DOZYMETRIA Sonochemia Wprowadzenie 1 Cel pomiarw dozymetrycznych Wyznaczenie

  • Slides: 11
Download presentation
DOZYMETRIA Sonochemia Wprowadzenie 1 Cel pomiarów dozymetrycznych Wyznaczenie mocy ultradźwięków w układzie Wyznaczanie wydajności

DOZYMETRIA Sonochemia Wprowadzenie 1 Cel pomiarów dozymetrycznych Wyznaczenie mocy ultradźwięków w układzie Wyznaczanie wydajności procesów sonochemicznych EU (J) energia ultradźwięków PU = E / t (J/s = W) : t moc ultradźwięków : m DU = E U / m (J/kg = Gy) dawka ultradźwięków MU = D U / t = P U / m (J/s kg = W/kg = Gy/s) : t moc dawki ultradźwięków (szybkość dawkowania) G(X) = n/EU = n/(DU m) = n/(DU V ) (mol/J) G(X) n/(DU V) = c/DU Wydajność sonochemiczna produktu X c = G(X) DU

Sonochemia DOZYMETRIA Dozymetria kalorymetryczna 2 Wyznaczenie mocy ultradźwięków w układzie 1) Brak rezonansu Pw

Sonochemia DOZYMETRIA Dozymetria kalorymetryczna 2 Wyznaczenie mocy ultradźwięków w układzie 1) Brak rezonansu Pw PO 2) Częstotliwość rezonansowa PP 3) Moc elektryczna przetwornika a moc ultradźwięków PU S = (PU/PP) × 100% PP Straty (cieplne, mechaniczne)

Sonochemia DOZYMETRIA Dozymetria kalorymetryczna Kalorymetryczne wyznaczenie mocy ultradźwięków i sprawności przetwornika 1) Wyznaczenie pojemności

Sonochemia DOZYMETRIA Dozymetria kalorymetryczna Kalorymetryczne wyznaczenie mocy ultradźwięków i sprawności przetwornika 1) Wyznaczenie pojemności cieplnej układu K = Q / T (obliczenie lub pomiar) 2) Wyznaczenie przyrostu temperatury T spowodowanego działaniem ultradźwięków z jednoczesnym pomiarem energii elektrycznej zużytej przez przetwornik (EP) EU = Q = K T PU = E U / t PP = E P / t S = (PU/PP) × 100% 3

DOZYMETRIA Sonochemia Wydajności OH i H 2 O 2 4 Zależność między G(OH), G(H

DOZYMETRIA Sonochemia Wydajności OH i H 2 O 2 4 Zależność między G(OH), G(H 2 O 2) i zdolnością zmiatania (scavenger capacity) + Zmiatacz G(OH) G(H 2 O 2) Gcałkowite(OH) = G(OH) + 2 G(H 2 O 2) Im wyższa zdolność zmiatania (k × c), tym większa zmierzona wydajność OH, a niższa wydajność H 2 O 2. Rodzaje dozymetrów sonochemicznych do pomiarów wydajności OH (i H 2 O 2). Dozymetr Fricke Jodkowy Tereftalanowy Reagent (zmiatacz) Produkt

Sonochemia DOZYMETRIA Dozymetr tereftalowy Zalety nie potrzeba tlenu – może być stosowany w układach

Sonochemia DOZYMETRIA Dozymetr tereftalowy Zalety nie potrzeba tlenu – może być stosowany w układach beztlenowych prosty w użyciu (jeden składnik, łatwa detekcja produktu) 5 Wady konieczność stosowania utleniacza ograniczenie zakresu stężeń do 10 m. M (samorzutna reakcja z Ir. Cl 6 -2)

Sonochemia DOZYMETRIA Dozymetr tereftalowy 6 Przykładowe wyniki : + Zmiatacz H 2 OH (x

Sonochemia DOZYMETRIA Dozymetr tereftalowy 6 Przykładowe wyniki : + Zmiatacz H 2 OH (x 0. 5) Gcałkowite(OH) = G(OH) + 2 G(H 2 O 2)

Sonochemia DOZYMETRIA Dozymetr jodkowy Zalety można w tej samej próbce oznaczyć zarówno OH, jak

Sonochemia DOZYMETRIA Dozymetr jodkowy Zalety można w tej samej próbce oznaczyć zarówno OH, jak i H 2 O 2 można stosować w szerokim zakresie stężeń 7 Wady reakcje uboczne zmniejszające stężenie produktu

DOZYMETRIA Sonochemia Dozymetr jodkowy H 2 O 2 J 2 8

DOZYMETRIA Sonochemia Dozymetr jodkowy H 2 O 2 J 2 8

Sonochemia DOZYMETRIA Dozymetr Frickego 9 Fricke, O 2, Cu 2+ Fricke, Ar Zalety można

Sonochemia DOZYMETRIA Dozymetr Frickego 9 Fricke, O 2, Cu 2+ Fricke, Ar Zalety można stosować zarówno w obecności jak i nieobecności tlenu można oznaczyć H Wady nie można selektywnie oznaczyć OH ani H 2 O 2, a jedynie G(OH) + 2 G(H 2 O 2)

Sonochemia DOZYMETRIA Dozymetr Frickego 10

Sonochemia DOZYMETRIA Dozymetr Frickego 10

Sonochemia DOZYMETRIA Wydajność OH 11 Wydajność (G) / 10 -10 mol J-1 Tlen Powietrze

Sonochemia DOZYMETRIA Wydajność OH 11 Wydajność (G) / 10 -10 mol J-1 Tlen Powietrze Argon Hel