CS218159B1 - Tovaroznalecký luminoskop - Google Patents

Tovaroznalecký luminoskop Download PDF

Info

Publication number
CS218159B1
CS218159B1 CS198580A CS198580A CS218159B1 CS 218159 B1 CS218159 B1 CS 218159B1 CS 198580 A CS198580 A CS 198580A CS 198580 A CS198580 A CS 198580A CS 218159 B1 CS218159 B1 CS 218159B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
ultraviolet radiation
raw materials
luminoscope
food products
expert
Prior art date
Application number
CS198580A
Other languages
English (en)
Slovak (sk)
Inventor
Vlastimil Tvarozek
Julius Simkovic
Original Assignee
Vlastimil Tvarozek
Julius Simkovic
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 Vlastimil Tvarozek, Julius Simkovic filed Critical Vlastimil Tvarozek
Priority to CS198580A priority Critical patent/CS218159B1/cs
Publication of CS218159B1 publication Critical patent/CS218159B1/cs

Links

Landscapes

  • Investigating, Analyzing Materials By Fluorescence Or Luminescence (AREA)
  • Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)

Description

Vynález je možné používat pre kvalitativně hodnotenie najma polnohospodárskych surovin a potravinářských výrobkov priamo v teréne pre operativně zasahovanie do výrobných procesov počas výroby, vegetácie apod. 218159 2
Vynález sa týká prenos'ného zariadenia na rýchle kvalitativně analýzy róznych látok, najma na tovaroznalecké hodnoteňie polnohospodárskych surovin a potravinářských výrobkov.
Luminisceňčná analýza, resp. luminometria sa už dávno uplatňuje nielen v róznych vědných disciplínách, ale sa tiež využívá v dost širokej praxi a to najma v súdnom a kliňickom lekárstve, v kriminalistike, geologii a pod. Rovňako dobré ju vša|k možno uplatnit aj vo fytopatológii, v potravinárskom tovaroznalectve a pod., avšak jej využitie je doteraz viazané ’na analytické laboratóriá s komplikovanými a nákladnými prístrojmi, ktoré vyžadujú zdlhavé analytické postupy. Sú to najma fluoroskopy na pozorovanie luminiscencie pevných látok, fluorimetre, napr. fluorescenčně fotokolorimetre, fluorescénčné spektrometre, ako aj fluorescenčně mikroskopy.
Operativně zasahovanie do výrobných procesov v poínohospodárstve a v potravinárskom priemysle, ako aj riadenie úschovy a manipulácie tovarov vyžaduje hfadať možnosti objektívnej kontroly prostředníctvom expresanalýz, ktorých výsledky by malí slúžiť k priamemu aasahovaniu do prebiehajúcioh výrobných procesov, transportu, prebierky tovarov atd’. vo výrobniach, skladoch, v mraziarňach, na poli, v sadoch, na plantážach, v záhradách i v obohodnej sieti a nie iba, dodatečné konstatovat už dávno minulý stav bez možnosti nápravy.
Vyššie uvedené nedostatky odstraňuje tovaroznalecký lumiňoskop podl’a vynálezu, ktorého podstatou je výbojka s náplňou ortuti a argonu, ako zdroj ultrafialového žiarenia, z jednej polovice opatreňý sintračným povlakom a napojený na jednočinný tranzistorový měnič. Viditelná část spektra horáka zachytává před ním umiestnený trojrozsahový kobaltový ultrafialový filter, opatřený na vnútornej straně ochranňým sklom a na straně vonkajšej posuvňým kovovým tienidlom. Přístroj je umiestnený v puzdre vreckového formátu.
Zdrojom elektrickej energie sú monočláňky. Trojrozsahový kobaltový ultrafialový filter slúži na zachytávanie viditelnej časti spektra a prepúšťa iba ultrafialové žiarenie v troch rozsahoch. Tieto vnútorné pásma světla sa dosahujú posuvom vonkajšieho kovového tienidla. Účinkom ultrafialového žiareňia mnohé látky žiaria ohnivými farbami odlišnými od ich normálnej farby pri dennom svetle. Toto sekundáťne žiarenie sa potom analyzuje, čím možno zistiť rózne vlastnosti skúmaných látok. Výhodou navrhovaného riešenia je, že v poíňohospodárskej a potravinárskej praxi je móžňé operativně využit předmětného přístroj a na: určovanie niektorých kvalitatívnych znakov plodin, staňovenie zrelosti niektorých plodin, identifikáciu ingrediencií v potravinách, vyšetrovanie skrytých vád plo- din a výrobkov, určenie začínajúcej kontaminácie tovarov, dokazovanie rezidui niektorých pesticídov, kvalitatívnu kontrolu v semenárstve (klíčivost), diagnostiku patologických javov v rastlinolekárstve, stanověnie čerstvosti róznych tovarov, kontrolu čistoty pitnej vody, atd’., pričom na vykonáváme týchto expresných analýz sa nevyžaduje okrem předmětného tovaroznaleckého luminoskopu žia,dne osobitné příslušenstvo. Staoia iba jednoduché pomócky, ktoré možno improvizovat priamo 'na mieste analýzy.
Na připojených výkresoch je znázorněný tovaroznalecký lumiňoskop, kde na obr. 1 je jeho schematický axonometrlcký pohlad a na obr. 2 schéma elektrického zapojenia jednoúčinného tranzistorového méniča.
Tovaroznalecký lumiňoskop pozostáva z troj rozsahového kobaltového ultrafialového filtra 1 opatřeného na jeho vnútorňej straně ochranným sklom a na straně vonkajšej posuvným kovovým tienidlom 7. Za ÚV filtrom 1 je umiestnená výbojka 2 s náplňou ortuti a argonu funkčně napojená ňa jednočinný tranzistorový měnič 3, ktorý sa. skládá z křemíkového spínacieho tranzistora 8 a z feritového jadra 9. Tieto časti sú umiestnené v puzdre 6 vreckového formátu, v ktorom je i zdroj prúdu 5 — monočlánky a jednopólový spínač 4. Výbojka 2 s náplňou ortuti a argonu je tvaru rúrky z křemenného skla, ktorá je z jednej polovice priehfadná a z druhej polovice opatřená sintračným povlakom. V patkách rúrky sú zatavené elektrody. Priestor je vyplněný zmesou inertných plynov, ňajmá Hg-Ar, v pomeroch potřebných pre štart a výkon. Činnost meniča 3 spočívá v pravidelnom preklápaní, spínaní ia rozpínaňí křemíkového spínacieho tranzistora 8, ktoré sa deje samočinné. Počiatok preklopenia je daňý okamžikom nasýtenia feritového jadra 9. Nastavením určitej vzduchovej medzery medzi polovicami jadra sa dosahuje optimálnej činnosti jedinočinného tranzistorového meniča 3. Trojrozsahový kobaltový ultrafialový filter 1 slúži na zachytávanie viditelnej časti spektra a prepúšťa iba ultrafialové žiareňie v troch rozsahoch vymedzených pre expresanalýzy, najma pre tovaroznalecké vyšetrovanie poínohospodárskych surovin a potravinářských výrobkov. Tieto vnútorňé pásma světla sa dosahujú posuvom vonkajšieho posuvného kovového tienidla, 7 a sú definované ako ultrafialové žiarenie: — krátkovlnné 220 až 260 nm — stredňovlnné 280 až 320 nm — dlhovlnné 340 až 380 nm
Krátkovlnné ultrafialové žiareňie sa pre- javilo užitočné k fluoresceňčným podnetom anorganických látok (napr. minerálií) dlhovlnné ultrafialové žiarenie je výhodné pri fluoresceňčnej analýze organických látok. Pri uvedených diferenciách plní miniaturizovaný tovaroznalecký lumiňoskop patričňé funkcie velkých laboratórnych aparatúr na ultrafialové žiarenie. Jeho účinkom tak isto 3 mnohé látky žiaria ohnivými farbami odlišnými od ich normálnej farby pri dennom svetle. Toto sekundárné žiarenie sa potom analyzuje, čím možno zistiť rózne vlastnosti skúmaných látok.
Jav je vyvolaný tým, že primárné ultrafialové žiarenie privádza látku, ktorá ho zachytí do aktívneho stavu (energeticky bohatšieho), kde sa potom pod vplyvom energie vo vodivom pásme elektró’ny urýchfujú a, dochádza k ich vyzdvihnutiu do vyššej hladiny.
Tento stav 'nie je trvalý a látka přejde znova do póvodného stádia, pričom emituje časť pohltenej energie formou sekundárného ultrafialového žiarenia.
Toto sekundárné žiarenie sa analyzuje (jeho intenzita, farba a pod.) alebo rozkládá pomocou optickej mriežky a na základe vlnovej dlžky, jeho spektrálných čiar a pásov sa k němu určujú zodpovedajúce kvalitativně údaje v tabulkách.
Takýmto spósobom možno 'niektoré látky alebo ich zložky identifikovat’, rozlišovat, event. zisťovať ich kvalitativně i kvantitativné údaje, skryté vady a pod.

Claims (2)

  1. PREDMET VYNÁLEZU Tovarozhalecký luminoskop na kvalitativně -analýzy poínohospodárskych surovin a potravinářských výrobkov s monočlámkarrai,. vyznačujúci sa tým, že pozostáva z výbojky (2) s náplňou ortuti a argonu ako zdroja ultrafialového žiarenia, z jednej polovice opatrehej sintračným povlakom a napo- jenej na jednočinný tranzistorový měnič (3), před ktorou je umiestnený trojrozsahový kobaltový filter (1) opatřený na jeho vnútornéj straně ochranným sklom a na straně vonkajšej posuvným kovovým tienidlom (7), pričom tieto časti sú umiestnené v puzdre (6) vreckového formátu.
  2. 2 výkřesy
    Obr. 1 218159
    Obr. 2 Vytlačili TSNP, n. p., Martin Cena Kčs 2,40
CS198580A 1980-03-22 1980-03-22 Tovaroznalecký luminoskop CS218159B1 (sk)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS198580A CS218159B1 (sk) 1980-03-22 1980-03-22 Tovaroznalecký luminoskop

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS198580A CS218159B1 (sk) 1980-03-22 1980-03-22 Tovaroznalecký luminoskop

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CS218159B1 true CS218159B1 (sk) 1983-02-25

Family

ID=5355616

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS198580A CS218159B1 (sk) 1980-03-22 1980-03-22 Tovaroznalecký luminoskop

Country Status (1)

Country Link
CS (1) CS218159B1 (cs)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Schuerger et al. Comparison of two hyperspectral imaging and two laser-induced fluorescence instruments for the detection of zinc stress and chlorophyll concentration in bahia grass (Paspalum notatum Flugge.)
French et al. The fluorescence spectra of red algae and the transfer of energy from phycoerythrin to phycocyanin and chlorophyll
Kok Light induced absorption changes in photosynthetic organisms
DE2225319C3 (de) Nichtdispersiver optischer Strahlungsanalysator
Kirkbright et al. The detection and determination of polynuclear aromatic hydrocarbons by luminescence spectrometry utilising the Shpol'skii effect at 77 K
MX9800874A (es) Microsondas opticas y metodos para analisis espectral de materiales.
US5281826A (en) Video fluorescence monitor for determination of spill outlines
CN106053404A (zh) 一种便携式多波段荧光检测微量物质分析仪
Moya et al. Remote sensing of chlorophyll fluorescence: instrumentation and analysis
DE2363180C2 (de) Reaktionskinetisches Meßgerät
Zhang et al. Handheld multifunctional fluorescence imager for non-invasive plant phenotyping
Lenk et al. Distribution of UV-shielding of the epidermis of sun and shade leaves of the beech (Fagus sylvatica L.) as monitored by multi-colour fluorescence imaging
Huffman et al. A wavelength-dispersive instrument for characterizing fluorescence and scattering spectra of individual aerosol particles on a substrate
CS218159B1 (sk) Tovaroznalecký luminoskop
Danet et al. Portable minianalyzer based on cold vapor atomic absorption spectrometry at 184.9 nm for atmospheric mercury determination
Saito Laser-induced fluorescence spectroscopy/technique as a tool for field monitoring of physiological status of living plants
Edner et al. Remote multi-colour fluorescence imaging of selected broad-leaf plants
DE10325534B4 (de) Verfahren zum Bestimmen des Düngebedarfs in Gärten, Gärtnereien oder Parkanlagen
Persky et al. The quantitative determination of adrenaline and noradrenaline in mixtures
EP0593306A2 (en) Methods and apparatuses for examining pathogen resistance of plant, for evaluating ability to impart pathogen resistance to plant, and for evaluating agricultural chemical
Basayigit et al. Prediction of plant nutrient contents in deciduous orchards fruits using spectroradiometer
Xu et al. Fluorescence characteristics of photoautotrophic soybean cells
Smith Spectrographic analysis of rare and high purity materials
Lenk Novel experiments in the education of plant fluorescence
Haegele et al. Optical spectra of chlorophyll a and b molecules and complexes in PMMA and MTHF