Кулонометрический анализатор - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Воспитанный мужчина не сделает замечания женщине, плохо несущей шпалу. Законы Мерфи (еще...)

Кулонометрический анализатор

Cтраница 1


Кулонометрический анализатор SO3 нового типа изготовляется фирмой Beckman. Электролизер ( рис. 29) состоит из платиновых анода / и катода 2, а также параллельно включенного двухполюсного электрода сравнения 3 из активного угля. Электролитом служит нейтральный буферный раствор иодида калия, через который пропускается проба воздуха.  [1]

Кулонометрический анализатор может быть использован не только для определения бромных индексов нефтепродуктов, но также для других анализов, которые можно свести к кудонометричес-кому титрованию с амперометрическим определением конца титрования.  [2]

Примером кулонометрического анализатора может служить выпускаемый с 1983 г. Ангарским ОКБА автоматический куло-нометрический гигрометр Корунд - М, предназначенный для оперативного контроля влажности хлора. Принцип действия гигрометра основан на измерении силы тока между электродами в абсорбционно-электрохимическом чувствительном элементе кулонометрической ячейки, через которую пропускают дозируемый поток анализируемого газа.  [3]

4 Общий вид автоматической установки для сожщения. [4]

Для определения водорода применен кулонометрический анализатор на пары воды [3] с постоянным расходом газовой смеси. Автоматический анализатор на пары воды в газах сожжения определяет от 0 05 до 10 мг воды.  [5]

В заводских и исследовательских лабораториях широко применяются кулонометрические анализаторы для определения углерода и серы.  [6]

В работе [663] подробно описана методика определения олефинов на кулонометрическом анализаторе БИ-1 с биамперо-метрической индикацией к. Титрование электрогенерированным бромом на данном анализаторе проводят в электрохимической ячейке, механически перемешивая в ней раствор электролита.  [7]

Большие работы по созданию аналитической аппаратуры проводит ВНИИАчермет; так, в этом институте разработаны хорошие приборы для электрохимических методов анализа - полярографы, потенциостаты, кулонометрические анализаторы. Институт стандартных образцов в Свердловске, являющийся частью ЦНИИчер-мета, обеспечивает отрасль стандартными образцами; институты черной металлургии накопили большой опыт аттестационных анализов стандартных образцов. Научно-методические работы в области разработки методов анализа проводят и многие другие отраслевые институты черной металлургии: Уральский научно-исследовательский институт черных металлов, Украинский научно-исследовательский институт специальных сталей, Всесоюзный научно-исследовательский институт техники безопасности черной металлургии ( занимающийся определением токсичных элементов в стоках и в воздухе), Всесоюзный научно-исследовательский трубный институт, а также крупные заводские лаборатории.  [8]

Эта тенденция иллюстрируется моделью ВЕ-3, японской фирмы Янагимото. Вместе с тем выпускаются и специализированные кулонометрические анализаторы, особенно для титрования с электрической генерацией реагирующих ионов.  [9]

Последние два метода обычно применяют для создания промышленных экспрессных анализаторов, поскольку они сравнительно легко поддаются автоматизации. Вместе с тем эти методы, являются наиболее сложными в аппаратурном оформлении. Так, в работе [20] описан один из современных анализаторов третьего поколения. Принцип действия прибора основан на недисперсионном ИК-детектировании СО2 и включает микрокомпьютер, дисплей и телетайп. Аналогичные приборы выпускает фирма Leko ( модель ИК-212) и некоторые другие фирмы. Автоматический кулонометрический анализатор АН-160 выпускается в СССР. Однако такие приборы весьма дорогостоящи, сложны в эксплуатации и почти исключительно специализированы для определения углерода в сталях и сплавах, когда необходимо проводить серийный анализ большого количества образцов за минимальное время. Вместе с тем хроматографический метод регистрации наиболее прост, доступен, универсален и имеет потенциальный резерв увеличения чувствительности до 1 - 10 - 6 % ( масс.) путем конверсии СО2 до метана [27] или бутилового спирта [28] с последующим определением этих соединений с помощью высокочувствительного пламенно-ионизационного детектора.  [10]



Страницы:      1