CS208070B1 - Magnetic analyser of particles in the liquids - Google Patents

Magnetic analyser of particles in the liquids Download PDF

Info

Publication number
CS208070B1
CS208070B1 CS840379A CS840379A CS208070B1 CS 208070 B1 CS208070 B1 CS 208070B1 CS 840379 A CS840379 A CS 840379A CS 840379 A CS840379 A CS 840379A CS 208070 B1 CS208070 B1 CS 208070B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
magnetic
liquid
glass substrate
magnetic field
particles
Prior art date
Application number
CS840379A
Other languages
English (en)
Inventor
Karel Otto
Jiri Kovar
Original Assignee
Karel Otto
Jiri Kovar
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Karel Otto, Jiri Kovar filed Critical Karel Otto
Priority to CS840379A priority Critical patent/CS208070B1/cs
Publication of CS208070B1 publication Critical patent/CS208070B1/cs

Links

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Magnetic Means (AREA)

Description

ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ POPIS VYNALEZU 208070 REPUBLIKA (11) (Bl) ( 1» ) K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ ............... ..........' (51) Int. Cl.3 ....................-..... ........-.......................... . .... .. G 01 N 27/00 (22) Přihlášeno 04 12 79 1(21) (PV 8403-79) (40) Zveřejněno 28 11 80 i ÚŘAD PRO VYNÁLEZY ' ............ : AOBJEVY (45) Vydáno 01 12 82 | (75)
Autor vynálezu OTTO KAREL mg. CSc., PRAHA a KOVÁŘ JIŘÍ ing. CSc., ČESKÝ BROD (54) Magnetický analyzátor částic v kapalinách
Vynález se týká magnetického analyzátoru částicv kapalinách. Je s výhodou použitelný při analýzevšech magnetických i nemagnetických částic v růz-ných kapalinných systémech, například v mazacíchnebo chladících kapalinách, nebo pro bezdemon-tážní zjišťování stavu třecích dvojic, napříkladu strojů a zařízení, nebo ve zdravotnictví přizjišťování stavu lidských kloubů. V současné době se analýza částic v kapalinných jsystémech provádí podle ČSN 656219 „Stanoveníobsahu mechanických nečistot filtrací“, která všakumožňuje pouze stanovení množství nečistot ne-rozpustných v benzenu, bez určení jejich složenía jejich četnosti výskytu. Informace o počtu a veli-kosti částic v jednotce objemu kapaliny podávámikroskopické vyšetření v reprezentativním vzor-ku kapaliny. Nevýhodou zařízení k prováděníuvedených metod je dlouhá doba trvání jednéanalýzy a obtížná reprodukovatelnost výsledků.Délku trvání jedné analýzy zkracuje a reproduko-vatelnost výsledků zvýšuje použití počítače nečis-tot, který může být poloautomatický, nebo auto-matický, nebo spektrografu. Počítače nečistot všakčástice pouze počítají a třídí podle velikosti, aleneregistrují tvar a původ částic. Spektrografyumožňují pouze kvantifikaci, ale netřídí částicepodle tvaru. Velmi nepřesně, nebo vůbec nereagují 208070 spektrografy na částice větší než 15 pm. Výsledkyzískané spektrografy jsou také ovlivněny matrič-ním efektem. Tvar, velikost a barvu částic i četnostjejich výskytu umožňuje sledovat magnetický ana-lyzátor částic v kapalinách. Použitím uvedenéhozařízení se také zkracuje čas potřebný k provedeníanalýzy. Nevýhodou magnetických analyzátorůčástic v kapalinách známého provedení je, že jsoutvořeny permanentním magnetem, s průřezem vetvaru neuzavřeného kruhu, který je obtížně vyrobi-telný.
Uvedené nedostatky odstraňuje magnetickýanalyzátor částic v kapalinách, sestávající ze šikmoumístěné skleněné podložky, pod níž je uloženzdroj magnetického pole ve tvaru tyčového perma-nentního magnetu, na jejíž horní část plochy jevyústěn přívod analyzované kapaliny a na jejíždolní části je umístěn sběrač proteklé kapaliny.Jeho podstata spočívá v tom, že zdroj magnetické-ho pole, s výhodou tvořený tyčovým permanent-ním magnetem o pravoúhlém průřezu, je opatřenpólovými nástavci, jejichž hroty jsou vyvedeny doštěrbiny bezprostředně pod skleněnou podložku, ; rovnoběžně s osou tečení analyzované kapaliny.
Zdroj magnetického pole magnetického analy- zátoru částic v kapalinách podle vynálezu, může být opatřen regulátorem intenzity magnetického

Claims (2)

208070 pole, který může být s výhodou tvořen napříkladplechem, který se nasouvá buď pod magnetys pólovými nástavci, nebo nad ně. Výhodou magnetického analyzátoru částic v ka-palinách podle vynálezu, je snadná výroba zdrojemagnetického pole, zvýšení jeho koncentrace dopotřebného místa a možnost regulace jeho intenzi-ty. Tím se zvýší i technické parametry analyzá-toru. Vynález je blíže objasněn na příkladu jehoprovedení pomocí připojeného výkresu. Magnetický analyzátor částic v kapalinách podlepřipojeného výkresu tvoří šikmo umístěná skleně-ná podložka 2 a zdroj 4 magnetického pole, kterýje uložen pod ní. Na horní část plochy skleněnépodložky 2 je vyústěn přívod dávkovacího zařízení1 s čerpadlem, které je spojeno rozvodem sevstupní nádržkou 5. Na dolní části skleněné pod- íložky 2 je umístěn sběrač proteklé kapaliny odpa- idové nádržky 6. Zdroj 4 magnetického pole jetvořen tyčovým permanentním magnetem s pra- j PŘEDMĚT
1. Magnetický analyzátor částic v kapalináchsestávající ze šikmo umístěné skleněné podložky,pod níž je uložen zdroj magnetického pole ve tvarutyčového permanentního magnetu a na jejíž horníčást plochy je vyústěn přívod analyzované kapalinya na jejíž dolní části je umístěn sběrač proteklékapaliny, vyznačující se tím, že zdroj (4) magnetic- 1 v1 voúhlým průřezem, který je opatřen pólovýminástavci 3, jejichž hroty jsou vyvedeny do štěrbinybezprostředně pod skleněnou podložkou 2, rovno-běžně s osou 8 tečení. Pod zdrojem 4 magnetickéhopole je umístěn regulátor 7 intenzity magnetickéhopole, který je tvořen plechem otočně připevněnýmk rámu. Dávka analyzované kapaliny je čerpána čerpad-lem dávkovacího zařízení 1 ze vstupní nádržky 5 naskleněnou podložku 2. Na skleněné podložce 2 sevelké magnetické částice, to je větší než 15 μιη,usazují, vlivem vzájemného působení unášecí sflyi kapaliny a magnetické síly, při vtoku kapaliny.Menší magnetické částice se usazují ve spodní částimagnetické podložky. Nemagnetické částice, kterémají často jinou barvu než částice magnetické, seusazují ve větší vzdálenosti od vstupu kapaliny, nežčástice magnetické stejné hmotnosti. Proteklá ka-: palina je odváděna sběračem do odpadní nádržky
6. Na skleněné podložce 2 usazené částice se pak vyhodnotí již běžnými metodami. VYNÁLEZU kého pole má pravoúhlý průřez a je opatřeni pólovými nástavci (3), jejichž hroty tvoří štěrbinubezprostředně pod skleněnou podložkou (2), rov-noběžně s osou (8) tečení analyzované kapaliny.
2. Magnetický analyzátor podle bodu 1 vyzna-čující se tím, že zdroj (4) magnetického pole jeopatřen regulátorem (7) jeho intenzity. křes 1
CS840379A 1979-12-04 1979-12-04 Magnetic analyser of particles in the liquids CS208070B1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS840379A CS208070B1 (en) 1979-12-04 1979-12-04 Magnetic analyser of particles in the liquids

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS840379A CS208070B1 (en) 1979-12-04 1979-12-04 Magnetic analyser of particles in the liquids

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CS208070B1 true CS208070B1 (en) 1981-08-31

Family

ID=5434520

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS840379A CS208070B1 (en) 1979-12-04 1979-12-04 Magnetic analyser of particles in the liquids

Country Status (1)

Country Link
CS (1) CS208070B1 (cs)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
AU643731B2 (en) Dielectrophoretic characterisation of microorganisms and other particles
US8128890B2 (en) Methods and algorithms for cell enumeration in a low-cost cytometer
DE69401359D1 (de) Verfahren und vorrichtung zur bestimmung eines analyten in einer probe
Hydén et al. Protein separation at the cellular level by micro disc electrophoresis
US3761187A (en) Flow-through chamber for photometers to measure and count particles in a dispersion medium
EP2235501B1 (en) Light scattering measurements using simultaneous detection
US4850707A (en) Optical pulse particle size analyzer
KR970048450A (ko) 뇨중 유형성분 분석장치 및 그 방법
CN102741683A (zh) 在线大污染物分析器和方法
CN113640198B (zh) 一种单细胞计数的方法及其系统
EP0949498A3 (en) Apparatus and method for differentiating erythrocytes in urine
CN102998259A (zh) 光学测量设备、流式细胞仪及光学测量方法
US4207450A (en) Continuous oil concentration monitor
Cardot et al. Size-and density-dependent elution of normal and pathological red blood cells by gravitational field-flow fractionation
CS208070B1 (en) Magnetic analyser of particles in the liquids
CA1267734A (en) Method and apparatus for analyzing sludgy materials
WO2025087171A1 (zh) 一种多功能的动态光散射微量样品池检测装置
WO2002032567A1 (de) Verfahren und vorrichtung zur integrierten synthese und analytbestimmung an einem träger
RU2225446C2 (ru) Способ определения концентрации вирусов в жидком биологическом материале и устройство для его осуществления
EP0196205A2 (en) Improved apparatus for segregating particulate matter
JP2593678Y2 (ja) 粒度分布測定装置
JP2576404Y2 (ja) 油中金属粉含有量の測定装置
Varney et al. Lithium‐induced decrease in spontaneous Ca2+ oscillations in single GH3 rat pituitary cells
Hansen et al. Elucidation of size patterning in phytolith assemblages by field-flow fractionation
JPS6193932A (ja) 粒子分析装置