGUNDO ELECTRODOS, BIEN A UNA FURNTE DE CORRIENTE ELECTRICA DIRECTA, O BIEN A UN DISPOSITIVO DE MEDIDA DE LA CONDUCTIVIDAD; Y (D) MIDIENDO EL FLUJO DE CORRIENTE ELECTRICA O CONDUCTIVIDAD, DESDE UN ELECTRODO AL OTRO. EL ENVASE HERMETICO NO TENDRA ESCAPES, CUANDO NO EXISTA FLUJO DE CORRIENTE O CONDUCTIVIDAD ENTRE LOS DOS ELECTRODOS, Y DICHO ENVASE TENDRA ESCAPES, CUANDO EXISTA FLUJO DE CORRIENTE O CONDUCTIVIDAD ENTRE LOS MISMOS. LA PRESENTE INVENCION, SE REFIERE ASIMISMO A UN APARATO CAPAZ DE DETECTAR LOS ESCAPES DE CIERRES HERMETICOS DE LA MANERA DESCRITA.

Description

Método para evaluar la integridad del hermetismo.
Campo de la invención
La presente invención está relacionada con un método para evaluar la integridad del hermetismo de un recipiente hermético. La integridad del hermetismo se evalúa midiendo la conductividad a través del recipiente hermético cuando está sumergido, al menos parcialmente, en una solución de electrolito. La presente invención está relacionada también con un aparato útil para evaluar la integridad del hermetismo de un recipiente.
Antecedentes de la invención
Los recipientes herméticos tienen unos cierres de hermeticidad que pueden ser abiertos y utilizados en numerosas aplicaciones. Por ejemplo, los recipientes herméticos se utilizan para bebidas, alimentación y/o productos industriales. Los cierres herméticos de estos recipientes herméticos permiten a los usuarios de los productos contenidos en los recipientes herméticos tener un acceso fácil al contenido del producto. Especialmente beneficiosos son los cierres herméticos que pueden volver a ser cerrados herméticamente después de haber sido abiertos. Estos cierres herméticos que pueden volver a ser cerrados herméticamente tienen forma típicamente de tapas y proporcionan una gran comodidad y numerosos beneficios. Su principal función es proporcionar un cierre hermético a los recipientes después de haber sido abiertos inicialmente. Esta función es particularmente beneficiosa cuando el producto contenido en los recipientes herméticos es un producto de alimentación. El cierre que puede volverse a cerrar herméticamente permite al consumidor consumir la parte deseada del producto de alimentación empaquetado y guardar el resto del producto de alimentación para su consumo posterior.
Un problema con tales recipientes herméticos es que pueden tener fugas. Esto es especialmente cierto en los recipientes de plástico. Las fugas pueden variar desde fugas obvias a microfugas. Para los recipientes de plástico, las fugas son debidas principalmente a las condiciones de proceso, tales como la exposición al calor, las abrasiones del acabado, la temperatura de llenado, el espacio vacío, la variación de subida y la inversión. Naturalmente, cuando el recipiente hermético tiene fugas, puede originar la contaminación del producto contenido en el recipiente, lo que es particularmente preocupante cuando el producto es un producto de alimentación.
Sería por tanto deseable preparar un método para comprobar las fugas en tales recipientes herméticos. Sería deseable también que tal método fuera simple, fácil de llevar a cabo y económico. La presente invención proporciona tal método y un aparato para llevar a cabo tal método.
Técnica anterior
Las células electrolíticas forman parte de las enseñanzas de los cursos introductorios de química y de los libros de texto. Por ejemplo, el libro de Principios de Química de W. Masterson y E. Slowinski, de la W.B Saunders Company, Filadelfia (1977).
La técnica enseña también métodos para comprobar la integridad de los cierres herméticos. El artículo "Énfasis en redes para una seguridad añadida", de Anon, en Packag. News, Enero 1994, páginas 24-25, describe nuevos equipos de pruebas de cierres herméticos no destructivos utilizados para inspeccionar los cierres herméticos en paquetes al vacío. El equipo aplica una presión a un paquete al vacío completo y, utilizando un sistema electrónico mide los pequeños cambios y variaciones de la presión del paquete para detectar irregularidades del cierre hermético.
El artículo "El estado de la detección de fugas", de R. Kelsey, Food Drug Packaging (Empaquetado de compuestos de alimentación), vol. 54, núm. 11, Nov. 1990, páginas 8, 10-11, 18, 21, describe numerosos métodos de detección de fugas en cierres herméticos. Incluidos en los métodos descritos de detección de fugas en cierres herméticos están los métodos de comprobación de caída de presión y los métodos de comprobación de deformación del paquete. También se describe en el artículo un método en el que se sumerge un producto de prueba en un baño de agua. Como el producto de prueba pasa a través de una unidad de detección de burbujas, las burbujas de aire que escapan desde un lugar de fugas son dirigidas hacia canales especiales que alinean las burbujas grandes e incluso las burbujas muy pequeñas. Las burbujas son contadas cuando interrumpen un haz de luz de fibra óptica y anotadas por un fotosensor. En otro método descrito "utilizado para inspeccionar ampollas es el uso de corrientes eléctricas de alta tensión que ``lavan'' la superficie de estos pequeños recipientes. Incluso el más pequeño de los orificios, fisura, poro capilar o insuficiente espesor de la pared de cristal son indicados por este método de inspección de pruebas de chispas de alta frecuencia". En el mismo lugar 15.
El documento US-A-3855531 enseña un método para comprobar el cierre de recipientes herméticos que contienen composiciones de electrolito para determinar si el cierre hermético tiene fugas. Este documento enseña un método simple, fácil de llevar a cabo y económico para comprobar fugas en los cierres de recipientes herméticos que contienen composiciones de electrolito.
Es por tanto un objeto de la presente invención proporcionar tal método sencillo, fácil de llevar a cabo y económico para comprobar las fugas de hermetismo en los recipientes herméticos que tienen cierres herméticos que pueden abrirse y que contienen compuestos de productos electrolíticos. Es un objeto adicional de la presente invención proporcionar un aparato para comprobar tales fugas de los cierres herméticos. Un objeto adicional es proporcionar un método y un aparato para detectar fugas que pueden aparecer en el recipiente hermético en condiciones de distribución en el mercado.
Estos objetos se consiguen con la invención aquí descrita.
Sumario de la invención
La presente invención está relacionada con un método para comprobar fugas en recipientes herméticos que contienen compuestos de productos electrolíticos y que tienen unos cierres herméticos que pueden abrirse, comprendiendo dicho método:
(a) insertar un primer electrodo en un recipiente hermético, donde el recipiente hermético tiene un cierre hermético que puede abrirse y que tiene un orificio a través del cual puede insertarse un primer electrodo, en el que el recipiente hermético y el cierre no conducen la electricidad, donde el recipiente hermético contiene un compuesto de producto electrolítico y donde el primer electrodo se inserta en el recipiente hermético de manera tal que el primer electrodo es insertado al menos parcialmente en el compuesto de producto electrolítico y el cierre está en su estado hermético original.
(b) sumergir el recipiente hermético en una solución de baño electrolítico contenida en una vasija, donde la solución del baño electrolítico está en contacto directo con un segundo electrodo, y donde el recipiente hermético se sumerge en la solución del baño electrolítico de una manera tal que el cierre del recipiente hermético queda completamente sumergido en la solución del baño electrolítico, la superficie interior del cierre hermético del recipiente queda completamente sumergida en el compuesto del producto electrolítico contenida en el recipiente hermético y el primer electrodo no está en contacto directo con la solución del baño electrolítico.
(c) conectar el primer electrodo y el segundo electrodo a una fuente de corriente eléctrica continua, donde un electrodo está conectado a la fuente de corriente eléctrica continua de tal manera que se hace pasar a los electrones desde la fuente de corriente eléctrica continua al electrodo y el otro electrodo está conectado a la fuente de corriente eléctrica continua de tal manera que se hace pasar a los electrones desde el electrodo a la fuente de corriente eléctrica continua; y
(d) medir la conductividad desde un electrodo a otro;
donde el cierre hermético y el recipiente no tienen fugas si no hay una corriente eléctrica que fluya desde un electrodo a otro, y el cierre hermético y/o el recipiente hermético tienen fugas si hay una corriente eléctrica que fluya desde un electrodo a otro, comprendiendo también el método la deformación temporal del recipiente hermético mientras que está sumergido en la solución del baño electrolítico.
La presente invención está relacionada también con un método para comprobar las fugas en recipientes herméticos que contengan compuestos de productos electrolíticos y que tengan unos cierres herméticos que puedan abrirse, comprendiendo dicho método:
(a) insertar un primer electrodo en un recipiente hermético, donde el recipiente hermético tiene un cierre hermético que puede abrirse y que tiene un orificio a través del cual puede insertarse el primer electrodo, donde el recipiente hermético y el cierre hermético no conducen la electricidad, donde el recipiente hermético contiene un compuesto de producto electrolítico, y donde el primer electrodo es insertado en el recipiente hermético de manera tal que el primer electrodo se sumerge al menos parcialmente en el compuesto de producto electrolítico y el cierre hermético está en su estado hermético original;
(b) sumergir el recipiente hermético en una solución de baño electrolítico contenida en una vasija, donde la solución de baño electrolítico está en contacto directo con un segundo electrodo, y donde el recipiente hermético está sumergido en la solución de baño electrolítico de tal manera que el cierre hermético del recipiente hermético está completamente sumergido en la solución del baño electrolítico, quedando la superficie interior del cierre hermético del recipiente completamente sumergida en el compuesto del producto electrolítico contenida en el recipiente hermético y no habiendo contacto directo entre el primer electrodo y la solución del baño electrolítico;
(c) conectar el primer electrodo y el segundo electrodo a un dispositivo de medición de la conductividad, donde un electrodo está conectado al dispositivo de medición de conductividad de tal manera que los electrones pueden pasar de un electrodo a otro electrodo a través del cierre hermético o del recipiente hermético cuando el cierre hermético o el recipiente hermético tienen fugas; y
(d) medir la conductividad desde un electrodo a otro;
donde el cierre hermético y el recipiente hermético no tienen fugas si no hay un flujo medido de electrones desde un electrodo a otro, y el cierre hermético y/o el recipiente hermético tienen fugas si hay un flujo de electrones desde un electrodo a otro, comprendiendo también el método la deformación temporal del recipiente hermético mientras que está sumergido en la solución del baño electrolítico.
La presente invención está relacionada también con un aparato capaz de detectar fugas en recipientes herméticos que tengan cierres herméticos que puedan abrirse y que contengan compuestos de productos electrolíticos, comprendiendo dicho aparato unos medios para llevar a cabo cualquiera de los métodos descritos anteriormente.
Breve descripción de los dibujos
La figura 1 es un dibujo esquemático que ilustra un modo de realización industrial del método y aparato de la presente invención.
La figura 2 es una vista despiezada en perspectiva de los artículos utilizados para situar y mantener parcialmente sumergido el primer electrodo en el producto de electrolito contenido en el recipiente hermético.
Descripción detallada de los dibujos
En la figura 1, se muestra una vista fragmentada de la vasija 14 para permitir al observador ver su interior desde un lado. Haciendo referencia a la figura 1, se inserta un primer electrodo 1 en un recipiente hermético 2. En la figura 1, el recipiente hermético 2 tiene la forma de una botella de bebida y el primer electrodo 1 tiene la forma de una sonda de cobre. El recipiente hermético 2 contiene un compuesto 3 de producto electrolítico el cual, en la figura 1, es en forma de bebida electrolítica. El primer electrodo 1 se inserta en el recipiente hermético 2 a través de un orificio 19 (que se ve mejor en la figura 2) del recipiente hermético 2. El primer electrodo 1 es insertado en el recipiente hermético 2 de tal manera que el primer electrodo 1 queda parcialmente sumergido en el compuesto 3 de producto electrolítico contenido en el recipiente hermético 2. El primer electrodo 1 se fija espacialmente en su posición parcialmente sumergida por medio de un dispositivo 7 de montaje del primer electrodo unido al recipiente hermético 2. El dispositivo 7 de montaje del primer electrodo tiene un conducto 18 (que se ve mejor en la figura 2) a través de su centro. El primer electrodo 1 está conectado a un primer cable 4 capaz de conducir la corriente eléctrica, que a su vez está conectado a una fuente de corriente eléctrica continua 5. En la figura 1, la fuente de corriente eléctrica continua 5 procede de una batería. El primer cable 4 está conectado al terminal positivo 6 de la fuente de corriente eléctrica continua 5. El recipiente hermético 2 se mantiene en una posición espacial fija por unos medios para situar el recipiente hermético 2 de una manera tal que queda parcialmente sumergido en una solución 9 de baño electrolítico, quedando sumergido el cierre hermético del recipiente hermético 2 en la solución 9 de baño electrolítico y no quedando el primer electrodo 1 sumergido ni en contacto directo con la solución 9 de baño electrolítico. Los medios ilustrados en la figura 1 para mantener el recipiente hermético 2 en tal posición espacial fija es un dispositivo 10 de montaje de un recipiente hermético que está unido de forma liberable a un extremo del recipiente hermético 2 y unido en el otro extremo a un brazo 11. El brazo 11 está fijamente montado a una superficie (no vista). La solución 9 de baño electrolítico está contenida en una vasija 14. La vasija 14 está ilustrada mediante una vista fragmentada. Un segundo cable 12 capaz de conducir la corriente eléctrica está conectado en un extremo al terminal negativo 17 de la fuente de corriente eléctrica continua 5, y en el otro extremo a un segundo electrodo 13 que está sumergido en la solución 9 del baño electrolítico. En la figura 1, el segundo electrodo 13 tiene la forma de una placa de metal galvanizado. El segundo electrodo 13 está unido en un lado a un miembro 15 de soporte y en el otro lado a un miembro 16 de soporte. Cada uno de los miembros de soporte 15 y 16 están unidos a la vasija 14.
Haciendo referencia a la figura 2, el dispositivo 7 de montaje del primer electrodo tiene la forma de un ojal. El dispositivo 7 de montaje del primer electrodo está unido al recipiente hermético 2 de tal manera que el conducto 18 a través del dispositivo 7 de montaje del primer electrodo es axial con un orificio 19 del recipiente hermético 2. El primer electrodo 1 es insertado a través del conducto 18 en el centro del dispositivo 7 de montaje del primer electrodo y a través del orificio 19 del recipiente hermético 2. La pared interior cilíndrica 20 del conducto 18 a través del dispositivo 7 de montaje del primer electrodo es flexible, pero suficientemente rígida para mantener el primer electrodo 1 en una posición seleccionada por rozamiento. El dispositivo 7 de montaje del primer electrodo forma un cierre hermético a prueba de fugas con el recipiente hermético 2 y el primer electrodo 1 forma un cierre hermético a prueba de fugas con la pared interior cilíndrica 20 del conducto 18 a través del dispositivo 7 de montaje del primer electrodo.
Descripción detallada de la invención
La presente invención comprende un método para comprobar las fugas de un cierre hermético 8 en recipientes herméticos 2 que tienen cierres herméticos 8 que pueden abrirse y que contienen compuestos 3 de productos electrolíticos. El método de comprobación de la presente invención implica la medida de la conductividad de un sistema que incorpora el recipiente hermético 2. El método de la presente invención es un método destructivo en el que se destruye el recipiente hermético particular y ya no puede ser utilizado en el comercio. Este método es útil para señalar por muestreo los recipientes herméticos 2 que se preparan para la venta comercial para determinar el grado de fugas del cierre hermético 8 encontrado en el lote particular de recipientes herméticos 2 que se están preparando. Esta información puede ser utilizada para identificar cualquier problema potencial de producción. Este método es útil también para evaluar en general la fiabilidad de los recipientes herméticos 2 en distintas aplicaciones y usos y es ofrecido por distintos proveedores de recipientes.
En el método de la presente invención, se inserta un primer electrodo en el recipiente hermético 2 que contiene un compuesto 3 de producto electrolítico. El recipiente hermético 2 tiene un cierre hermético 8 que puede ser abierto. El cierre hermético 8 y el recipiente hermético 2 no conducen la electricidad. Esta propiedad no conductora puede ser conseguida fabricando el cierre hermético 8 y el recipiente hermético 2 de un material o materiales que no conduzcan la electricidad, o bien el cierre hermético 8 y el recipiente hermético 2 deben estar eléctricamente aislados.
Ejemplos de cierres herméticos útiles en la presente invención incluyen, aunque no están limitados a ellos, tapones de plástico, tapas de plástico, cierres herméticos por inducción de cinta metálica, cierres herméticos para tirar de una lengüeta, chapas para botellas, cierres de tapa desgarrable, cierres herméticos por conducción de lámina metálica, cierres herméticos laminados flexibles y cierres herméticos que pueden volverse a cerrar. Preferiblemente, el cierre hermético 8 puede volverse a cerrar y se cierra de tal manera que, cuando está cerrado, proporciona un hermetismo contra fugas para impedir las fugas del contenido de la composición de producto electrolítico del recipiente hermético 2. Ejemplos de tales cierres herméticos que pueden volverse a cerrar incluyen, aunque no están limitados a ellos, tapas y tapones de metal y plástico con rosca, dispositivos de apertura instantánea y cierre reversible, toberas de bombas de pulverización capaces de ser cerradas en posición enclavada, siendo las preferidas las tapas y tapones de metal y plástico con rosca.
En el método de la presente invención puede utilizarse cualquier tipo de recipiente hermético 2, siempre que el recipiente hermético 2 reúna los requisitos descritos anteriormente de no conductividad o aislamiento. Ejemplos de recipientes herméticos 2 útiles incluyen, aunque no están limitados a ellos, botellas de vidrio y plástico, paquetes flexibles, paquetes de lámina metálica y latas, siendo las preferidas las botellas de vidrio y plástico en la presente invención.
El primer electrodo 1 puede estar hecho de cualquier material capaz de conducir una corriente eléctrica. Ejemplos de materiales útiles incluyen, aunque no están limitados a ellos, cobre, plata, oro, aluminio, hierro y acero, siendo los preferidos el cobre, el aluminio y el acero y siendo el cobre el más preferido. Al insertar el primer electrodo 1 en el recipiente hermético 2, se hace un orificio 19 en el recipiente hermético 2 y se inserta el primer electrodo 1 a través del orificio 19. El orificio 19 puede estar hecho en cualquier lugar del recipiente hermético 2, siempre que el orificio 19 no altere el cierre hermético 8 de su estado hermético original. El orificio 19 puede estar situado de una manera en la que no está sumergido ni siquiera parcialmente en la solución 9 del baño electrolítico cuando el recipiente hermético está parcialmente sumergido en la solución 9 del baño electrolítico. Alternativamente, el orificio 19 puede estar completamente sumergido en la solución 9 del baño electrolítico si se une un dispositivo 7 de montaje del primer electrodo al orificio 19 de manera que se forme un cierre hermético a prueba de fugas entre el orificio 19 y el dispositivo 7 de montaje del primer electrodo y entre el orificio 19 y el primer electrodo 1, y siempre que el primer electrodo 1 no esté en contacto directo con la solución 9 del baño electrolítico.
El primer electrodo 1 es insertado en el recipiente hermético 2 a través del orificio 19 del recipiente hermético 2 de tal manera que quede parcialmente sumergido en la composición 3 de producto electrolítico contenida en el recipiente hermético 2. Se mantiene el primer electrodo 1 en esta posición parcialmente sumergida por medio de un dispositivo 7 de montaje del primer electrodo. El dispositivo 7 de montaje del primer electrodo actúa manteniendo el primer electrodo 1 en una posición espacial fija en relación con el recipiente hermético 2. Como ejemplo no limitativo del dispositivo 7 de montaje del primer electrodo y de su funcionamiento, el primer electrodo 1 puede ser mantenido en su sitio por medio de una primera sujeción fija, que es el dispositivo 7 de montaje del primer electrodo, y el recipiente hermético 2 puede ser mantenido en su sitio por un medio de una segunda sujeción fija, que es el dispositivo 10 de montaje del recipiente hermético. Preferiblemente, el dispositivo 7 de montaje del primer electrodo está unido directamente al recipiente hermético y tiene un conducto 18 a través de su centro. Este dispositivo preferido 7 de montaje del primer electrodo está unido al recipiente hermético 2 de tal manera que el conducto 18 a través del dispositivo 7 de montaje del primer electrodo está situado con respecto al orificio 19 del recipiente hermético 2 de manera que permite que el primer electrodo 1 sea insertado a través del conducto 18 en el dispositivo 7 de montaje del primer electrodo y hacia el interior del recipiente hermético 2, estando el primer electrodo 1 al menos parcialmente sumergido en la composición de producto electrolítico contenida en el recipiente hermético 2.
Preferiblemente, el conducto 18 a través del dispositivo preferido 7 de montaje del primer electrodo está alineado coaxialmente con el orificio 19 del recipiente hermético 2. Las paredes de este dispositivo preferido 7 de montaje del primer electrodo son suficientemente flexibles para deformarse y permitir que el primer electrodo 1 pueda pasar a través del conducto 18 del dispositivo 7 de montaje del primer electrodo, siguiendo manteniéndose el contacto entre las paredes y el primer electrodo 1 al menos en dos puntos, pero siguen siendo suficientemente rígidas para mantener el primer electrodo 1 en una posición espacial fija con relación al recipiente hermético 2. El dispositivo 7 de montaje del primer electrodo está unido también preferiblemente al recipiente hermético 2 de tal manera que forma un cierre hermético a prueba de fugas entre el dispositivo 7 de montaje del primer electrodo y el recipiente hermético 2. Es aún más preferido un dispositivo 7 de montaje del primer electrodo que forma también un cierre hermético a prueba de fugas entre él y el primer electrodo 1 cuando el primer electrodo 1 se inserta a través del conducto 18 en el dispositivo 7 de montaje del primer electrodo. Ejemplos de dispositivos 7 de montaje del primer electrodo útiles en la presente invención incluyen, aunque no están limitados a ellos, sujeciones o juntas de estanqueidad para hacer esa función. Ejemplos de los dispositivos preferidos 7 de montaje del primer electrodo aquí referidos incluyen, pero no están limitados a ellos, ojales flexibles de caucho y arandelas de caucho, siendo preferibles los ojales de caucho.
El primer electrodo 1 puede ser de cualquier forma capaz de ser insertado en el recipiente hermético 2 que está siendo probado de la manera descrita aquí. Preferiblemente, el primer electrodo 1 es de forma alargada, cilíndrica delgada. Tal forma requiere una mínima abertura del conducto 18 en el dispositivo 7 de montaje del primer electrodo y una abertura mínima en el recipiente hermético 2 a través de las cuales se inserta el primer electrodo. La naturaleza cilíndrica de la forma permite también un mejor ajuste, preferiblemente un cierre hermético a prueba de fugas, cuando el conducto 18 del dispositivo 7 de montaje del primer electrodo tiene la forma de un ánima cilíndrica.
En el método de la presente invención, las fugas del cierre hermético 8 o del recipiente hermético 2 son detectadas por el flujo de electrones entre el primer electrodo 1 y el segundo electrodo 13. El flujo de electrones entre los electrodos puede ser generado por una fuente de corriente eléctrica continua 5, que está conectada a los electrodos, o confeccionando los electrodos a partir de dos metales diferentes, en cuyo caso los electrones fluirán desde un electrodo a otro debido al potencial electroquímico entre dos metales diferentes. Este último sistema es denominado célula galvánica.
El primer electrodo 1 está conectado a una fuente de corriente eléctrica continua 5 de tal manera que puede hacerse pasar a los electrones desde una fuente de corriente continua al primer electrodo 1, o bien desde el primer electrodo 1 a la fuente de corriente eléctrica continua 5. Cuando se hace pasar a los electrones desde la fuente de corriente eléctrica continua 5 al primer electrodo 1, el primer electrodo 1 actúa como un cátodo. Cuando se hace pasar a los electrones desde el primer electrodo 1 a la fuente de corriente continua 5, el primer electrodo 1 actúa como ánodo. El primer electrodo 1 puede estar conectado a la fuente de corriente continua 5 de cualquier manera conocida por los expertos en la técnica. Preferiblemente, el primer electrodo 1 está conectado a la fuente de corriente eléctrica continua 5 por medio de un primer cable 4 capaz de conducir la corriente eléctrica. El primer electrodo 1 podría estar conectado también directamente a la fuente de corriente eléctrica continua 5 de tal manera que los electrones pasen desde la fuente de corriente eléctrica continua 5 al primer electrodo 1 o bien desde el primer electrodo 1 a la fuente de corriente eléctrica continua 5 sin utilizar un primer cable 4 que acomode el flujo de electrones.
Se cree que cualquier fuente de corriente eléctrica continua 5 conocida por los expertos en la técnica puede ser utilizada en la presente invención. Un ejemplo no limitativo de una fuente de corriente continua es una batería que tiene un terminal positivo y un terminal negativo. Las fuentes de corriente eléctrica continua 5 preferidas incluyen baterías, aunque no están limitadas a ellas. La fuente de corriente eléctrica continua es preferiblemente una fuente de baja tensión y bajo amperaje. Esto es deseable por consideraciones de ahorro de coste y de seguridad. Preferiblemente, la corriente eléctrica continua 5 tiene una tensión en la gama desde alrededor de 1 voltio hasta alrededor de 5 voltios, más preferiblemente desde alrededor de 1 voltio hasta alrededor de 1,2 voltios, todavía más preferible alrededor de 1,2 voltios y tiene una corriente que está en la gama desde alrededor de 100 miliamperios hasta alrededor de 200 miliamperios, más preferiblemente alrededor de 100 miliamperios.
El método de detección de fugas que utiliza una célula galvánica es esencialmente el mismo método que utiliza la fuente de corriente eléctrica continua 5 representada en la figura 1. Las diferencias entre el método de detección de fugas que utiliza una célula galvánica en comparación con el método que utiliza una fuente de corriente eléctrica continua es que en el método que utiliza una célula galvánica el primer electrodo 1 y el segundo electrodo 13 deben estar hechos de materiales diferentes y se utiliza un dispositivo de medida de conductividad en lugar de una corriente eléctrica continua 5. En el método de detección de fugas por célula galvánica, el dispositivo de medida de la conductividad está conectado al primer electrodo 1 y al segundo electrodo 13 de la misma manera que la fuente de corriente eléctrica continua 5 está conectada al primer electrodo 1 y al segundo electrodo 13. El dispositivo de medición de la conductividad no solamente mide la conductividad de la célula galvánica, sino que también completa el circuito de la célula galvánica, permitiendo que los electrones fluyan desde un electrodo al otro.
Como el método de prueba utiliza la conductividad para detectar las fugas del cierre hermético 8, la composición del producto contenido en el recipiente hermético 2 debe ser un electrolito. Se cree que en la presente invención se puede utilizar cualquier composición 3 de producto electrolítico. Ejemplos de composiciones 3 de producto electrolítico que pueden estar contenidas en el recipiente hermético 2 incluyen, aunque no están limitadas a ellas, productos y composiciones industriales apropiadas para el consumo humano, tales como composiciones de alimentación y bebidas, siendo preferibles las bebidas. Ejemplos de composiciones electrolíticas de alimentación y bebidas útiles en la presente invención incluyen, pero no están limitadas a ellas, bebidas isotónicas, zumos de fruta, bebidas carbonatadas y tés, siendo preferidas las bebidas isotónicas. La bebida isotónica más preferida comprende preferiblemente desde 0% hasta alrededor del 20%, preferiblemente desde alrededor del 4% hasta alrededor del 10%, más preferiblemente desde alrededor del 5% hasta alrededor del 8% en peso de una fuente de carbohidrato desde alrededor de 0,01% hasta alrededor del 5%, preferiblemente desde alrededor de 0,01% hasta alrededor del 2%, más preferiblemente desde alrededor del 0,2% hasta alrededor del 1% en peso de una sal compensada con agua. La fuente de carbohidrato puede ser cualquier carbohidrato adecuado para el consumo humano conocido por los expertos en la técnica, siendo los preferidos la sacarosa, la glucosa, la fructosa, las maltodextrinas, y mezclas de las mismas. La sal puede ser cualquier sal adecuada para el consumo humano conocida para los expertos en la técnica, siendo las preferidas el cloruro de sodio, el cloruro de potasio, el citrato de sodio y mezclas de las mismas, y siendo la más preferida el cloruro de sodio.
El recipiente hermético 2 que tiene el primer electrodo 1 insertado en él, está al menos parcialmente sumergido en una solución 9 de baño electrolítico de una manera tal que el cierre hermético 8 del recipiente hermético 2 está completamente sumergido en la solución 9 del baño electrolítico, la superficie interior del cierre hermético 8 del recipiente hermético 2 está completamente sumergida en la composición 3 del producto electrolítico contenida en el recipiente hermético 2, y el primer electrodo insertado 1 no está en contacto directo con la solución 9 del baño electrolítico. La solución 9 del baño electrolítico está contenida en una vasija 14.
El recipiente hermético 2 puede estar parcial o totalmente sumergido en la solución 9 del baño electrolítico. En cualquier situación, el cierre hermético 8 debe estar sumergido en la solución 9 del baño electrolítico con el fin de detectar fugas en el cierre hermético 8. Preferiblemente, el recipiente hermético 2 está totalmente sumergido en la solución 9 del baño electrolítico. Cuando el recipiente hermético 2 está totalmente sumergido en la solución 9 del baño electrolítico, el método de la presente invención puede detectar fugas en cualquier lugar del recipiente hermético 2. Sin embargo, debe tenerse cuidado cuando se sumerja el recipiente hermético 2 en la solución 9 del baño electrolítico para asegurar que el primer electrodo 1 no esté en contacto directo con la solución 9 del baño electrolítico y de que hay un hermetismo a prueba de fugas entre el dispositivo 7 de montaje del cierre hermético y el recipiente hermético 2 y entre el dispositivo hermético 7 de montaje y el primer electrodo 1. El primer electrodo 1 se mantiene típicamente fuera del alcance del contacto eléctrico directo con la solución 9 del baño electrolítico mediante el aislamiento eléctrico del primer electrodo 1 con la solución 9 del baño electrolítico. Esto puede conseguirse por cualquier medio conocido para los expertos en la técnica. Un ejemplo de un método para conseguir esto es sumergir completamente el primer electrodo 1 en la composición 3 del producto electrolítico y conectar el primer electrodo 1 con el dispositivo de medición de la conductividad o bien con la fuente de corriente eléctrica continua 5 a través de un cable aislado 4, donde el cable aislado 4 pasa a través del conducto 18 del dispositivo 7 de montaje del primer electrodo, y donde el dispositivo 7 de montaje del primer electrodo efectúa un cierre hermético a prueba de fugas entre él y el cable aislado 4 y entre él y el recipiente hermético. Otro ejemplo es hacer pasar parcialmente el primer electrodo 1 a través del conducto del dispositivo 7 de montaje del primer electrodo de una manera tal que el primer electrodo 1 se extiende hacia el exterior del dispositivo 7 de montaje en la solución 9 del baño electrolítico. En tal configuración, el primer electrodo 1 está envuelto en un material eléctricamente aislante en todos los puntos en los que es posible el contacto entre el primer electrodo 1 y la solución 9 del baño electrolítico.
El recipiente hermético 2 se mantiene en su posición por medio de un dispositivo 10 de montaje del recipiente hermético. El dispositivo 10 de montaje del recipiente hermético está unido en un extremo con el recipiente hermético 2 y está unido en el otro extremo a un brazo 11. El brazo 11 está fijamente montado a una superficie. El dispositivo 10 de montaje del recipiente hermético actúa manteniendo el recipiente hermético 2 en una posición espacial fija en relación con la vasija 14. Ejemplos de dispositivo 10 de montaje del recipiente hermético útiles en la presente invención incluyen, aunque no están limitados a ellos, una sujeción o junta de estanqueidad por fricción, siendo preferida la sujeción. Preferiblemente, el dispositivo 10 de montaje del recipiente hermético puede actuar también para deformar temporalmente el recipiente hermético 2 mientras se sumerge el recipiente hermético 2 en la solución 9 del baño electrolítico. Esto es útil para detectar fugas que podrían aparecer en el recipiente hermético 2 o en el cierre hermético 8 cuando se deforma el recipiente hermético 2 de la manera que lo haría bajo las condiciones de distribución del mercado tales como las de mover o transportar el recipiente hermético 2.
Como el método de prueba utiliza la conductividad para detectar las fugas del cierre hermético 8, la solución del baño contenida en la vasija 14 debe ser un electrolito. En la presente invención puede utilizarse casi cualquier solución 9 de baño electrolítico que contenga al menos un electrolito. Naturalmente, en la presente invención no serían utilizadas preferiblemente soluciones 9 de baño electrolítico destructivas, es decir, corrosivas, tóxicas o peligrosas. Ejemplos de electrolitos que pueden ser utilizados para preparar la solución 9 de baño electrolítico de la presente invención incluyen, aunque no están limitados a ellos, ácido cítrico, cloruro de sodio, cloruro de potasio, cloruro de aluminio y mezclas de los mismos, siendo preferibles el ácido cítrico, el cloruro de sodio y el cloruro de potasio y mezclas de los mismos. Más preferibles son soluciones acuosas que comprendan agua y los electrolitos anteriores. Todavía más preferible es una solución 9 de baño electrolítico que comprendan desde alrededor de 0,01% hasta alrededor de 5%, preferiblemente desde alrededor de 0,01% hasta alrededor del 4%, más preferiblemente desde alrededor de 0,1% hasta alrededor del 3% en peso de ácido cítrico, desde alrededor de 0,1% hasta alrededor del 2%, preferiblemente desde alrededor del 0,2% hasta alrededor del 1%, más preferiblemente desde alrededor del 0,3% hasta alrededor del 0,5% en peso de cloruro de sodio y una compensación de agua.
En la solución 9 del baño electrolítico hay sumergido, al menos parcialmente, un segundo electrodo 13, y preferiblemente totalmente sumergido. Como en el primer electrodo 1, y como ya se ha descrito aquí, el segundo electrodo 13 está conectado a una fuente de corriente eléctrica continua 5 o bien a un dispositivo de medida de conductividad, de tal manera que se puede hacer pasar a los electrones desde un electrodo hasta el otro electrodo. Cuando se utiliza una fuente de corriente eléctrica continua 5, y se hacen pasar los electrones desde la fuente de corriente eléctrica continua 5 al segundo electrodo 13, el segundo electrodo 13 actúa como un cátodo. Cuando se hace pasar a los electrones desde el segundo electrodo 13 a la fuente de corriente eléctrica continua 5, el segundo electrodo 13 actúa como un ánodo. Cuando el segundo electrodo 13 actúa como un cátodo, el primer electrodo 1 actúa como un ánodo y viceversa.
El segundo electrodo 13 puede estar conectado a la fuente de corriente eléctrica continua 5 de una manera conocida por los expertos en la técnica. Preferiblemente, el segundo electrodo 13 está conectado a la fuente de corriente eléctrica continua 5 por medio de un segundo cable 12 capaz de conducir la corriente. El segundo electrodo 13 podría estar conectado también directamente a la fuente de corriente eléctrica continua 5 de tal manera que los electrones pasen desde la fuente de corriente eléctrica continua 5 al segundo electrodo 13, o bien desde el segundo electrodo 13 a la fuente de corriente eléctrica continua 5 sin utilizar un segundo cable 12 para acomodar el flujo de electrones.
Cuando el método de detección de fugas utiliza una célula galvánica, el segundo electrodo 13 está conectado al dispositivo de medición de conductividad de la misma manera que está conectado a la fuente de corriente eléctrica continua 5 cuando se pone en práctica el método que utiliza una fuente de corriente eléctrica continua 5.
El segundo electrodo 13 puede ser de cualquier forma y estar hecho de cualquier material capaz de conducir la electricidad. Ejemplos de materiales útiles incluyen, sin estar limitados a ellos, metales galvanizados tales como el acero y el cobre galvanizados, siendo preferible el acero galvanizado. Un segundo electrodo 13 más preferido es una placa metálica galvanizada. Como ya se ha descrito aquí, cuando el método de detección de fugas utiliza una célula galvánica, el primer electrodo 1 y el segundo electrodo 13 deben estar hechos de metales diferentes.
El segundo electrodo 13 está, preferiblemente, montado fijamente a la vasija 14 de manera suficiente para proporcionar, al menos parcialmente, y preferiblemente la total inmersión del segundo electrodo 13 en la solución 9 del baño electrolítico contenida en la vasija 14. El segundo electrodo 13 puede estar montado en la vasija 14 por cualquier medio conocido por los expertos en la técnica. Ejemplos de medios de montajes útiles incluyen, aunque no están limitados a ellos, el atornillamiento del segundo electrodo a una pluralidad de abrazaderas de montaje que están soldadas o atornilladas a la superficie de la vasija 14, donde cada una de las abrazaderas de montaje está soldada a la superficie de la vasija o es capaz de recibir un tornillo y permitir el apriete del tornillo; y la soldadura del segundo electrodo 13 a una pluralidad de abrazaderas de montaje, donde cada una de las abrazaderas de montaje está soldada o atornillada a la superficie 14 de la vasija. Cuando las abrazaderas de montaje están atornilladas a la superficie 14 de la vasija, y si los tornillos pasan a través de la pared 14 de la vasija, deben utilizarse cierres herméticos a prueba de fugas para impedir las fugas en el punto en que los tornillos pasan a través de la pared 14 de la vasija.
Una vez que los elementos aquí descritos están en su sitio, el aparato es capaz de hacer un circuito eléctrico, y la electricidad fluirá desde un electrodo al otro si el cierre hermético tiene fugas. La dirección del flujo de la electricidad dependerá de cuál electrodo es el cátodo y cuál electrodo es el ánodo. El flujo de corriente eléctrica puede ser medido por cualquier medio y de cualquier manera conocida por los expertos en la técnica para medir el flujo de corriente eléctrica. Ejemplos de medios útiles para medir el flujo de corriente eléctrica incluye, aunque no están limitados a ellos, óhmetros, medidores de conductividad, voltímetros y amperímetros, siendo los preferidos los óhmetros y los medidores de conductividad. Si no se mide ningún flujo de corriente eléctrica, el cierre hermético 8 no tiene fugas. Si se mide un flujo de corriente eléctrica, el cierre hermético 8 tiene fugas. El tamaño de la fuga puede ser determinado por la magnitud del flujo de corriente, indicando una fuga mayor si existe un nivel mayor de flujo de corriente.
La presente invención está relacionada también con un aparato que comprende medios para llevar a cabo el método aquí descrito.

Claims (16)

1. Un método para comprobar las fugas de hermeticidad en recipientes herméticos que contienen composiciones de productos electrolíticos y que tienen cierres herméticos que pueden abrirse, comprendiendo dicho método;
(a) insertar un primer electrodo en un recipiente hermético, donde el recipiente hermético tiene un cierre hermético que puede abrirse y que tiene un orificio a través del cual puede insertarse el primer electrodo, donde el recipiente hermético y el cierre hermético no conducen la electricidad, donde el recipiente hermético contiene una composición de producto electrolítico y donde el primer electrodo es insertado en el recipiente hermético de manera tal que el primer electrodo queda sumergido al menos parcialmente en la composición de producto electrolítico y el cierre hermético está en un estado de hermeticidad original.
(b) sumergir el recipiente hermético en una solución de baño electrolítico contenida en una vasija, donde la solución del baño electrolítico está en contacto directo con un segundo electrodo, y donde el recipiente hermético está sumergido en la solución del baño electrolítico de manera tal que el cierre hermético del recipiente hermético queda completamente sumergido en la solución del baño electrolítico, la superficie interior del cierre hermético del recipiente hermético queda completamente sumergida en la composición del producto electrolítico contenida en el recipiente hermético y el primer electrodo no está en contacto directo con la solución del baño electrolítico;
(c) conectar el primer electrodo y el segundo electrodo a una fuente de corriente eléctrica continua, donde un electrodo está conectado a la fuente de corriente eléctrica continua de tal manera que se hace pasar a los electrones desde la fuente de corriente eléctrica continua al electrodo y el otro electrodo está conectado a la fuente de corriente eléctrica continua de tal manera que se hace pasar a los electrones desde el electrodo a la fuente de corriente eléctrica continua; y
(d) medir la conductividad desde un electrodo al otro;
donde el cierre hermético y el recipiente hermético no tienen fugas si no hay una corriente eléctrica que fluya desde un electrodo al otro, y el cierre hermético y/o el recipiente hermético tienen fugas si existe una corriente eléctrica que fluya desde un electrodo al otro, comprendiendo también el método la deformación temporal del recipiente hermético cuando está sumergido en la solución del baño electrolítico.
2. Un método según la reivindicación 1, en el que dicho recipiente hermético está hecho de plástico y donde dicho cierre hermético es un cierre de plástico que puede volverse a cerrar herméticamente.
3. Un método según la reivindicación 2, en el que dicho cierre hermético es una tapa con rosca.
4. Un método según la reivindicación 3, en el que dicha composición de producto electrolítico comprende una bebida isotónica que comprende agua, una fuente de carbohidratos y una sal.
5. Un método según la reivindicación 4, en la que dicha fuente de carbohidratos está seleccionada entre un grupo que comprende sacarosa, fructosa, glucosa, maltodextrinas, y mezclas de las mismas y donde dicha sal está seleccionada del grupo que comprende cloruro de sodio, cloruro de potasio, citrato de sodio y mezclas de los mismos.
6. Un método según la reivindicación 5, en el que dicho baño electrolítico comprende agua y un electrolito.
7. Un método según la reivindicación 6, en el que dicho electrolito está seleccionado del grupo que consiste en ácido cítrico, cloruro de sodio, cloruro de potasio, cloruro de aluminio y mezclas de los mismos.
8. Un método según la reivindicación 7, en el que el primer electrodo está hecho de cobre y donde el segundo electrodo es una placa de metal galvanizado.
9. Un método según la reivindicación 8, en el que el primer electrodo es un ánodo y donde el segundo electrodo es un cátodo.
10. Un método según la reivindicación 9, en el que dicha fuente de corriente eléctrica continua es una batería que tiene una especificación de tensión de 1,2 voltios y una especificación de corriente de 100 miliamperios.
11. Un método según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10, en el que la composición de producto electrolítico es una bebida carbonatada.
12. Un método según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 11, que comprende la formación de un cierre hermético a prueba de fugas entre el electrodo y el recipiente.
13. Un método según la reivindicación 12, que comprende la formación de un cierre a prueba de fugas entre el recipiente y un dispositivo de montaje del electrodo y que forma un cierre hermético a prueba de fugas entre el dispositivo de montaje del electrodo y el electrodo.
14. Un método para comprobar las fugas de hermeticidad en recipientes herméticos según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 13, en el que en lugar de la fuente de corriente eléctrica continua hay un dispositivo de medición de conductividad, donde un electrodo está conectado al dispositivo de medición de conductividad de tal manera que los electrones pueden pasar desde un electrodo a otro electrodo a través del cierre hermético o del recipiente hermético cuando el cierre hermético o el recipiente hermético tienen fugas; y
donde el cierre hermético y el recipiente hermético no tienen fugas si no hay un flujo medido de electrones desde un electrodo al otro, y el cierre hermético y/o el recipiente hermético tienen fugas si hay un flujo de electrones desde un electrodo al otro.
15. Un aparato capaz de detectar fugas de hermeticidad en recipientes herméticos que tienen cierres herméticos que pueden abrirse y que contienen composiciones de productos electrolíticos, comprendiendo dicho aparato medios para:
(a) insertar un primer electrodo en un recipiente hermético de manera que formen un cierre hermético a prueba de fugas entre el electrodo y el recipiente, y de manera que el primer electrodo esté al menos parcialmente sumergido en la composición de producto electrolítico del recipiente.
(b) sumergir el recipiente hermético en una solución de baño electrolítico contenida en una vasija, donde la solución de baño electrolítico está en contacto directo con un segundo electrodo, y donde el recipiente hermético está sumergido en la solución del baño electrolítico de manera tal que el cierre hermético del recipiente hermético esté completamente sumergido en la solución del baño electrolítico, la superficie interior del cierre hermético del recipiente hermético esté completamente sumergida en la composición del producto electrolítico contenida en el recipiente hermético y el primer electrodo no esté en contacto directo con la solución del baño electrolítico;
(c) conectar el primer electrodo y el segundo electrodo a una fuente de corriente eléctrica continua, donde un electrodo está conectado a la fuente de corriente eléctrica continua de tal manera que se hace pasar a los electrones desde la fuente de corriente eléctrica continua al electrodo y el otro electrodo está conectado a la fuente de corriente eléctrica continua de tal manera que se hace pasar a los electrones desde el electrodo a la fuente de corriente eléctrica continua;
(d) deformar temporalmente el recipiente hermético cuando está sumergido en la solución del baño electrolítico; y
(e) mediar la conductividad desde un electrodo al otro.
16. Un aparato capaz de detectar fugas de hermeticidad en recipientes herméticos según la reivindicación 15, en el que en lugar de una fuente de corriente eléctrica continua hay un dispositivo de medición de la conductividad, donde un electrodo está conectado al dispositivo de medición de conductividad de tal manera que los electrones pueden pasar desde un electrodo al otro electrodo a través del cierre hermético o del recipiente hermético cuando el cierre hermético o el recipiente hermético tienen fugas.
ES96903771T 1995-01-31 1996-01-29 Metodo para evaluar la integridad del hermetismo. Expired - Lifetime ES2203678T3 (es)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US08/381,369 US5535618A (en) 1995-01-31 1995-01-31 Seal integrity evaluation method
US381369 1995-01-31

Publications (1)

Publication Number Publication Date
ES2203678T3 true ES2203678T3 (es) 2004-04-16

Family

ID=23504754

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
ES96903771T Expired - Lifetime ES2203678T3 (es) 1995-01-31 1996-01-29 Metodo para evaluar la integridad del hermetismo.

Country Status (13)

Country Link
US (1) US5535618A (es)
EP (1) EP0807246B1 (es)
JP (1) JPH10513557A (es)
KR (1) KR19980701796A (es)
AT (1) ATE244875T1 (es)
AU (1) AU4774996A (es)
BR (1) BR9607494A (es)
CA (1) CA2211000C (es)
DE (1) DE69629015T2 (es)
DK (1) DK0807246T3 (es)
ES (1) ES2203678T3 (es)
PT (1) PT807246E (es)
WO (1) WO1996024036A1 (es)

Families Citing this family (21)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2681764B2 (ja) * 1995-07-12 1997-11-26 ジョーベン電機株式会社 密封包装物の検査方法
DE19651208C2 (de) * 1996-12-10 1999-05-27 Boehringer Ingelheim Kg Verfahren und Vorrichtung zur zerstörungsfreien Dichtigkeitsprüfung von mit Flüssigkeit gefüllten Behältnissen
WO1998040714A1 (en) * 1997-03-12 1998-09-17 Hoppmann Corporation System and method for high voltage leak detection
JP3703614B2 (ja) * 1997-11-28 2005-10-05 サッポロホールディングス株式会社 内容液の漏洩検査装置
US6411110B1 (en) * 1999-08-17 2002-06-25 Micron Technology, Inc. Apparatuses and methods for determining if protective coatings on semiconductor substrate holding devices have been compromised
AU2001243961B2 (en) * 2000-04-04 2005-11-24 Donald, Robert Archibald Perforation detection method
AUPQ667800A0 (en) * 2000-04-04 2000-05-04 Chubpak Australia Pty Ltd Detection method
US6415651B1 (en) * 2000-06-23 2002-07-09 The Quaker Oats Company Mobile pneumatic apparatus and method for testing a container seal
US6526810B2 (en) * 2000-06-23 2003-03-04 The Quaker Oats Company Mobile apparatus and method for testing a container seal
US6662632B1 (en) * 2002-10-08 2003-12-16 Larry L. Parker Lined tank equipped with leak detection and monitoring system
US20060011475A1 (en) * 2004-06-30 2006-01-19 Hung-Hsiang Lin In-situ monitoring and controlling system for chemical vessels or tanks
US7038464B2 (en) * 2004-08-26 2006-05-02 Diamond Machine Werks, Inc. Carrier line oriented spin high voltage leak detection system and method
TWI284202B (en) * 2004-11-29 2007-07-21 Yuanpei Inst Of Science And Te Method for detecting defects in a package containing metal foil by cyclic voltammetry
DE102006030224A1 (de) * 2006-06-30 2008-01-03 Imi Intelligent Medical Implants Ag Vorrichtung und Verfahren zum Überprüfen der Dichtigkeit von Feuchtigkeitsbarrieren für Implantate
DE102008003741A1 (de) * 2008-01-10 2009-07-16 tantec Oberflächenbehandlung GmbH Leckdetektions-Vorrichtung
RU2544263C2 (ru) * 2009-12-29 2015-03-20 Нестек С.А. Устройство для определения целостности герметизации контейнера и способ его применения
IT1398352B1 (it) 2010-03-09 2013-02-22 Convel Srl Apparecchiatura per il controllo della tenuta di tappi su contenitori e procedimento di controllo della suddetta tenuta
CN105973549A (zh) * 2016-06-04 2016-09-28 陈志刚 电极检漏装置
CN106226188A (zh) * 2016-07-12 2016-12-14 欧德机械成都有限公司 一种乳制品包装杯孔眼检测结构
EP3564645A1 (en) * 2018-05-04 2019-11-06 Dyconex AG Method for testing plastic enclosures of medical devices
CN109950645B (zh) * 2019-02-26 2021-03-30 重庆金康动力新能源有限公司 漏液检测装置、动力电池系统及电动汽车

Family Cites Families (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2846872A (en) * 1945-08-02 1958-08-12 William A Mcadams Leakage testing method
US3431773A (en) * 1966-07-12 1969-03-11 David L Calhoun Method and apparatus for leak testing
NL7109071A (es) * 1971-07-01 1973-01-03
DE2636799C3 (de) * 1976-08-16 1979-01-25 Hoechst Ag, 6000 Frankfurt Kunststoffbehälter und Verfahren zur zerstörungsfreien Prüfung der Dichtigkeit des verschlossenen Kunststoffbehälters
US4135384A (en) * 1976-09-29 1979-01-23 Gte Sylvania Incorporated Method of determining electrolyte leakage in hermetically sealed electrochemical cell
US4235332A (en) * 1979-03-23 1980-11-25 Anprosol Incorporated Sterilization system
US4282744A (en) * 1979-11-02 1981-08-11 Western Electric Co., Inc. Leak testing hermetically sealed electronic articles
US4360573A (en) * 1981-05-18 1982-11-23 Medtronic, Inc. Electrochemical cell construction
US4542080A (en) * 1984-02-13 1985-09-17 Medtronic, Inc. Filling system for hermetically sealed batteries
US4920785A (en) * 1984-06-21 1990-05-01 Web Technology, Inc. Hermeticity testing method and system
US4736623A (en) * 1987-03-30 1988-04-12 Amoco Corporation Leak detector
US4909069A (en) * 1987-11-27 1990-03-20 Utah Medical Products, Inc. Method and apparatus for detecting leaks in rubber gloves and the like

Also Published As

Publication number Publication date
ATE244875T1 (de) 2003-07-15
DE69629015D1 (de) 2003-08-14
AU4774996A (en) 1996-08-21
CA2211000A1 (en) 1996-08-08
HK1005101A1 (en) 1998-12-24
US5535618A (en) 1996-07-16
JPH10513557A (ja) 1998-12-22
PT807246E (pt) 2003-11-28
MX9705759A (es) 1997-10-31
EP0807246A1 (en) 1997-11-19
DK0807246T3 (da) 2003-11-03
BR9607494A (pt) 1997-12-23
EP0807246B1 (en) 2003-07-09
DE69629015T2 (de) 2004-04-15
WO1996024036A1 (en) 1996-08-08
KR19980701796A (ko) 1998-06-25
CA2211000C (en) 2001-11-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5535618A (en) Seal integrity evaluation method
AU2010337243B2 (en) Seal integrity evaluation device and method of use thereof
US8906212B2 (en) Method for evaluating corrosion resistance of cans to contents
JP2000088788A (ja) 密封包装物の検査方法
CN104330710B (zh) 一种快速判定软包锂离子电池铝塑膜绝缘不良的方法
US6288554B1 (en) Method for inspecting hermetically sealed package
US6593752B1 (en) Method for inspecting hermetically sealed packages
CN110441356A (zh) 一种铝塑膜外壳内腐蚀的检测方法及检测装置
HK1005101B (en) Seal integrity evaluation method
MXPA97005759A (es) Metodo para la evaluacion de integridad de unsello
CN1179209A (zh) 密封装置完整性的鉴定方法
JPH11334710A (ja) 密封包装物の検査方法
JPH07190984A (ja) 酸素ガスセンサ包装体
JP2690947B2 (ja) 異種金属接触腐食モニタリング法及び耐食性試験装置
JPH09222420A (ja) 密封包装物の検査方法
US20030011381A1 (en) Container for fluid material