способ определения пористости ядерных мембран

Классы МПК:G01N15/08 определение проницаемости, пористости или поверхностной площади пористых материалов 
B01D65/10 испытание мембран или мембранных устройств; обнаружение или устранение утечек
Автор(ы):, , , ,
Патентообладатель(и):Уральский государственный технический университет
Приоритеты:
подача заявки:
1996-07-17
публикация патента:

Предложен способ определения ядерных мембран путем выделения и обработки сигналов, связанных с порами. Изобретение относится к области мембранных фильтров на основе ядерных трековых мембран, применяемых для очистки питьевой воды и воды для медпрепаратов, для фильтрации плазмы крови и биологических жидкостей, для фильтрации особо чистых помещений. Суть способа заключается в том, что мембрану помещают в камеру облучения и облучают пучком ускоренных на циклотроне частиц, а выделение сигналов, связанных с порами, осуществляют путем измерения энергетического спектра частиц, прошедших через поры и непосредственно через пленку мембраны, затем определяют площади энергетических пиков частиц, прошедших через поры и пленку мембраны, а по их отношению определяют пористость, исходя из выражения: способ определения пористости ядерных мембран, патент № 2107279 где Nо - число частиц, зарегистрированных в участке энергетического спектра вблизи максимальной энергии Eо; N1 - число частиц, зарегистрированных в участке энергетического спектра вблизи минимальной энергии T1; N1 - число частиц, зарегистрированных в участке энергетического спектра в промежуточной области между Eо и E1. 2 ил.
Рисунок 1, Рисунок 2

Формула изобретения

Способ определения пористости ядерных мембран путем выделения и обработки сигналов, связанных с порами, отличающийся тем, что мембрану помещают в камеру облучения и облучают пучком ускоренных на циклотроне частиц, а выделение сигналов, связанных с порами, осуществляют путем измерения энергетического спектра частиц, прошедших через поры и непосредственно через пленку мембраны, затем определяют площади энергетических пиков частиц, прошедших через поры и пленку мембраны, а по их отношению определяют пористость, исходя из выражения

способ определения пористости ядерных мембран, патент № 2107279

где N0 - число частиц, зарегистрированных в участке энергетического спектра вблизи максимальной энергии E0;

N1 - число частиц, зарегистрированных в участке энергетического спектра вблизи минимальной энергии E1;

N" - число частиц, зарегистрированных в участке энергетического спектра в промежуточной области между E0 и E1.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к области мембранных фильтров на основе ядерных трековых мембран, применяемых для очистки питьевой вводы и воды для медпрепаратов, для фильтрации плазмы крови и биологических жидкостей, для фильтрации воздуха особо чистых помещений (больничных операционных, промышленных помещений для производства прецизионных средств микроэлектроники, производства компакт-дисков).

Известны способы определения пористости ядерных мембран [1,2].

1. Прямой метод. Образец разрушают и оценивают объем твердой части пористого образца [2]. Пористость определяют по формуле

способ определения пористости ядерных мембран, патент № 2107279

где

способ определения пористости ядерных мембран, патент № 2107279 - общая пористость; Vтв - объем твердой части образца; Vм- объем образца мембраны в целом. Однако прямой метод является деструктивным, т.е. связан с разрушением образца. Другим недостатком прямого метода является то, что он учитывает не только открытые, но и закрытые поры, что искажает информацию.

Весовой метод [2]. Рассчитывают долю объема по формуле

способ определения пористости ядерных мембран, патент № 2107279

где

Gоб - масса образца; ai и способ определения пористости ядерных мембран, патент № 2107279i - соответственно процентное содержание и плотность i-й составной части мембраны.

Однако указанный метод может быть применен для случаев, когда известен состав мембраны, а также содержание и плотность каждой составной части мембраны. Весовой метод дает информацию обо всех порах (он одновременно учитывает и открытые и закрытые поры) и, соответственно, искажает информацию о производительности мембран.

Метод расширения газа [2]. Образец мембраны помещают в наполненный газом сосуд, затем этот сосуд соединяют с другим, из которого газ эвакуирован. Зная первоначальное P1 и конечное P2 давления в сосуде, рассчитывают величину

способ определения пористости ядерных мембран, патент № 2107279

где

V0 и способ определения пористости ядерных мембран, патент № 2107279 - объем сосуда с образцом и без образца соответственно: P1 и P2 - начальное и конечное давления в сосуде. Однако метод расширения газа является весьма грубым, он имеет невысокую точность.

Метод пропитки [2]. Образец мембраны, предварительно взвешенный насыщают смачивающей жидкостью и проводят взвешивание повторно, после чего рассчитывают способ определения пористости ядерных мембран, патент № 2107279o

способ определения пористости ядерных мембран, патент № 2107279

где

Gоб-масса образца, насыщенного жидкостью, способ определения пористости ядерных мембран, патент № 2107279ж - плотность жидкости.

Однако для тонких мембран и этот метод плохо пригоден из-за большой ошибки в определении пористости.

Известен также метод пропитки в сочетании с оптическим методом, когда образец мембраны приводят в соприкосновение с поверхностью равнобедренной стеклянной призмы, представляющей собой поверхность полного отражения. По мере заполнения под жидкостью растет доля площади основания призмы, на которой полное отражение нарушено. Однако метод пропитки в сочетании с оптическим методом обладает невысокой точностью определения пористости мембран.

Все рассмотренные известные способы определения пористости мембран имеют невысокую точность.

Суть предлагаемого метода заключается в проведении энергетического анализа частиц, например ионов гелия (6-8 МэВ) или ионов азота (16,2 МэВ), прошедших через ядерную трековую мембрану, сориентированную относительно пучка ионов так, что оси пор (параллельные друг другу) располагаются параллельно траектории ионов коллимированного пучка. Соотношение площадей энергетических пиков частиц, прошедших непосредственно через пленку и через поры в ней, определяет суммарную площадь пор, приходящихся на единицу поверхности, т.е. определяет пористость ядерной мембраны.

Дополнительным преимуществом предлагаемого метода определение пористости ядерных мембран является возможность определения конусности отверстий ядерных мембран, поскольку ионы, прострелившие конусообразную часть отверстий (пор) имеют промежуточную энергию.

Пример осуществления способа.

Для определения пористости ядерной трековой мембраны (толщиной 5,3 мкм) последнюю помещают в камеру облучения циклотронным пучком ионов азота, ускоренных до энергии E0=16,4 МэВ. Энергетический анализ частиц, прошедших через пленку и поры в ней, проводят с помощью полупроводникового детектора и анализатора импульсов. Ионы азота, прошедшие непосредственно через поры в ядерной мембране, не меняют своей первоначальной энергии E0, в то время как ионы, прошедшие через пленку, теряют в ней часть энергии и имеют на выходе уменьшенную энергию E".

На фиг. 1 приведен характерный энергетический спектр ионов азота, прошедших через трековую мембрану. Участки спектра вблизи E0 и E1, соответствуют частицам, которые пролетели сквозь мембраны без столкновений и через основной слой пленки соответственно. Ионы, так или иначе прострелившие конусообразную часть отверстий (пор), имеют промежуточную энергию E1.

Пористость мембраны определяют, исходя из выражения

способ определения пористости ядерных мембран, патент № 2107279

где

N0-число частиц, зарегистрированных в участке энергетического спектра вблизи максимальной энергии E0;

N1- число частиц, зарегистрированных в участке энергетического спектра вблизи минимальной энергии E1;

N1-число частиц, зарегистрированных в участке энергетического спектра в промежуточной области между E0 и E1.

Из спектра, показанного на фиг. 1 с помощью формулы (5) получены значения поверхностной пористости способ определения пористости ядерных мембран, патент № 2107279 способ определения пористости ядерных мембран, патент № 2107279 7%.

Предлагаемый способ позволяет для мембраны толщиной t делать оценку формы и размеров конусной части пор (фиг. 2). Оценку отношения диаметров поры на поверхности пленки d1 и в цилиндрической части d0 (фиг. 2) проводят по формуле

способ определения пористости ядерных мембран, патент № 2107279

где

N0 и N1 то же, что и в формуле (5).

Таким образом, предлагаемый метод позволяет определить с достаточной для практических применений точностью пористость мембраны.

Класс G01N15/08 определение проницаемости, пористости или поверхностной площади пористых материалов 

способ энергетической оценки воздействия на почву рабочих органов почвообрабатывающих машин и орудий -  патент 2528551 (20.09.2014)
способ измерения пористости частиц сыпучих материалов -  патент 2527656 (10.09.2014)
способ прогнозирования изменения свойств призабойной зоны пласта под воздействием бурового раствора -  патент 2525093 (10.08.2014)
способ определения зависимости коэффициента проницаемости пластически деформируемого пористого материала как функции от массового содержания и давления жидкости -  патент 2524046 (27.07.2014)
способ контроля ресурса фильтроэлемента -  патент 2520488 (27.06.2014)
способ и устройство для тестирования на герметичность фильтрованного устройства -  патент 2518472 (10.06.2014)
способ определения неоднородностей упругих и фильтрационных свойств горных пород -  патент 2515332 (10.05.2014)
способ измерения пористости хлебобулочного изделия и устройство для осуществления -  патент 2515118 (10.05.2014)
способ определения коэффициента фильтрации грунта -  патент 2513849 (20.04.2014)
способ определения коэффициента влагопроводности листовых ортотропных капиллярно-пористых материалов -  патент 2497099 (27.10.2013)

Класс B01D65/10 испытание мембран или мембранных устройств; обнаружение или устранение утечек

Наверх