DE2014530A1 - Verfahren und Vorrichtung zur Bestimmung der Konzentration suspendierter Teilchen mittels polarisiertem Licht - Google Patents
Verfahren und Vorrichtung zur Bestimmung der Konzentration suspendierter Teilchen mittels polarisiertem LichtInfo
- Publication number
- DE2014530A1 DE2014530A1 DE19702014530 DE2014530A DE2014530A1 DE 2014530 A1 DE2014530 A1 DE 2014530A1 DE 19702014530 DE19702014530 DE 19702014530 DE 2014530 A DE2014530 A DE 2014530A DE 2014530 A1 DE2014530 A1 DE 2014530A1
- Authority
- DE
- Germany
- Prior art keywords
- light
- liquid
- particles
- intensity
- depolarized
- Prior art date
- Legal status (The legal status 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 status listed.)
- Granted
Links
- 239000002245 particle Substances 0.000 title claims description 51
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims description 13
- 239000007788 liquid Substances 0.000 claims description 40
- 230000028161 membrane depolarization Effects 0.000 claims description 11
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 claims description 10
- 239000007787 solid Substances 0.000 claims description 8
- 238000005259 measurement Methods 0.000 claims description 7
- VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N silicon dioxide Inorganic materials O=[Si]=O VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 3
- 239000010453 quartz Substances 0.000 claims description 2
- 238000001514 detection method Methods 0.000 claims 3
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 5
- 239000000463 material Substances 0.000 description 3
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 2
- 239000006185 dispersion Substances 0.000 description 2
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 2
- 230000010287 polarization Effects 0.000 description 2
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 241001579678 Panthea coenobita Species 0.000 description 1
- 241000158147 Sator Species 0.000 description 1
- 238000009825 accumulation Methods 0.000 description 1
- 238000000149 argon plasma sintering Methods 0.000 description 1
- 239000008280 blood Substances 0.000 description 1
- 210000004369 blood Anatomy 0.000 description 1
- 241001233037 catfish Species 0.000 description 1
- 239000013078 crystal Substances 0.000 description 1
- 238000010790 dilution Methods 0.000 description 1
- 239000012895 dilution Substances 0.000 description 1
- 238000001914 filtration Methods 0.000 description 1
- 239000005350 fused silica glass Substances 0.000 description 1
- 230000035876 healing Effects 0.000 description 1
- 230000031700 light absorption Effects 0.000 description 1
- QSHDDOUJBYECFT-UHFFFAOYSA-N mercury Chemical compound [Hg] QSHDDOUJBYECFT-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910052753 mercury Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000011343 solid material Substances 0.000 description 1
- WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N tungsten Chemical compound [W] WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910052721 tungsten Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010937 tungsten Substances 0.000 description 1
- 229910052724 xenon Inorganic materials 0.000 description 1
- FHNFHKCVQCLJFQ-UHFFFAOYSA-N xenon atom Chemical compound [Xe] FHNFHKCVQCLJFQ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N15/00—Investigating characteristics of particles; Investigating permeability, pore-volume or surface-area of porous materials
- G01N15/02—Investigating particle size or size distribution
- G01N15/0205—Investigating particle size or size distribution by optical means
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B22—CASTING; POWDER METALLURGY
- B22D—CASTING OF METALS; CASTING OF OTHER SUBSTANCES BY THE SAME PROCESSES OR DEVICES
- B22D11/00—Continuous casting of metals, i.e. casting in indefinite lengths
- B22D11/06—Continuous casting of metals, i.e. casting in indefinite lengths into moulds with travelling walls, e.g. with rolls, plates, belts, caterpillars
- B22D11/0602—Continuous casting of metals, i.e. casting in indefinite lengths into moulds with travelling walls, e.g. with rolls, plates, belts, caterpillars formed by a casting wheel and belt, e.g. Properzi-process
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N15/00—Investigating characteristics of particles; Investigating permeability, pore-volume or surface-area of porous materials
- G01N15/02—Investigating particle size or size distribution
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N21/00—Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
- G01N21/17—Systems in which incident light is modified in accordance with the properties of the material investigated
- G01N21/21—Polarisation-affecting properties
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N21/00—Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
- G01N21/17—Systems in which incident light is modified in accordance with the properties of the material investigated
- G01N21/47—Scattering, i.e. diffuse reflection
- G01N21/49—Scattering, i.e. diffuse reflection within a body or fluid
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N21/00—Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
- G01N21/17—Systems in which incident light is modified in accordance with the properties of the material investigated
- G01N21/21—Polarisation-affecting properties
- G01N2021/218—Measuring properties of electrooptical or magnetooptical media
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N21/00—Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
- G01N21/17—Systems in which incident light is modified in accordance with the properties of the material investigated
- G01N21/47—Scattering, i.e. diffuse reflection
- G01N2021/4792—Polarisation of scatter light
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Biochemistry (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Analytical Chemistry (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Immunology (AREA)
- Pathology (AREA)
- Dispersion Chemistry (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)
Description
»Verfahren und Vorrichtung zur Bestimmung der
Konzentration suspendierter Teilchen mittels polarisiertem Licht"
Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung zum
Messen der Konzentration von Teilchen, die in einer Flüssigkeit suspendiert sind und insbesondere ein Verfahren und eine
Vorrichtung, mit denen festgestellt werden kann, wieviel polarisiertes Licht depolarisiert worden ist, wenn es durch die
Teilchen in der Flüssigkeit zerstreut worden ist. Dadurch kann
die Menge der festen Teilchen bestimmt werden. Es ist bekannt,
daß in Wasser suspendiertes Material beispielsweise durch obtische
Verfahren wie Lichtabsorption und Lichtstreumethoden nachgewiesen und die Menge desselben gemessen werden kann. Es sind
Instrumente zur Messung der Trübung entwickelt worden, die das
Licht messen, das in einem bestimmten Winkel zum einfallenden
Licht gestreut wird, so beispielsweise in Winkeln von 35» 45»
68 oder 90 . Es hat sich als schwierig herausgestellt, die
Teilchenkonzentrationen als Gewicht des suspendierten Materials zu der Menge des in einer Richtung gestreuten Lichts in Beziehung
zu bringen und zwar in den Fällen, in denen die Teilchen in Form
und Größe variieren. Das Meßsystem hängt nämlich von der Größe
109843/0607
8 MÖNCHEN 2, THERESIENSTRASSE 33· T.lefon: 2· 1202-T.l.flromm-Adr.iierlipatli/MOnch.n
Bayer. Verainibank München, Zweigil. Oskar-von-Miller-Ring, Kto.-Nr. 182495 · fostuhtck-Kontoi München Nr. 1433 »7
-2- 20U53Q
und von der Form der Teilchen ab. Veränderungen in der Intensität
der Lichtquelle beeinflussen ebenfalls die Messungen und daher sind sehr stabile Lichtquellen erforderlich. Bisher wurden
integrierende Meßinstrumente vom sphärischen Typ verwendet, die die Gesamtlichtmenge feststellen, die in allen Richtungen
verstreut worden ist, um dadurch die Abhängigkeit des Systems von der Form und der Größe der Teilchen zu eliminieren.
Die Depolarisationsmessungen werden durchgeführt, um primär die Größe und die Anisotropie der verteilten und zerstreuten Teilchen
zu bestimmen. Normalerweise ist dazu erforderlich, daß die Konzentrationen des Gelösten variiert werden, so daß auf
unendliche Verdünnung extrapoliert werden kann. Auf diese Weise soll eine sekundäre oder mehrfache Streuung, die diese Messungen
stören würde, eliminiert werden.
Der Erfindung lag die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren und eine Vorrichtung zur besseren Bestimmung der Konzentration suspendierter Teilchen mittels polarisiertem Licht zu entwickeln.
Der Erfindung lag die Erkenntnis zugrunde, daß der Grad der Depolarisation von Licht, das ein zweites Mal oder mehrfach gestreut
worden ist, gemessen werden kann und dazu verwendet werden kann, die Konzentration der suspendierten Festteilchen zu bestimmen.
Die in einer Flüssigkeit suspendierten Teilchen werden dadurch nachgewiesen, daß ein einfallender Strahl eines polarisierten
Lichtes auf die Teilchen gerichtet wird und das Verhältnis zwischen dem depolarisierten Bestandteil und dem polarisierten
Bestandteil des Lichts, das durch die Teilchen gestreut wird, bestimmt wird. Der Winkel zwischen dem gestreuten Licht
und de« einfallenden Licht ist vorzugsweise größer als 150°.
Bei de» Verfahren nach der Erfindung wird polarisiertes Licht
durch die zu analysierende Flüssigkeit durchgeführt und die Intensität des Lichtes, dessen optische Achse normal ist, zu
der optischen Achse von polarisiertem Licht und das zurüokgestreut
worden ist, wird gemessen und verglichen mit der Intensität
109843/0607
-j-
20H530
des Lichtes, dessen,optische Achse parallel ist zu der optischen
Achse von polarisiertem Licht und das in der oben genannten
Richtung gestreut bzw, zerstreut worden ist. Das Verhältnis der Intensität des normalen Polaritätslichtes zu der Intensität
des parallelen Polaritätliehtes stellt den Depolarisationsgrad
des gestreuten Lichtes dar, und die Konzentration der Festteilchen in der Flüssigkeit ist proportional zum Polarisationsgrad.
Das Verfahren und die Vorrichtung nach der Erfindung worden in
der folgenden Beschreibung anhand der heillegenden Zeichnungen
im einzelnen erläutert. ·.
Fig. 1 ist eine schematische Darstellung einer Vorrichtung nach
der Erfindung.
Fig. 2 ist eine graphische Darstellung, die die Abhängigkeit
des Depolarisationsgrades von der Konzentration zeigt, wenn ein Streuwinkel von 135° verwendet wird·
Fig. 3 ist eine graphische Darstellung undkeigt die Abhängigkeit
des Depolarisationsgrades von der Konzentration, wenn ein
Streuwinkel von 150° verwendet wird.
Fig.k ist eine schematische einer anderen Ausführungsform der
Vorrichtung nach der Erfindung.
Fig. 5 ist eine schematische Darstellung einer weiteren Ausführungsform
Ar Vorrichtung nach der Erfindung.
Wie aus Fig. 1 zu ersehen ist, wird eine Lichtquelle 10 mittels
eines herkömmlichen Polarisators 12 polarisiert· Die Lichtquelle 10 ist eine Quecksilberlampe oder eine Wolframlampe oder eine
Xenonlampe je nach der erwünschten Wellenlänge. Es kann auch eine
Lichtquelle verwendet werden, die nur die erwünschte Wellenlänge
liefert oder es kann auch ein Filter 11 verwendet werden, das
109843/06 0 7
das Licht auf monochromatisches Licht einschränkt.
Der monochromatische Lichtfilter kann in irgendeiner Stellung zwischen der Lichtquelle und dem Detektor angeordnet werden.
Bei einem System, das ein paar Analysatoren und Detektoren verwendet,
ist es von Vorteil, das Filter zwischen der Lichtquelle und der Probe anzuordnen und nicht zwischen der Probe und dem
Detektor, weil im ersteren Falle nur eine einzige Filtereinheit erforderlich ist, während im zweiten Falle ein paar äquivalenter
Einheiten notwendig sind· Unterschiede in den Eigenschaften der Lichttransmission in den beiden Filtereinheiten könnte
zu Fehlern im System führen.
Vorzugsweise wird monochromatisches Licht verwendet, jedoch F kann auch polichromatisches Licht ohne eine Filterung benutzt
werden. Falls jedoch Licht verschiedener Wellenlängen verwendet wird, sollte die maximale Wellenlänge In der Länge vergleichbar
sein mit dem Durchmesser der Teilchen, die gemessen werden sollen, um richtigere Ergebnisse zu erhalten.
Der polarisierte Lichtstrahl geht durch die Probe 14 durch und wird in verschiedene Richtungen gestreut bzw. zerstreut je nachdem
ob eine einfache oder wiederholte oder mehrfache Streuung der in der Probe suspendierten Festteilchen eintritt. Ein
Analysator 16 und ein Detektor 18 werden so angeordnet, daß sie das in die Rückrichtung gestreute Licht aufnehmen und zwar in
^ einem bestimmten Winkel und in einer Ebene, die bestimmt wird " durch die Richtung des einfallenden und des gestreuten Lichts
und annähernd senkrecht ist zu der Polarisationsebene der einfallenden Strahlung.
Der Winkel 9 zwischen dem Weg des durchgelassenen Lichtes und
dem Weg des gestreuten Lichtes wird in der folgenden Beschreibung als der Beobachtungswinkel bezeichnet.
In Fig. 2 werden Kurven für ein typisches System gezeigt, in
109843/0607
dem der Depolarisatlonsgrad aufgetragen ist gegen die Konzentration
der in einer Flüssigkeit suspendierten festen Teilchen.
Die Konzentration der Teilchen von 234 Millimikron (mu), 557 mu
796 mu, 1,305 mu, 1,900 mu und 2,680 mu'wurde variiert von
2 ppm Ms 500 ppm« Als Flüssigkeit wurde Wasser verwendet und
ein Lieht mit einer Wellenlänge von \ 52IO mu in dem monocnromatische
Liclrtfilter verwendet wurden.
Der Winkel © wurde auf 135° festgesetzt. Die Bestimmung von E,
wurde so durchgeführt, daß der Analysator so angeordnet wurde,
daß seine optische Achse senkrecht zur Achse des polarisierten
Lichts steht. Auf diese Welse kann die Intensität des polarisierten
Lichts bestimmt werden, da die Intensität des Lichtes, die
den Detektor erreicht, gleich ist einer Hälfte des äepolarisierr·
ten Lichtes.
Um Fehler zu vermeiden, die dadurch entstehen können, daß der
Winkel © zwischen den Bestimmungen E, und En differiert, und
um nicht zwei getrennte Analysatoren und Detektoren zu verwenden,
nachdem eine Ablesung für E, erhalten worden ist, dreht
man den Analysator 16 90° um eine Achse, die senkrecht ist
zu seiner optischen Achse. Dadurch wird seine optische Achse
parallel eingestellt zur Achse des polarisierten Lichts,
Wie aus Fig. h zu ersehen ist, kann alternativ eine Lichtrotationsvorrichtung
15 zwischen dem Analysator 16 und der Probe Ik
angeordnet werden, die die Lichtebene um 90° dreht. Die LiohtrötationsvorrichtunglS
kann aus einem Quarzkristall bestehen. Die Lichtrotationsvorrichtung 15 kann auch so «angeordnet werden,
daß sie sich in den Lichtweg hinein und heraus bewegt und
zwar zwischen der Probe lh und dem Analysator l6. Im letzteren
Falle sollte eine äquivalente jedoch das Licht nicht drehende
Vorrichtung wie beispielsweise eine Platte aus geschmolzenem
Quarz anstelle der herausgenommenen lichtdrehenden Vorrichtung in den Lichtweg eingesetzt werden, so daß die Lichttransmissionseigenschaften
konstant bleiben.
109843/0607
Das Verhältnis der Intensitäten E. repräsentieren die Depolari-
sation des gestreuten Lichts. Es können natürlich auch andere
Verhältnisse verwendet werden. Die grundsätzlich direkt gemessenen Größen sind:
1. Die Intensität der Lichtkomponente, deren optische
Achse parallel ist zur Achse des polarisierten Lichts E„).
2. Die Intensität der Lichtkomponente, deren optische Achse senkrecht ist zur Achses des polarisierten Lichts
(E1).
3* Die Intensität des gesamten Lichtes (Em)
E1 β Ed
T
T
E ss Intensität des polarisierten Lichtes
E, s Intensität des depolarisierten Lichtes
Εφ a Intensität des gesamten Lichtes ist.
Aus Fig. 2 ist zu ersehen, daß die Linien der Teilchen, die eine Größe besitzen, die mindestens vergleichbar ist mit der
Länge der Wellenlänge des Lichts, recht eng zusammenfallen. Aus Fig. 3 ist zujersehen, daß die Vergrößerung des Winkels Q
auf 150 dazu dient, die Linien der Teilchen zusammen zu bringen,
die eine Größe besitzen, die mindestens in der Größenordnung der Wellenlänge des einfallenden Lichtes liegt.
Der Vorteil der Verwendung eines großen Winkels θ ergibt sich
aus der Tatsache, daß der Teil des Lichtes, der mehrfach gestreut worden ist, sich relativ erhöht zu dem Teil des Lichtes,
1098Λ3/0607
der, primär gestreut worden ist, wenn sich der Beobachtungswinkel G von Null auf 180° erhöht.
Insofern als die Wirkungen der Teilchengröße und der Teilchenform
auf den scheinbaren Depolarisationsgrad im wesentlichen eliminiert oder zumindestens auf ein Mindestmaß reduziert werden können, durch Prüfung des mehrfach gestreuten Lichtes und
nicht des primär gestreuten Lichtes, sollte der Beobachtungswinkel optimal bei 180° liegen. Der Winkel sollte zumindestens
größer sein als 90°, so daß das geprüfte Licht Von den in der
Flüssigkeit befindlichen Teilchen zurückgestreut wird· Der Winkel sollte vorzugsweise gröBer sein als 135°» um den oben
erwähnten Effekt besser ausnutzen zu können. Man nähert sich optimalen Bedingungen, wenn man Winkel verwendet, die größer
sind als 150°.
Man konnte feststellen, daß der Grad der Depolarisation des gestreuten Lichtes nicht beeinflußt wird, wenn man natürliche
Dichtefilter vor der Lichtquelle einsetzt. Dies ist selbst dann der Fall, wenn die Intensität der Lichtquelle variiert
wird um einen Paktor 10. Dies ist dann von besonderem Vorteil,
wenn ein einzelner Analysator und Detektor verwendet werden,
weil die Akkumulation des festen Materials auf der inneren
Oberfläche der Kammer, die die zu analysierende Flüssigkeit enthält, nicht die Messung des Depolarisationsgrades des gestreuten
Lichtes beeinflußt. Ein weiterer Nachteil bei der Verwendung von zwei separaten Analysatoren und Detektoren
beruht darin, daß die Detektoren etwas in ihrer Empfindlichkeit
variieren und diese inhärenten Unterschiede zwischen den Detektoren
zu weiteren Fehlern bei der Bestimmung führen können.
Das Problem, das dadurch entsteht, daß der Winkel O für die
Bestimmung von E1 des Systems etwas diffenert von dem Winkel β
für die Bestimmung von En kann dadurch eliminiert werden, daß
eine Vorrichtung 60 zum Teilen bzw. Aufspalten des Strahls
(beam splitter) wie er in Fig. 5 dargestellt ist, verwendet wird. Während die Vorrichtung 60 simultane Ablesungen ermöglicht,
109843/Q607
ohne daß Fehler aufgrund einer Nicht-Symmetrie eintreten, besitzt
diese Vorrichtung den Nachteil, daß die Intensität des Lichts, das jeden Detektor erreicht, erniedrigt wird.
Das Verfahren und die Vorrichtung nach der Erfindung werden besohrieben
anhand der Messung von Festteilchen in einer Flüssigkeit. Das Verfahren und die Vorrichtung nach der Erfindung
können jedoch auch für jedes trübe Medium verwendet werden, in dem auch herente Teilchen, eine Flüssigkeit, Festteilchen oder
selbst Gasblasen in eineiJFlUssigkeit oder in einem Vakuum
suspendiert sind, vorausgesetzt, daß ein Unterschied besteht zwischen dem Refraktionsindex der Teilchen und der Flüssigkeit.
Die Bezeichnung "trübes Medium" bezieht sich Huf ein System,
das bis zu einem gewissen Ausmaße eine Lichtstrahlung strai t.
Normalerweise enthält die Flüssigkeit ein bestimmtes Material, das einen Refraktionsindex besitzt, der sich von dem Refraktionsindex der Flüssigkeit unterscheidet, wodurchjeine Streuung der
Strahlung hervorgerufen wird.
109843/0607
Erklärungen der Spezialausdrücke
Die bei Licht auftretende Erscheinung, deren
Bewegungsrichtung in einem größeren Winkel als 90° verändert wird als die Bewegungsrichtung
des einfallenden Lichtes.
Mehrfache Streuung: Die Streuung des !lichtes durch mehrere Teilchen, so daß die Bewegungsrichtung des Lichtes
mehr als einmal geändert wird..
Primäre Streuung; Die Streuung des Lichtes durch ein einziges
Teilchen, so daß die Bewegungsrichtung nur einmal
■verändert wird.
Eine Vorrichtung wie beispielsweise ein Polari—
satorprisma oder Bin polarisierendes Filter,
die die Komponente im gestreuten Licht isolieren können, die entweder parallel oder senkrecht
zu der Achse des polarisierten Lichts vibriert. Ein Polarisatorfilter funktioniert so, daß er
das unerwünschte Licht absorbiert, während ein Polarisatorprisma das unerwünschte Licht bricht.
Detektor:
Eine Vorrichtung zur Messung der Lichtintensität, die vom Analysator durchgelassen wird. Solehe
Vorrichtungen sind beispielsweise Photozellen und Photo-Multiplier.
Licht:
Form einer Strahlungsenergie, die ultraviolette,
sichtbare und infrarote Strahlung einschließt.
10984370607
Claims (1)
- -ίο- 20U530PATENTANSPRÜCHEVor richtung zum Nachweis von Teilchen in einer Flüssigkeit, gekennzeichnet durch eine Vorrichtung (10, 11, 12) zur Erzeugung eines einfallenden Strahls aus polarisiertem Licht und einer Vorrichtung (18) für einen simultanen Nachweis von depolarisiertem Licht, das durch die in der Flüssigkeit enthaltenen Teilchen zurückgestreut worden ist, und von polarisiertem Licht, das zurückgestreut worden ist.2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das depolarisierte Licht und das polarisierte Licht in/eine Rückwärtsrichtung gestreut werden, und zwar in einem Winkel, der ψ größer ist als 1509 von der Bewegungsrichtung des einfallenden Strahls des polarisierten Lichts.3· Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Vorrichtung zum simultanen Messen des depolarisierten und polarisierten Lichtes eine Vorrichtung (6o) zum Aufspalten des Lichtstrahls besitzt, die den Lichtstrahl in zwei gleiche Strahlen aufspaltet.4. Vorric-htung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Vorrichtung zur simultanen Messung des depolarisierten und des polarisierten Lichtes einen ersten Analysator (18) einschließt, ^ der selektiv das Licht durchläßt, das im wesentlichen in einer " einzigen Ebene vibriert, sowie einen ersten Detektor (16), der auf das Licht aus dem ersten Analysator anspricht, einen zweiten Analysator, der selektiv das Licht durchläßt, das im wesetlichen in einer einzigen Ebene vibriert, wobei die Ebene im wesentlichen senkrecht ist zu der einzigen Ebene des ersten Analysators, und einen zweiten Detektor (18) der auf das Licht vom zweiten Analysator (l6) anspricht, wobei der erste und der zweite Detektor so angeordnet sind, daß sie das zurückgestreute Licht im gleichen Winkel aufnehmen bezüglich der Richtung des einfallenden Lichtes.109843/06075. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Vorrichtung zur simultanen Messung des depolarisierten und polarisierten Lichtes einen ersten Analysator einschließt, der selektiv das Licht durchläßt, das im wesentlichen in einer einzigen Ebene vibriert sowie einen ersten Detektor» der auf das gesamte zurückgestreute Licht anspricht, wobei der erste und der zweite Detektor so angeordnet sind» daß sie das zurückgestreute Licht im gleichen Winkel aufnehmen bezüglich~. ftder flichtung des einfallenden Lichtes.6. Vorrichtung nach Anspruch 5» dadurch gekennzeichnet, daß Sie eine Vorrichtung besitzt, mit der das Verhältnis der Intensität des Lichtes des ersten Detektors zu der Intensität des Lichtes des zwei ten Detektors gemessen werden kann, wobei das Verhältnis proportional ist zu der Konzentration der Teilchen in der Flüssigkeit·7.Vorrichtung nach Anspruch 3» dadurch gekennzeichnet, daß der Winkel größer ist als 150°.8. Vorrichtung nach Anspruch 4» dadurch gekennzeichnet, daß der Winkel größer ist als 150°·9. Vorrichtung zur Bestimmung von Teilchen in einer Flüssigkeit, gekennzeichnet' durch (β) eine Lichtquelle (lO)» (b) einen Polarisator (-12) zum Polarisieren des Lichts, (c) eine erste Vorrichtung, die selektiv nur auf depolarisiertes Licht anspricht, das durch die in der Flüssigkeit vorhandenen Teilchen rückgestreut worden ist, und (d) eine zweite Vorrichtung, die auf das gesamte Licht anspricht, das durch die in der Flüssigkeit vorhandenen Teilchen rUckgestreut worden ist.10. Vorrichtung zur Bestimmungevon Teilchen in einer Flüssigkeit, gekennzeichnet durch (a) eine Lichtquelle, (b) einen10 9843/0807- 12 - 20H530Polarisator zum polarisieren von Licht, (o) eine erste Yorrichtung, die selektiv nur auf polarisiertes Lieht und depolarisiertes Licht anspricht, das eine Komponente besitzt, das in der gleichen Ebene vibriert wie das polarisierte Licht , und (d) eine zweite Vorrichtung, die auf das gesamte Licht anspricht, das durch die in der Flüssigkeit enthaltenen Teilchen zurtickgestreut wird.ii. Vorrichtung nach Anspruch 9» dadurch gekennzeichnet, daß die Rückstreuung in einem größeren Winkel als 150 stattfindet bezüglich der Bewegungsrichtung des Lichts durch die Probe.12. Vorrichtung zur Bestimmung von Teilchen in einer Flüssigkeit, gekennzeichnet durch (a) eine Vorrichtung zur Erzeugung von polarisiertem Licht und (b) eine Vorrichtung zum unabhängigen Bestimmen von Licht, das durch die Teilchen in der Flüssigkeit zurückgestreut wird und zwar mindestens in einem Winkel von 150° und das polarisiert oder depolarisiert ist.13· Vorrichtung zur Bestimmung von Teilchen in einer Flüssigkeit, gekennzeichnet durch (a) eine Vorrichtung zur Herstellung von polarisiertem Licht sowie (b) einem Analysator zum simultanen Nachweis von 1. depolarisiertem Licht das aus der Flüssigkeit zurüekgestreut wird, und 2. polarisiertem Licht, das aus der Flüssigkeit zurückreflektiert wird.14. Vorrichtung nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, daß das zurückreflektierte Licht in einem größerem Winkel als 150° von der Bewegungsrichtung dee durchgelassenen Lichtes reflektiert wird.15· Vorrichtung nach Anspruch 13» dadurch gekennzeichnet, daß der Analysator eine Vorrichtung besitzt, der selektiv das Licht durchläßt, das in einer Ebene vibriert, die parallel ist zur Ebene des polarisierten Lichts, und Licht, das in einer Ebene vibriert, die senkrecht ist zu der Ebene des polarisierten Lichts.109843/060716. Verfahren zur Bestimmung der Konzentration von Teilchen, die in einem flussigen Medium suspendiert sind, dadurch gekennzeichnet, daß (a) polarisierendes Licht durch die zu analysierende Flüssigkeit durchgelassen wird, (b) die Intensität des Lichtes gemessen wird, das in eine Eüekwärtsrichtung von den festen Teilchen in der Flüssigkeit gestreut wird und dessen optische Achse parallel ist an der von Stufe (a), und(c) die Intensität des Lichtes gemessen wird, das in eine besondere Äichtung gestreut wird, und dessen Achse normal ist zu der von Stufe (a)j wobei der Depolarisationsgrad des gestreuten Lichtes dargestellt wird durch das Verhältnis der Intensität des Lichtes von Stufe (c) und der Intensität des Lichtes von Stufe (T)), und die Teilehenfconzentration in der Flüssigkeit proportional ist zu der Depolarisation.17. Verfahren zur Bestimmung von Teilchen, die in einer Flüssigkeit suspendiert sind, dadurch gekennzeichnet, daß (a) ein Lichtstrahl polarisiert wird, (b) die Intensität des depolarisieren Lichtes gemessen wird, das in eine Rückwärtsrichxung von den Teilchen in der Flüssigkeit gestreut wird, (c) die Intensität des polarisierten Lichtes gemessen wird, das in eine Rückwärtsrichtung von den Teilchen in der Flüssigkeit gestreut wird, und (d) die Intensität des polarisierten Lichtes mit der Intensität des depolarisierten Lichtes verglichen wird.18. Vorrichtung zur Messung der Konzentration von Teilchen,die in einer Flüssigkeit suspendiert sind, gekennzeichnet durch (a) eine Vorrichtung zur Erzeugung von polarisiertem Licht und zum Durchführen dieses Lichtes durch die Flüssigkeit, (b) eine Vorrichtung zum anschließenden Messen der Intensität des depolarisierten Lichtes, das von den Teilohen in der Flüssigkeit zurückgestreut wird, und des polarisierten Lichtes, das von den Teilchen zurückgestreut wird, und (c) eine Vorrichtung zum Vergleichen der Intensität des depolarisierten Lichtes mit derZ-1098-43/060*7-Intensität des polarisierten Lichtes, wobei die Konzentration der Teilchen in der Flüssigkeit proportional ist zu dem Verhältnis des depolarisierten zum polarisierten Licht.19. Vorrichtung nach Anspruch 18, dadurch gekennzeichnet, daß die Vorrichtung zum anschließenden Messen der Intensität des depolarisierten und polarisierten Lichtes eine Vorrichtung zum Drehen des Lichtes um 90° besitzt, vrooei diese Vorrichtung in den Weg des zurückgestreuten Lichtes angeordnet wird und zwar zwischen der Flüssigkeit und dem Detektor, wobei der Detektor auf die Lichtintensitäten anspricht.20. Vorrichtung nach Anspruch 19, dadurch gekennzeichnet, daß die Vorrichtung zum Drehen des Lichtes ein Quarzelement ist.109843/0607Leerseite
Priority Applications (8)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| US774894A US3653767A (en) | 1967-04-10 | 1968-11-12 | Particle size distribution measurement using polarized light of a plurality of wavelengths |
| US775093A US3612689A (en) | 1967-04-10 | 1968-11-12 | Suspended particle concentration determination using polarized light |
| GB874470A GB1305082A (de) | 1967-04-10 | 1970-02-24 | |
| AU11839/70A AU460965B2 (en) | 1967-04-10 | 1970-02-25 | Suspended solids concentration determination using polarized light |
| BE747518D BE747518A (fr) | 1967-04-10 | 1970-03-17 | Procede et appareil pour determiner la concentration de particules en suspension en utilisant de la lumiere polarisee. |
| FR7009455A FR2042113A5 (de) | 1967-04-10 | 1970-03-17 | |
| DE2014530A DE2014530C3 (de) | 1967-04-10 | 1970-03-25 | Verfahren und Vorrichtung zum Bestimmen der Konzentration von in einem Medium suspendierten Teilchen |
| NL7005055A NL7005055A (de) | 1967-04-10 | 1970-04-08 |
Applications Claiming Priority (9)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| US62956867A | 1967-04-10 | 1967-04-10 | |
| US77509368A | 1968-11-12 | 1968-11-12 | |
| US77489468A | 1968-11-12 | 1968-11-12 | |
| GB874470 | 1970-02-24 | ||
| AU11839/70A AU460965B2 (en) | 1967-04-10 | 1970-02-25 | Suspended solids concentration determination using polarized light |
| FR7009455A FR2042113A5 (de) | 1967-04-10 | 1970-03-17 | |
| BE747518 | 1970-03-17 | ||
| DE2014530A DE2014530C3 (de) | 1967-04-10 | 1970-03-25 | Verfahren und Vorrichtung zum Bestimmen der Konzentration von in einem Medium suspendierten Teilchen |
| NL7005055A NL7005055A (de) | 1967-04-10 | 1970-04-08 |
Publications (3)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| DE2014530A1 true DE2014530A1 (de) | 1971-10-21 |
| DE2014530B2 DE2014530B2 (de) | 1979-10-04 |
| DE2014530C3 DE2014530C3 (de) | 1980-07-03 |
Family
ID=27575590
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| DE2014530A Expired DE2014530C3 (de) | 1967-04-10 | 1970-03-25 | Verfahren und Vorrichtung zum Bestimmen der Konzentration von in einem Medium suspendierten Teilchen |
Country Status (7)
| Country | Link |
|---|---|
| US (2) | US3612689A (de) |
| AU (1) | AU460965B2 (de) |
| BE (1) | BE747518A (de) |
| DE (1) | DE2014530C3 (de) |
| FR (1) | FR2042113A5 (de) |
| GB (1) | GB1305082A (de) |
| NL (1) | NL7005055A (de) |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| FR2363800A1 (fr) * | 1976-09-04 | 1978-03-31 | Rolls Royce | Appareil d'anemometrie a laser |
| DE4309328A1 (de) * | 1993-03-18 | 1994-09-22 | Volker Ost | Verfahren zur Unterscheidung von Erythrozyten und Leukozyten im Vollblut mit Methoden der Streulichtmessung in einem Durchflußzytometer zur Zellzählung und Zellsortierung |
Families Citing this family (56)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US3788742A (en) * | 1971-06-24 | 1974-01-29 | Westinghouse Electric Corp | Gas monitoring system |
| GB1428372A (en) * | 1972-06-09 | 1976-03-17 | Soctt R N | Optical apparatus for determining deviations from a predeter mined form of a surface |
| US3904293A (en) * | 1973-12-06 | 1975-09-09 | Sherman Gee | Optical method for surface texture measurement |
| JPS5326996B2 (de) * | 1974-03-07 | 1978-08-05 | ||
| US4052600A (en) * | 1975-01-06 | 1977-10-04 | Leeds & Northrup Company | Measurement of statistical parameters of a distribution of suspended particles |
| JPS5199083A (ja) * | 1975-01-28 | 1976-09-01 | Kokusai Kankyo Kontorooru Kk | Dakudosokuteihohooyobisonosochi |
| JPS5855446B2 (ja) * | 1975-07-15 | 1983-12-09 | 松下電工株式会社 | 散乱光式煙感知器 |
| US3995957A (en) * | 1975-10-16 | 1976-12-07 | The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy | Internally referenced, laser intracavity technique for measuring small gains or losses |
| US4264206A (en) * | 1976-09-23 | 1981-04-28 | The Kimmon Electric Co., Ltd. | Dust particle analyzer |
| US4134679A (en) * | 1976-11-05 | 1979-01-16 | Leeds & Northrup Company | Determining the volume and the volume distribution of suspended small particles |
| US4171916A (en) * | 1977-11-18 | 1979-10-23 | Ishikawajima-Harima Heavy Industries Co., Ltd. | Apparatus and method for measuring the consistency of a pulp suspension |
| US4174952A (en) * | 1978-01-23 | 1979-11-20 | Massachusetts Institute Of Technology | Immunoassay by light scattering intensity anisotropy measurements |
| US4160237A (en) * | 1978-02-02 | 1979-07-03 | Sperry Rand Corporation | Optical reader for multiline image processing |
| US4398541A (en) * | 1978-05-25 | 1983-08-16 | Xienta, Inc. | Method and apparatus for measuring moisture content of skin |
| ATE19302T1 (de) * | 1981-06-04 | 1986-05-15 | Atomic Energy Authority Uk | Messung der teilchengroesse. |
| EP0075689A1 (de) * | 1981-09-28 | 1983-04-06 | International Business Machines Corporation | Optische Geräte zur Beobachtung einer Probenoberfläche |
| US4585348A (en) * | 1981-09-28 | 1986-04-29 | International Business Machines Corporation | Ultra-fast photometric instrument |
| JPS59114445A (ja) * | 1982-12-21 | 1984-07-02 | Yamamura Glass Kk | 透明体の欠陥検出装置 |
| NL8301701A (nl) * | 1983-05-11 | 1984-12-03 | Ihc Holland Nv | Stelsel en inrichting voor het detekteren van depotvorming. |
| EP0231179A1 (de) * | 1984-09-26 | 1987-08-12 | Apm Limited | Messvorrichtung für konzentration |
| US4679939A (en) * | 1985-12-23 | 1987-07-14 | The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Air Firce | In situ small particle diagnostics |
| GB8718803D0 (en) * | 1987-08-07 | 1987-09-16 | Renishaw Plc | Optical detection system |
| US4890926A (en) * | 1987-12-21 | 1990-01-02 | Miles Inc. | Reflectance photometer |
| DE3808336C2 (de) * | 1988-03-12 | 1997-05-07 | Steinbeis Stiftung Fuer Wirtsc | Verfahren zur Bestimmung der Feinheit von Textilfasern, insbesondere Flachsfasern |
| DE3825352A1 (de) * | 1988-07-26 | 1990-02-01 | Kessler Manfred | Verfahren und vorrichtung zur bestimmung von lokalen farbstoff-konzentrationen und von streuparametern in tierischen und menschlichen geweben |
| CA2000049C (en) * | 1988-10-05 | 1995-08-22 | Christian Werner | Lidar arrangement for measuring atmospheric turbidities |
| US5100805A (en) * | 1989-01-26 | 1992-03-31 | Seradyn, Inc. | Quantitative immunoassay system and method for agglutination assays |
| US4953978A (en) | 1989-03-03 | 1990-09-04 | Coulter Electronics Of New England, Inc. | Particle size analysis utilizing polarization intensity differential scattering |
| US5229839A (en) * | 1989-10-06 | 1993-07-20 | National Aerospace Laboratory Of Science & Technology Agency | Method and apparatus for measuring the size of a single fine particle and the size distribution of fine particles |
| NL9001415A (nl) * | 1990-06-21 | 1992-01-16 | Ajax De Boer B V | Optische rook-, aerosol- en stofdetector en brandmeldingsapparaat met optische detector. |
| US5133602A (en) * | 1991-04-08 | 1992-07-28 | International Business Machines Corporation | Particle path determination system |
| DE4130586A1 (de) * | 1991-09-15 | 1993-03-18 | Hund Helmut Gmbh | Verfahren zur bestimmung der teilchengroesse-fraktionen in schwebestaeuben |
| US5305090A (en) * | 1991-12-11 | 1994-04-19 | Gmi Engineering And Management Institute | Birefringent inspection polarscope |
| US5444535A (en) * | 1993-08-09 | 1995-08-22 | Labatt Brewing Company Limited | High signal-to-noise optical apparatus and method for glass bottle thread damage detection |
| US5477327A (en) * | 1993-12-15 | 1995-12-19 | Bergman Research Group, Inc. | High resolution low noise optical polarimeter |
| CH695710A5 (it) * | 1996-01-04 | 2006-07-31 | Sigrist Ag Dr | Verfahren und Einrichtung zur optischen Konzentrationsmessung von Feinstaub in einem Medium. |
| US5956139A (en) * | 1997-08-04 | 1999-09-21 | Ohio Aerospace Institute | Cross-correlation method and apparatus for suppressing the effects of multiple scattering |
| US5912737A (en) * | 1998-06-01 | 1999-06-15 | Hach Company | System for verifying the calibration of a turbidimeter |
| US6122047A (en) * | 1999-01-14 | 2000-09-19 | Ade Optical Systems Corporation | Methods and apparatus for identifying the material of a particle occurring on the surface of a substrate |
| US6290576B1 (en) | 1999-06-03 | 2001-09-18 | Micron Technology, Inc. | Semiconductor processors, sensors, and semiconductor processing systems |
| US7530877B1 (en) * | 1999-06-03 | 2009-05-12 | Micron Technology, Inc. | Semiconductor processor systems, a system configured to provide a semiconductor workpiece process fluid |
| US7180591B1 (en) * | 1999-06-03 | 2007-02-20 | Micron Technology, Inc | Semiconductor processors, sensors, semiconductor processing systems, semiconductor workpiece processing methods, and turbidity monitoring methods |
| US6490530B1 (en) * | 2000-05-23 | 2002-12-03 | Wyatt Technology Corporation | Aerosol hazard characterization and early warning network |
| US7471394B2 (en) * | 2000-08-02 | 2008-12-30 | Honeywell International Inc. | Optical detection system with polarizing beamsplitter |
| DE10328075B9 (de) * | 2001-12-21 | 2008-10-02 | Osram Opto Semiconductors Gmbh | Vorrichtung und Verfahren zur in-situ-Messung von auf Trägern aufgedruckten Polymermengen |
| DE10163463B9 (de) * | 2001-12-21 | 2008-07-17 | Osram Opto Semiconductors Gmbh | Vorrichtung und Verfahren zu in-situ-Messung von auf Trägern aufgedruckten Polymermengen |
| JP3720799B2 (ja) * | 2002-10-02 | 2005-11-30 | 神栄株式会社 | 花粉センサ |
| FR2847670B1 (fr) * | 2002-11-26 | 2005-06-10 | Sc2N Sa | Detecteur par voie optique de la presence de bulles de gaz dans un liquide |
| US6859276B2 (en) * | 2003-01-24 | 2005-02-22 | Coulter International Corp. | Extracted polarization intensity differential scattering for particle characterization |
| US7355707B1 (en) * | 2005-09-09 | 2008-04-08 | The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Army | Systems and methods for analyzing dew in a system of interest |
| US7528951B2 (en) * | 2006-03-23 | 2009-05-05 | Hach Company | Optical design of a measurement system having multiple sensor or multiple light source paths |
| US7580127B1 (en) * | 2006-07-21 | 2009-08-25 | University Corporation For Atmospheric Research | Polarization lidar for the remote detection of aerosol particle shape |
| RU2393462C1 (ru) * | 2009-03-20 | 2010-06-27 | Учреждение Российской академии наук Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН | Устройство для измерения размеров капли воды |
| CN104819916A (zh) * | 2015-05-14 | 2015-08-05 | 南京信息工程大学 | 一种气溶胶退偏振度测量方法及装置 |
| CN111537413B (zh) * | 2020-06-09 | 2020-11-24 | 中国科学院大气物理研究所 | 基于单颗粒偏光特性自适应进行沙尘颗粒物定量监测方法 |
| CN113720744B (zh) * | 2021-11-04 | 2022-01-25 | 碧兴物联科技(深圳)股份有限公司 | 一种基于偏振检测技术的大气颗粒物含量实时监测方法 |
Family Cites Families (7)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US2858727A (en) * | 1954-06-30 | 1958-11-04 | American Cyanamid Co | Device for the measurement of absolute turbidity |
| US2877683A (en) * | 1955-04-30 | 1959-03-17 | Deutsche Erdoel Ag | Method of and apparatus for measuring optical properties of substances |
| US3283644A (en) * | 1962-11-27 | 1966-11-08 | Du Pont | Apparatus for determining the concentration of dispersed particulate solids in liquids |
| US3420609A (en) * | 1964-08-27 | 1969-01-07 | Shimadzu Corp | Photometer for comparing scattered with transmitted light |
| US3450477A (en) * | 1965-06-25 | 1969-06-17 | Bausch & Lomb | Optical system |
| US3499159A (en) * | 1967-01-23 | 1970-03-03 | Xerox Corp | Polychromatic laser aerosol sizing and ranging (plasar) technique |
| US3373652A (en) * | 1967-06-29 | 1968-03-19 | Scott Engineering Sciences Cor | Educational polariscope apparatus for determining and observing stress in photoelastic materials |
-
1968
- 1968-11-12 US US775093A patent/US3612689A/en not_active Expired - Lifetime
- 1968-11-12 US US774894A patent/US3653767A/en not_active Expired - Lifetime
-
1970
- 1970-02-24 GB GB874470A patent/GB1305082A/en not_active Expired
- 1970-02-25 AU AU11839/70A patent/AU460965B2/en not_active Expired
- 1970-03-17 FR FR7009455A patent/FR2042113A5/fr not_active Expired
- 1970-03-17 BE BE747518D patent/BE747518A/xx not_active IP Right Cessation
- 1970-03-25 DE DE2014530A patent/DE2014530C3/de not_active Expired
- 1970-04-08 NL NL7005055A patent/NL7005055A/xx not_active Application Discontinuation
Cited By (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| FR2363800A1 (fr) * | 1976-09-04 | 1978-03-31 | Rolls Royce | Appareil d'anemometrie a laser |
| DE4309328A1 (de) * | 1993-03-18 | 1994-09-22 | Volker Ost | Verfahren zur Unterscheidung von Erythrozyten und Leukozyten im Vollblut mit Methoden der Streulichtmessung in einem Durchflußzytometer zur Zellzählung und Zellsortierung |
| DE4309328C2 (de) * | 1993-03-18 | 1998-03-12 | Volker Ost | Verfahren zur Differenzierung, Konzentrationsbestimmung und Sortierung von Erythrozyten, Thrombozyten und Leukozyten |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| AU460965B2 (en) | 1975-04-24 |
| DE2014530B2 (de) | 1979-10-04 |
| US3612689A (en) | 1971-10-12 |
| FR2042113A5 (de) | 1971-02-05 |
| US3653767A (en) | 1972-04-04 |
| AU1183970A (en) | 1971-08-26 |
| NL7005055A (de) | 1971-10-12 |
| GB1305082A (de) | 1973-01-31 |
| BE747518A (fr) | 1970-08-31 |
| DE2014530C3 (de) | 1980-07-03 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| DE2014530A1 (de) | Verfahren und Vorrichtung zur Bestimmung der Konzentration suspendierter Teilchen mittels polarisiertem Licht | |
| DE2014531A1 (de) | Verfahren und Vorrichtung zur Messung der Konzentration suspendierter Festteilchen unter Verwendung von zirku larpolarisiertem Licht | |
| EP0534166B1 (de) | Verfahren und Vorrichtung zur quantitativen Bestimmung optisch aktiver Substanzen | |
| DE3103476C2 (de) | ||
| EP0034156B1 (de) | Verfahren und vorrichtung zur bestimmung von glucose im serum oder im harn | |
| DE68927097T2 (de) | Differentieller refraktometer | |
| EP0800074B1 (de) | Vorrichtung und Verwendung einer Vorrichtung zur Bestimmung der Konzentration von Hämoglobinderivaten in einer unverdünnten, unhämolysierten Vollblutprobe | |
| DE2747181A1 (de) | Verfahren und vorrichtung zum bestimmen des volumens und der volumenverteilung von suspendierten kleinen teilchen | |
| DE2340252A1 (de) | Verfahren und einrichtung zur auszaehlung von biologischen partikeln | |
| EP3051272A2 (de) | Verfahren zur bestimmung von lipiden und anderen störsubstanzen in körperflüssigkeitsproben | |
| EP0094374A1 (de) | Verfahren zur kontinuierlichen Messung der Masse von Aerosolteilchen in gasförmigen Proben sowie Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens | |
| DE2813245A1 (de) | Anordnung zur messung der groesse von in einer fluessigkeit dispergierten teilchen | |
| DE2832091A1 (de) | Optisches verfahren zur bestimmung der teilchengroesse kolloidaler loesungen und messgeraet zur durchfuehrung des verfahrens | |
| DE4231214A1 (de) | Photothermischer Sensor | |
| DE2460434A1 (de) | Flud-analysator | |
| DE2000931A1 (de) | Verfahren und Geraet zur Messung von Bilirubin in Blutserum | |
| DE69427067T2 (de) | Streulichtintensitätsdetektor für von Filmen in kolloidalen Medien gestreutes Licht | |
| DE3643108C2 (de) | ||
| DE3938142C2 (de) | ||
| EP2981809B1 (de) | Vorrichtung zur messung der streuung einer probe | |
| DE19817843B4 (de) | Verfahren zum Ableiten sonnenangeregten Fluoreszenzlichts aus Strahldichtemessungen | |
| DE2355148B2 (de) | Vorrichtung zur Untersuchung der Zusammensetzung einer strömenden Flüssigkeit | |
| DE2744168C3 (de) | Magnetooptisches Spektralphotometer | |
| DE19626203A1 (de) | Optischer Sensor | |
| DE3208737A1 (de) | Optisches mehrstrahl-gasmessgeraet |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| C3 | Grant after two publication steps (3rd publication) | ||
| 8328 | Change in the person/name/address of the agent |
Free format text: GESTHUYSEN, H., DIPL.-ING. VON ROHR, H., DIPL.-PHYS., PAT.-ANW., 4300 ESSEN |
|
| 8339 | Ceased/non-payment of the annual fee |