|
Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Высокочастотная безэлектродная кондуктометрия.
Диапазон частот напряжения питания от одного до нескольких сотен МГц. В зависимости от типа датчика различают емкостную и индуктивную кондуктометрию.
Полная проводимость ячеек состоит из активной и реактивной составляющей. Активная составляющая обусловлена процессом миграции ионов под действием внешнего электрического поля. Реактивная составляющая обусловлена явлением поляризации из-за смещения заряженных частиц.
Емкостные ячейки. Взаимосвязь внешнего электрического поля осуществляется во всем объеме раствора. Миграция происходит в фазе с напряжением. Различают несколько видов поляризации:
1.
2. Дипольная поляризация. Диполи окружают положительно или отрицательно заряженные ионы растворов электролитов. Если внести раствор в высокочастотное поле, то диполи меняют свое положение в соответствии с зарядами на пластинах. Если убрать поле, то все приходит в исходное состояние с временем релаксации 10-9 – 10-7 с – это релаксационная поляризация. Для вывода статической характеристики емкостного датчика используют ся эквивалентные электрические схемы. Наибольшее распространение получила:
С1 – емкость стенок датчика С2 – емкость, характеризующая диэлектрические свойства раствора электролита R – активное сопротивление раствора Для полной проводимости:
В – реактивная проводимость
Эта зависимость носит экстремальный характер.
Для измерения используют левый склон кривых. Его размеры от 10-6 до 10-3, т.е. емкостные датчики используют для низкоконцентрированных растворов электролитов. Проанализируем В:
если если если
Индуктивные ячейки. Плотность тока внутри раствора распределяется неравномерно, максимальная плотность тока – у поверхности, а минимальная – внутри. При анализе таких схем неравномерное распределение тока заменяется равномерным, но простирается от поверхности на глубину
Для вывода статической характеристики используют электрические схемы замещения. Наибольшее распространение получила следующая схема:
Е – источник напряжения Контур I моделирует саму катушку индуктивности. Контур II моделирует параметры раствора электролита. Взаимосвязь между контурами осуществляется с помощью взаимоиндукции. Воспользуемся законом Кирхгофа. Для первого контура Для второго контура Решим эту систему относительно I1:
Обозначим
Левый склон графика охватывает высокие концентрации. Индуктивные датчики используют для измерения высококонцентрированных растворов электролитов.
Емкостные и индуктивные датчики включают в схемы высокочастотных колебательных контуров.
БС – блок сравнения СХ – датчик (емкостной) Г – высокочастотный генератор
В этой схеме использован дифференциальный способ измерения, т.е. есть рабочий и сравнительный контура. С3 и С4 – буферные конденсаторы. При начальной концентрации раствора электролита Г настраивают в резонанс с рабочими колебаниями контура СХL1, а сравнительный контур С2L2 настраивают в резонанс с помощью конденсатора С2. На БС при этом настраивают ноль. При изменении концентрации изменяется добротность колебательного контура:
Схема измерения реактивной высокочастотной проводимости. Это схема на биениях, которые получаются при складывании двух синусоид сигналов, возникающих при частоте биения.
Частота рабочего генератора РГ зависит от СХ. См – смеситель Чм – частотомер Ф – фильтр, выделяющий разностную частоту. Эта схема предназначена для измерения эквивалентной емкости датчика. При начальной концентрации раствора электролита ОГ подстраивают на начальную частоту биений. При изменении СХ изменяется частота РГ и частота биений, которая является выходным сигналом и измеряется ЧМ.
Газовый анализ. Приборы – газоанализаторы. Делятся на: - механические - термокондуктометрические - термохимические - магнитные - электрохимические - оптические
Популярное: |
Последнее изменение этой страницы: 2016-05-03; Просмотров: 868; Нарушение авторского права страницы