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電位溶出分析儀的制作方法

文檔序號:6082049閱讀:774來源:國知局
專利名稱:電位溶出分析儀的制作方法
技術領域
本發(fā)明涉及微機化電化學分析儀器,特別涉及微機化電位溶出分析儀。
現(xiàn)有技術的微機控制的電位溶出分析儀器,其采樣方法的基本原理是將溶出起始電位Estar至終止電位Estop分成若干相等的電位窗△E,利用軟件控制A/D以△t間隔采進電位值,并比較采進的電位值是否在相應的電位窗內,若在相應的電位窗內,則計數(shù)一次直至電位移至下一電位窗口記下上一電位窗計數(shù)值,并將其依次送至內存對應單元,然后進行相應數(shù)據(jù)處理,扣除背景,繪制曲線,打印濃度分析結果,由于采用12位高速A/D采樣,其接口電路復雜,成本高,且無法克服過零死區(qū)問題。
本發(fā)明的目的在于,克服公知技術的缺點,簡化接口電路,降低成本,解決溶出電位的過零死區(qū)的問題,提高電位溶出分析儀的靈敏度、準確度和穩(wěn)定性。
本發(fā)明所說的電位溶出分析儀,其微分電位溶出分析理論曲線方程(1)和定量分析公式(2)為dtdE=nERT[2τe2(E-E′)/f+1e2(E-E′)/f4τe-2(E-E′)/f+1-]e-2(E-E′)/f---(1)]]>
上兩式中
dt/dE=溶出時間t對電極電位E的導數(shù)n=電子轉移數(shù)F=法拉第常數(shù)R=摩爾氣體常數(shù)T=絕對溫度τ=溶出過渡時間e(數(shù)學常數(shù))=2.71828…E′=E0+f·ιn(2ι/Dnm+ π]]>)E0=標準電極電位值f=RT/nF(dt/dE)max=DPSA曲線峰高D0=氧化劑擴散系數(shù)Dn+m=金屬離子擴散系數(shù)ω1=電解時電極的轉動角速度ω2=溶出時電極的轉動角速度tp=預電解時間m=比例常數(shù)
=金屬離子的本體溶液濃度C0=氧化劑的本體溶液濃度ι=汞膜厚度方程(1)為微機化微分電位溶出分析的數(shù)學模型。由方程(1)可知,只要記下整個溶出過程中的dt/dE~E關系,則根據(jù)公式(2),其最大值(dt/dE)max,即為與本體濃度成正比的信號。由公式(2)可知,在給定條件下,(dt/dE)max正比于C*n+m,電位溶出分析儀的靈敏度、準確度取決于(dt/dE)max值的大小和穩(wěn)定程度。如果能在有限小的電位變化dE中,以某種量綱準確地采集進一個很大的可轉化為電信號輸出的dt值,則電位溶出分析儀將有較高的靈敏度和準確度。
為此,本發(fā)明采用取CTC常數(shù)的方式。其原理為系統(tǒng)硬件中采用微處理機Z80-CPU時鐘頻率為1.996MHz,與其對應的Z80-CTC在設定計數(shù)方式時每個計數(shù)為0.5μs。工作時首先將給定的電位范圍分成256個相等的電位窗△E(
=dE N為電位窗數(shù)),則工作電極在E~E+△E電位區(qū)間內的持續(xù)時間為△t(
=dt)。計算機內存的某一存貯區(qū)內,一個內存單元對應著一個電位窗。不斷檢測工作電極的溶出電位,每檢測出電位進入一個新的電位窗中時則將上一個電位窗中的CTC常數(shù)讀出并存至對應內存中,直至結束。這樣存貯的數(shù)據(jù)為CTC常數(shù),設兩個相鄰CTC常數(shù)之差為△n,計數(shù)靈敏度為η,則溶出電位在某電位區(qū)間停留的時間△t=0.5η·△nμs(η可取1~255),這樣記錄下的信號經處理后便可得到一條微分電位溶出曲線,輸出信號時,由于△t∝△n,因此,只要將△n轉化為信號輸出即可。
采樣時使用的轉換器是轉換時間為25μsAD570芯片,每間隔25μs啟動一次AD570芯片,判斷是否到新的電位窗,以確定是否讀出該電位窗的CTC常數(shù)??紤]溶出時間有時較長,將CTC的四個通道串聯(lián)使用,并均置成計數(shù)方式。CTC通道的常數(shù)η作為靈敏度調整用,η=1,則計數(shù)周期為0.5μs,約為2MHz,η=2則計數(shù)周期為1μs,約為1MHZ,以此類推,可選用255檔靈敏度。
顯然,將已采進數(shù)據(jù)處理后,經D/A轉換器換成可記錄的信號,在對應的電位上輸出對應的CTC常數(shù)差值△n,便可得到微分電位溶出分析的譜圖曲線。
依本發(fā)明制作的電位溶出分析儀,有效地克服了溶出電位過零死區(qū)問題,降低了成本,提高了檢測靈敏、準確度和穩(wěn)定性,檢測下限(電沉積400秒)為0.05PPb,檢出限(電沉積600秒)為0.025PPb。
附圖
是符合本發(fā)明主題思想的程序方框圖。
本發(fā)明的解決方案,可進一步用以下附圖結合實施例進行說明。
電源接通后,“起始電平”調節(jié)電位器(1)給定記錄范圍的上、下限電壓和預電解電壓。由恒電勢給定系統(tǒng)(2),保證電解池電極上的富集電壓恒定,不因底液內阻的改變而變化。低通濾波器(3),將電解池上的感應50周工頻濾掉,經電平轉換調節(jié)器(4),通過“調零”與“調滿”電路提供A/D轉換器(5)的輸出電壓。將起始電位Estar至終止電位Estop進行電平放大轉移,使其電壓范圍正好與A/D的電壓采集范圍一致,共采集256個數(shù)值。從而解決了過零死區(qū)的問題,Z80的CTC定時計數(shù)器(6)為計數(shù)方式,四個通道串聯(lián)使用,零通道的常數(shù)作為靈敏度控制。軟件控制A/D轉換器(5)。cpu微處理器(7),配接部分芯片指揮計算機各部分協(xié)調工作,每當采集一個新的溶出電壓值,就取一次CTC常數(shù)并存貯在內存里,通過CTC計數(shù)的多少檢測溶出電位在每個窗口△E中停留的時間,讀得的CTC常數(shù)進行插補后,再進行減法運算、平滑濾波、字節(jié)變換,并由D/A轉換器(8),進行D/A轉換和扣除背景處理,將溶出曲線和濃度結果在熒光屏上凍結顯示并打印輸出。
權利要求
1.一種電位溶出分析儀,是由“起始電平”調節(jié)電位器,恒電勢給定系統(tǒng),低通濾波器,電平轉移調節(jié)器、A/D轉換器、CTC定時計數(shù)器,cpu微處理機和D/A轉換器組成,其特征在于采用了電平轉移電路,采樣方式是取CTC常數(shù)。
2.根據(jù)權利要求1所述的電位溶出分析儀,其特征在于電解池恒電勢系統(tǒng)的起始電位和終止電位范圍正好與A/D轉換器的電壓采集范圍一致。
全文摘要
一種電位溶出分析儀,是由“起始電平”調節(jié)電位器、恒電勢給定系統(tǒng)、低通濾波器、電平轉移調節(jié)器、A/D轉換器、CTC定時計數(shù)器、CPU微處理機和D/A轉換器組成。電平轉移電路,使電解池恒電勢系統(tǒng)的起始電位和終止電位范圍正好與A/D轉換器的電壓采集范圍一致,共采集256個數(shù)值,從而解決了過零死區(qū)問題,采樣方式是取CTC常數(shù)。
文檔編號G01N27/26GK1037395SQ88105268
公開日1989年11月22日 申請日期1988年5月7日 優(yōu)先權日1988年5月7日
發(fā)明者張伯奇 申請人:山東電訊七廠
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