Технологический принцип коллоидного проницаемого манометра основан на механизме селективного проникновения и баланса давления полупроницаемой пленки, который реализует следующий процесс:
I. Основные технологические принципы
1, селективное прохождение через полупроницаемую мембрану
Прибор использует полупроницаемые мембраны с определенной апертурой (например, сульфатные целлюлозные мембраны, полисульфоновые мембраны и т. Д.), которые позволяют пропускать только молекулы воды и электролиты и предотвращают проникновение коллоидных частиц (диаметр частиц 1 - 1000 нм).
2. Конструкция измерительных бассейнов
Нижняя половина бассейна : Закрытая конструкция, заполненная эталонной жидкостью, содержащей электролиты (например, жидкостью Рингера).
Верхняя половина бассейна : открытая конструкция, содержащая измеренный коллоидный раствор, отделенная от нижней половины бассейна через полупроницаемую мембрану.
Разница между осмотическим давлением и равновесием давления
Когда осмотическое давление коллоидного раствора выше, чем у эталонного раствора, влага проникает из нижней половины бассейна (сторона низкого осмотического давления) в верхнюю половину бассейна (сторона высокого осмотического давления).
Во время процесса осмоса нижняя половина бассейна создает отрицательное давление из - за потери жидкости до тех пор, пока гидростатическое давление и осмотическое давление коллоида не достигнут равновесия.
4 - Обнаружение давления и преобразование сигнала
В нижней половине бассейна встроен электронный датчик давления, который преобразует изменение статического давления в электрический сигнал и отображается или выводится в единицах давления (например, mmHg) после усиления.
II. Ключевые технологические компоненты
1, полупрозрачный модуль
Требования к материалу: высокая химическая стабильность, однородная апертура, чтобы убедиться, что пропускаются только растворители и мелкие молекулы.
Стационарный режим: требуется герметичная установка, чтобы избежать утечки, как правило, с помощью канавки или нажимного устройства.
2 Системы давления
Тип датчика: высокоточный электронный датчик давления (например, с сопротивлением давлению или конденсатором).
Обработка сигналов: интегрированные функции компенсации температуры и линейной калибровки для повышения точности измерений.
3 Проектирование измерительных бассейнов
Материалы: коррозиестойкие материалы (например, нержавеющая сталь или специальные полимеры).
Структурная оптимизация: уменьшение мертвого объема, обеспечение быстрого достижения баланса проникновения.
Типичный процесс применения
1, подготовка образца : В верхнюю половину бассейна вводится коллоидный раствор для обеспечения отсутствия остатков пузырьков.
Сбалансированный процесс : статическое или низкоскоростное перемешивание ускоряет проникновение, обычно занимает от нескольких минут до десятков минут.
3, чтение данных : После стабилизации давления, читайте значения дисплея напрямую или экспортируйте данные через программное обеспечение.
IV. Технические характеристики
1, высокая точность : датчик давления с разрешением ±1 ммHg.
Быстрые измерения: некоторые модели могут пройти испытания за 5 минут.
3, Автоматизация : Современные приборы интегрируют функции контроля температуры, автоматической калибровки и хранения результатов.
Благодаря сочетанию физического осмоса и датчика давления этот процесс обеспечивает неразрушающее количественное обнаружение осмотического давления коллоидного раствора.