SU120365A1 - Device for express determination of mercury vapor concentration in air - Google Patents
Device for express determination of mercury vapor concentration in airInfo
- Publication number
- SU120365A1 SU120365A1 SU584847A SU584847A SU120365A1 SU 120365 A1 SU120365 A1 SU 120365A1 SU 584847 A SU584847 A SU 584847A SU 584847 A SU584847 A SU 584847A SU 120365 A1 SU120365 A1 SU 120365A1
- Authority
- SU
- USSR - Soviet Union
- Prior art keywords
- air
- mercury vapor
- vapor concentration
- express determination
- photomultiplier
- Prior art date
Links
Landscapes
- Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)
Description
Способ обнаружени ртутных паров путем измерени поглощени ультрафиолетового резонансного излучени (излучени длинной волны 2537 А°) известен. Однако промышленность не располагает прибором, который позволил бы производить экспресс-анализ на содержание паров ртути в воздухе по этому способу.A method for detecting mercury vapor by measuring the absorption of ultraviolet resonance radiation (emission of a long wavelength of 2537 ° C) is well known. However, the industry does not have a device that would allow the rapid analysis of mercury vapor in the air by this method.
Существующий калориметрический химический метод анализа (ГОСТ 5602-50) трудоемкий и громоздкий, и не свободен от субъективных погрешностей.The existing calorimetric chemical method of analysis (GOST 5602-50) is laborious and cumbersome, and is not free from subjective errors.
Особенность описываемого прибора заключаетс в том, что, с целью непрерывного дистанционного контрол содержани паров ртути в воздухе , он снабжен устройством, осуществл ющим подстройку посто нной чувствительности фотоумножител и выполненным в виде реверсивного двигател , управл ющего перемещением пластины конденсатора в цепи питани фотоумножител .The peculiarity of the described device is that, for the purpose of continuous remote monitoring of mercury vapor in air, it is equipped with a device that adjusts the constant sensitivity of the photomultiplier and is made in the form of a reversing motor that controls the movement of the capacitor plate in the photomultiplier supply circuit.
Прибор работает следующим образом. Излучение источника / ультрафиолетового излучени (см. схему), пройд через измерительную кювету 2, попадает на фотоумпожитель 3 типа ФЭУ-18. Фототок усиливаетс катодным повторителем /СЯ, а на индикаторном приборе 4 производитс отсчет уменьшени фототока, происход щего при наличии в кювете паров ртути. Электрическа схема содержит генератор дл возбуждени ртутной лампы 1, катодный повторитель /СЯ и преобразователь папр жени дл питани фотоумножител ФЭУ-18 и катодного повторител /СЯ.The device works as follows. The radiation source / ultraviolet radiation (see diagram), after passing through the measuring cell 2, falls on the photo Tamper 3 type PMT-18. The photocurrent is amplified by a cathode follower / sya, and on the indicator device 4, the counting of the photocurrent occurring in the presence of mercury vapor in the cuvette is measured. The electrical circuit comprises a generator for driving a mercury lamp 1, a cathode repeater / SNA and a converter for feeding a PMT-18 photomultiplier and a cathode repeater / S.
Преобразователь и генератор выполнены на кристаллических диодах и триодах. Дл очистки кюветы от следов ртути при установке нул прибора используетс азот из баллона 5. Пропускание проб анализируемого воздуха осуществл етс пружинной помпой 6 с ручным приводом.The converter and generator are made on crystalline diodes and triodes. To clean the cuvette from traces of mercury, when installing the instrument zero, nitrogen from cylinder 5 is used. The sample of the analyzed air is passed by a spring pump 6 with a manual drive.
В качестве близкого к монохроматическому источнику излучени использована ртутна лампа ПРК-4, возбуждаема от генератора высокой частоты.The PRK-4 mercury lamp, excited from a high frequency generator, was used as a close to monochromatic radiation source.
Индикаторный прибор регистрирует уменьшение фототока, пропорциональное содержанию паров ртути в воздухе.The indicator device registers a photocurrent reduction proportional to the content of mercury vapor in the air.
Применением автоматической регулировки напр жени питани (а следовательно, и чувствительности) фотоумножител и подачей выходного сигнала на электронный потенциометр можно осуществить непрерывную запись содержани паров ртути в воздухе. Автоматическа регулировка производитс при помощи реверсивного двигател , перемещающего пластины конденсатора в цепи питани фотоумножител .By using automatic adjustment of the supply voltage (and hence the sensitivity) of the photomultiplier and applying the output signal to the electronic potentiometer, it is possible to record continuously the content of mercury vapor in the air. Automatic adjustment is made using a reversing motor that moves the capacitor plates in the power supply circuit of the photomultiplier.
Предмет изобретени Subject invention
Прибор дл экспрессного определени концентрации паров ртути в воздухе путем измерени поглощени ультрафиолетового резонансного излучени при помощи фотоэлектрического устройства, отличающийс тем, что, с целью непрерывного дистанционного контрол содержани паров ртути в воздухе, он снабжен устройством, осуществл ющим подстройку посто нной чувствительности фотоумножител и выполненным в виде реверсивного двигател , управл ющего перемещением пластины конденсатора в цепи питани фотоумножител .A device for express determination of mercury vapor concentration in air by measuring the absorption of ultraviolet resonance radiation using a photovoltaic device, characterized in that, in order to continuously remotely monitor the content of mercury vapor in the air, it is equipped with a device that adjusts the constant sensitivity of the photomultiplier and is made a reversible motor controlling the movement of a capacitor plate in the photomultiplier feed circuit.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU584847A SU120365A1 (en) | 1957-10-19 | 1957-10-19 | Device for express determination of mercury vapor concentration in air |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU584847A SU120365A1 (en) | 1957-10-19 | 1957-10-19 | Device for express determination of mercury vapor concentration in air |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
SU120365A1 true SU120365A1 (en) | 1958-11-30 |
Family
ID=48392248
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SU584847A SU120365A1 (en) | 1957-10-19 | 1957-10-19 | Device for express determination of mercury vapor concentration in air |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
SU (1) | SU120365A1 (en) |
-
1957
- 1957-10-19 SU SU584847A patent/SU120365A1/en active
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Parker et al. | Some experiments with spectrofluorimeters and filter fluorimeters | |
US4084905A (en) | Apparatus for detecting and measuring fluorescence emission | |
US3528779A (en) | Chemiluminescent method of detecting ozone | |
Holland et al. | A unique computer centered instrument for simultaneous absorbance and fluorescence measurements | |
JPS6234039A (en) | Fluorescence detector used in immunoassay | |
ATE65605T1 (en) | ARRANGEMENT FOR THE OPTICAL MEASUREMENT OF SUBSTANCE CONCENTRATIONS. | |
US2534657A (en) | Monochromator | |
CN202126403U (en) | Antibiotics analysis device based on resolution of excitation time characteristics of fluorescence spectrum | |
CN103115877A (en) | Optical detection system for measuring concentrations of different gases | |
SU120365A1 (en) | Device for express determination of mercury vapor concentration in air | |
CN203241343U (en) | Photoelectric direct reading spectrometer | |
US3535044A (en) | Total organic carbon colorimeter | |
CN111537448A (en) | Adjustable range double-light-source water quality COD (chemical oxygen demand) detection sensor | |
CN206292156U (en) | A kind of flue gas analyzer | |
CN213580647U (en) | Adjustable range double-light-source water quality COD (chemical oxygen demand) detection sensor | |
Lukasiewicz et al. | Digital integration method for fluorimetric studies of photochemically unstable compounds | |
CN205157437U (en) | Test paper strip fluorescence biological detection system | |
CN107389640A (en) | Two dot product fraction fluorescence lifetime rapid detection systems | |
Pailthorpe | The construction of an electronically compensated spectrofluorophosphorimeter | |
CN103616377B (en) | Reflection type photoelectricity colorimetric detection method and detection device thereof | |
SU124554A1 (en) | Method for stabilizing the sensitivity of a photocell amplifier scintillation counter system | |
GB918878A (en) | High resolution scanning spectroscope | |
CN110806399A (en) | Portable fluorescence immunoassay quantitative analyzer | |
SU1203406A1 (en) | Method of determining dust concentration in closed volume | |
SU138390A1 (en) | Single Color Compensation Photometer |