Эталонный термогравиметрический комплекс для калибровки источников микропотока газа и динамического приготовления газовых смесей с отслеживаемыми параметрами. Определение причины долговременного изменения производительности источников микропотока газа (пара)

Автор: Гуревич Владимир Герцевич, Павлов А.В., Константинов В.М.

Журнал: Научное приборостроение @nauchnoe-priborostroenie

Рубрика: Приборы и системы

Статья в выпуске: 3 т.27, 2017 года.

Бесплатный доступ

Описана конструкция разработанного термогравиметрического комплекса для приготовления газовых смесей с отслеживаемыми параметрами производительности источника микропотока анализируемого вещества и газа-разбавителя (азота). Показана основная причина долговременного снижения производительности источников микропотока - содержание паров воды в проницаемой стенке.

Термогравиметрическая установка, отслеживаемость концентрации динамических газовых смесей, долговременная стабильность источников микропотока газа

Короткий адрес: https://sciup.org/14265082

IDR: 14265082   |   DOI: 10.18358/np-27-3-i1827

Список литературы Эталонный термогравиметрический комплекс для калибровки источников микропотока газа и динамического приготовления газовых смесей с отслеживаемыми параметрами. Определение причины долговременного изменения производительности источников микропотока газа (пара)

  • Другов Ю.С., Конопелько Л.А. Газохроматографический анализ газов. М.: МОИМПЕКС, 1995. 464 с.
  • McKinley J., Majors R.E. The Preparation of calibration standards for volatile organic compounds -a question of traceability//LC•GC Europe. 2000. P. 892-901.
  • Проспект фирмы "Rubotherm GMBH" Magnetic Suspension Balance. 2007.
  • Mitchel G.D., Dorco W.D., Johnson P.A. Long-term stability of sulfut dioxide permeation tube standart reference materials//Fresenius' Journal of Analytical Chemistry. 1992. Vol. 344, no. 6. P. 229-233.
  • Паншин Ю.А., Малкевич С.Г., Дунаевская Ц.С. Фторопласты. Л.: Химия, 1978. 101 с.
Статья научная