DE1105640B - Reagent holder for test tube - Google Patents
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Description
Reagenzträger für Prüfröhrchen Zum Nachweis von Gasen, Schwebstoffen oder dergleichen in Luft oder anderen Gasen werden sogenannte Prüfröhrchen verwendet, durch die mit Hilfe einer Luftfördervorrichtung eine Luftprobe bzw. Gasprobe gesaugt wird. In dem Prüfröhrchen ist ein Träger, im allgemeinen körniger Struktur, angeordnet, auf dem ein Reagenz zum Nachweis bestimmter Bestandteile niedergeschlagen ist. Als Träger werden anorganische, körnige Substanzen, wie insbesondere Silikagel, verwendet. Die bekannten anorganischen Träger haben den Nachteil, daß sie porig sind und daß sie Reagenz aufnehmen. Außerdem besteht bei anorganischen Trägern in vielen Fällen die Gefahr, daß sie chemisch gegenüber den Reagenzien und/oder den Nachzuweisenden nicht indifferent sind. Die Erfindung erstrebt, die Nachteile der bekannten Träger für Prüfröhrchen zu vermeiden. Die Erfindung besteht darin, daß als Reagenzträger bei normalen Temperaturen zwischen etwa -20 und +20°C brechbare Kunststoffe dienen. Die Erfindung hat den Vorteil, daß ein Träger geschaffen wird, der das Nachzuweisende bzw. das Reagenz praktisch nicht in sein Inneres gelangen läßt und auch keine Reaktionen mit dem Nachzuweisenden bzw. den Reagenzien eingeht. Als Kunststoffe werden in erster Linie chemisch definierte verwendet. Nach Möglichkeit sollen die Kunststoffe auch nicht Weichmacher enthalten, um die Möglichkeit einer Auflösung der Reagenzien und des Nachzuweisenden zu verhindern.Reagent carrier for test tubes For the detection of gases and suspended matter or the like in air or other gases, so-called test tubes are used, through which an air sample or gas sample is sucked with the help of an air delivery device will. A carrier, generally granular in structure, is arranged in the test tube, on which a reagent for the detection of certain constituents is deposited. as Inorganic, granular substances, such as in particular silica gel, are used as carriers. The known inorganic carriers have the disadvantage that they are porous and that they take up the reagent. In addition, in the case of inorganic carriers, there is in many cases the risk that they chemically oppose the reagents and / or the detection are not indifferent. The invention seeks to overcome the disadvantages of the known carriers for detection tubes to avoid. The invention consists in that as a reagent carrier Breakable plastics are used at normal temperatures between around -20 and + 20 ° C. The invention has the advantage that a carrier is created, which is to be detected or the reagent practically does not get into its interior and also no reactions is received with the person to be verified or the reagents. As plastics are primarily Line chemically defined used. If possible, the plastics should too does not contain plasticizers to avoid the possibility of dissolution of the reagents and of the person to be proven.
Als brechbare bzw. splitterbare Kunststoffe werden solche verstanden, die bei Raumtemperatur, d. h. bei Temperaturen zwischen -20 und +20°C bei einer Schlagbeanspruchung zerbrechen bzw. zerspringen.Breakable or splinterable plastics are understood to be those those at room temperature, d. H. at temperatures between -20 and + 20 ° C at a Break or shatter impact stress.
Vorteilhaft wird eine Körnung in den Grenzen zwischen 0,2 und 2 mm, vorzugsweise zwischen 1,0 und 1,2 mm, verwendet.A grain size between 0.2 and 2 mm is advantageous, preferably between 1.0 and 1.2 mm.
Der gekörnte Kunststoff besitzt eine gewisse Aufnahmefähigkeit für Flüssigkeiten, die bei einer gegebenen Körnung ein Maß für die Rauhigkeit der Oberfläche des Kornes bzw. der Struktur der Oberfläche des Kornes ist.The granular plastic has a certain absorption capacity for Liquids that are a measure of the roughness of the surface for a given grain size of the grain or the structure of the surface of the grain.
Vorteilhaft wird ein Kunststoff verwendet, der auf 100 g bei einer Korngröße von etwa 1,0 bis 1,2 mm mindestens 2 ml Isopropylalkohol, vorzugsweise 5 ml, aufnimmt.A plastic is advantageously used that is 100 g for a Particle size of about 1.0 to 1.2 mm, at least 2 ml of isopropyl alcohol, preferably 5 ml.
Als Kunststoff kann Polystyrol dienen. Vorteilhaft wird ein Polystyrol glasklarer Körnung verwendet.Polystyrene can serve as the plastic. A polystyrene is advantageous crystal clear grain used.
Als Kunststoffe können weiterhin Harze, vorzugsweise der Cumaronharztypen, dienen.Resins, preferably of the coumarone resin types, can also be used as plastics to serve.
Zur Herstellung der für eine Prüfröhrchenfertigung bevorzugten Körnung kann von einem grobkörnigen Handelsprodukt von etwa 3 bis 5 mm ausgegangen werden. Ein derartig gekörnter Kunststoff wird in einer Schneidmühle oder einer ähnlichen Zerkleinerungsvorrichtung gebrochen und auf die gewünschte Fraktion abgesiebt. Zweckmäßig wird das zu verarbeitende Material unmittelbar vor dem Mahlen auf eine möglichst tiefe Temperatur vorgekühlt. Dadurch ergibt sich der Vorteil rauher Bruchflächen. So erhält man beim Brechen eines auf 10°C abgekühlten Polystyrols auf eine Körnung von beispielsweise 0,2 bis 2 mm ein Produkt, das auf 100 g 5 ml Isopropylalkohol aufnimmt.For the production of the preferred grain size for a test tube production can be assumed from a coarse-grained commercial product of about 3 to 5 mm. Such a granulated plastic is in a cutting mill or the like Crushing device broken and sieved to the desired fraction. Appropriate the material to be processed is reduced to as much as possible immediately before grinding low temperature pre-cooled. This has the advantage of rough fracture surfaces. So when a polystyrene cooled to 10 ° C is broken into a grain size from, for example, 0.2 to 2 mm a product containing 5 ml of isopropyl alcohol per 100 g records.
Das erfindungsgemäße Prüfröhrchen sei an Hand dreier Ausführungsbeispiele und einer Zeichnung erläutert. 1. Herstellung einer Prüfröhrchenfüllüng zum Nachweis von Fluorwasserstoff und Aufbau eines Prüfröhrchens Auf 100 g gekörntes Polystyrol einer Korngröße von 1 bis 1,2 mm und mit einer Aufnahmefähigkeit von 5 ml Isopropylalkohol, berechnet auf 100 g gekörnten Trägers, werden 5 mg eines in bekannter Weise hergestellten Alizarinzirkon-Farblackes aus alkoholischer Lösung niedergeschlagen. Zur Steigerung der Nachweisempfindlichkeit wird anschließend mit einem Überschuß von 5 mg Alizarin nachimprägniert. Der Alkohol wird verdunstet. Anschließend werden 2 ml Ä.thylenglykol -[- 0,5 ml Eisessig aufgebracht. Das gut schüttfähige Präparat 1 wird in üblicher Weise in Prüfröhrchen 2 üblicher Abmessungen abgefüllt. Zur Festlegung der Schichten sind Halterungselemente 3 vorgesehen, die von Fluorwasserstoffsäure nicht angegriffen werden, beispielsweise Bauteile aus Teflon (fluorierte Polyäthylene) oder aus Polyäthylen. Ein derartiges Prüfröhrchen ist für die Bestimmung von HF in Luft geeignet. Der Meßbereich liegt bei einer Prüfluftmenge von 21 zwischen 2 #tg und 30 #tg HF pro Liter Luft. 2. Herstellung einer Prüfröhrchenfüllung zum Nachweis von Säuredämpfen Als Träger wird ein körniges Polystyrol der im Beispiel 1 angegebenen Art verwendet. 100 g des gekörnten Polystyrols werden mit einer Lösung folgender Zusammensetzung imprägniert: 1,5 ml Butanol, 1,5 ml Univ&säl-Indikator, 0,2 ml n/10-NaOH. Das Lösungsrfittel wird verdampft. Mit dem ganzen Präparat wird ein Pi-üfr8hrchen der in der Zeichnung dargestellten Art gefüllt. Das Prüfröhrchen hat einen Meßbereich von etwa 1 bis 20 #tg Säuredampf pro Liter Luft bei einer Prüfluftmenge von 11. Die Zählen sind bezogen auf SO, als Testgas. 3. Herstellung einer Prüfröhrchenfüllung zur Bestimmung von Hydräzin in Luft Als Träger wird wiederum ein gekörntes Polystyrol der im Beispiel 1 genannten Art verwendet. 100 g des gekörnten Trägers «erden mit 0,5 m1 einer 0,25 °/jgen Lösung von Methylviolett in Äthylenglykol imprägniert. Mit diesem Präparat 1 wird das in der Abbildung dargestellte Prüfröhrchen 2 gefüllt, das einen Meßbereich von 1 bis 20 #tg Hydrazin pro Liter Luft bei einer Prüfluftmenge von 1 1 hat.The test tube according to the invention will be explained using three exemplary embodiments and a drawing. 1. Production of a test tube filling for the detection of hydrogen fluoride and construction of a test tube. On 100 g of granulated polystyrene with a grain size of 1 to 1.2 mm and with a capacity of 5 ml of isopropyl alcohol, calculated on 100 g of granular carrier, 5 mg of a granulated carrier are used in a known manner produced alizarin zirconium color varnish from alcoholic solution. In order to increase the detection sensitivity, an excess of 5 mg alizarin is then re-impregnated. The alcohol is evaporated. Then 2 ml of ethylene glycol - [- 0.5 ml of glacial acetic acid are applied. The readily pourable preparation 1 is filled into test tubes 2 of the usual dimensions in the usual way. To fix the layers, support elements 3 are provided which are not attacked by hydrofluoric acid, for example components made of Teflon (fluorinated polyethylene) or of polyethylene. Such a test tube is suitable for the determination of HF in air. With a test air volume of 21, the measuring range is between 2 tg and 30 tg HF per liter of air. 2. Production of a test tube filling for the detection of acid vapors A granular polystyrene of the type specified in Example 1 is used as the carrier. 100 g of the granulated polystyrene are impregnated with a solution of the following composition: 1.5 ml butanol, 1.5 ml Univ & säl indicator, 0.2 ml n / 10 NaOH. The solvent is evaporated. A pi-tube of the type shown in the drawing is filled with the entire preparation. The test tube has a measuring range of about 1 to 20 tg acid vapor per liter of air with a test air quantity of 11. The counts are based on SO, as test gas. 3. Production of a test tube filling for the determination of hydrazine in air A granular polystyrene of the type mentioned in Example 1 is again used as the carrier. 100 g of the granular carrier ground with 0.5 ml of a 0.25% solution of methyl violet in ethylene glycol. This preparation 1 is used to fill the test tube 2 shown in the figure, which has a measuring range of 1 to 20 pg hydrazine per liter of air with a test air quantity of 1 liter.
Claims (4)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
DED32469A DE1105640B (en) | 1960-01-29 | 1960-01-29 | Reagent holder for test tube |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
DED32469A DE1105640B (en) | 1960-01-29 | 1960-01-29 | Reagent holder for test tube |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
DE1105640B true DE1105640B (en) | 1961-04-27 |
Family
ID=7041322
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
DED32469A Pending DE1105640B (en) | 1960-01-29 | 1960-01-29 | Reagent holder for test tube |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
DE (1) | DE1105640B (en) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE1239872B (en) * | 1963-07-02 | 1967-05-03 | Mine Safety Appliances Co | Coloriscopic indicator for gaseous chemical substances |
-
1960
- 1960-01-29 DE DED32469A patent/DE1105640B/en active Pending
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE1239872B (en) * | 1963-07-02 | 1967-05-03 | Mine Safety Appliances Co | Coloriscopic indicator for gaseous chemical substances |
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