DE318501T1 - Verfahren zur unterscheidung zwischen verschmutzten und nicht-verschmutzten behaeltern. - Google Patents
Verfahren zur unterscheidung zwischen verschmutzten und nicht-verschmutzten behaeltern.Info
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Claims (25)
1. Verfahren zum Unterscheiden zwischen einem verunreinigten
Behälter und einem nicht verunreinigten Behälter aus einer Gesamtheit von Behältern, die einmal mit einem für den
Verzehr bestimmten Produkt gefüllt gewesen sind, umfassend die folgenden Schritte:
Hervorrufen mindestens einer physikalischen Reaktion von einem Rückstand in jedem Behälter;
Vergleichen der physikalischen Reaktion des Rückstands mit der physikalischen Reaktion des Produkts; und
Zurückweisen des Behälters, wenn die -physikalische Reaktion
des Rückstands nicht der physikalischen Reaktion des Produkts entspricht, wodurch komplizierte Analysesysteme für den
Nachweis einer großen Zahl unbekannter Verunreinigungen vermieden werden, indem die Analysenaufgabe beschränkt wird auf
den Nachweis von bekannten und verhältnismäßig wenigen Produkten, deren Vorhandensein als Anzeige dafür benutzt wird, daß
der Behälter nicht verunreinigt worden ist.
2. Verfahren nach Anspruch 1,
worin der Schritt des Hervorrufens einer physikalischen Reaktion umfaßt:
Lenken von elektromagnetischer Energie auf den Rückstand;
Messen von Art und Menge von auf die Probe einwirkender elektromagnetischer Energie;
Aussenden von Signalen, die die Art und die Menge der gemessenen elektromagnetischen Energie anzeigen.
3. Verfahren nach Anspruch 2, worin die genannte elektromagnetische
Energie thermische Anregung ist und worin der Meßschritt das Messen der jeweiligen Stärken und Wellenlängen
der von der Probe ausgesandten Strahlung umfaßt.
4. Verfahren nach Anspruch 2, worin der Meßschritt das Messen der jeweiligen Stärken und Wellenlängen der von der
Probe ausgesandten Strahlung umfaßt.
5. Verfahren nach Anspruch 2, worin die genannte elektromagnetische
Energie Ultraviolettlicht ist und der Meßschritt das Messen der jeweiligen Stärken und Wellenlängen der
von der Probe absorbierten Strahlung umfaßt.
6. Verfahren nach Anspruch 2,
worin die genannte elektromagnetische Energie sichtbares Licht ist und der Meßschritt das Messen der jeweiligen Stärken
und Wellenlängen der von der Probe absorbierten Strahlung umfaßt. ;
7. Verfahren nach Anspruch 2, worin die genannte elektromagnetische
Energie Infrarotstrahlung ist und der Meßschritt das Messen der jeweiligen Stärken und Wellenlängen der
von der Probe absorbierten Strahlung umfaßt.
8. Verfahren nach Anspruch 2, worin die genannte elektromagnetische
Energie kohärente Strahlung ist und der Meßschritt das Messen der jeweiligen Stärken und Streuwinkel von
durch die Rückstände gestreuter Strahlung umfaßt.
9. Verfahren nach Anspruch 2, worin die genannte elektromagnetische
Energie monochromatisches Licht im nahen Infrarot ist und der Meßschritt das Messen der jeweiligen Stärken
und Wellenlänge des von dem Rückstand absorbierten Infrarotlichts umfaßt.
10. Verfahren nach Anspruch 1, worin der Schritt des Hervorrufens einer physikalischen Reaktion umfaßt:
Verbinden des Rückstands mit einem einen Bestandteil des genannten Produkts anzeigenden Reagens;
Nachweis des Auftretens oder Ausbleibens einer Reaktion zwischen dem Reagens und dem genannten Bestandteil des genannten
Produkts;
Aussenden von Signalen, die das Auftreten oder das Ausbleiben dieser Reaktion anzeigen.
11. Verfahren nach Anspruch 10, worin der genannte Bestandteil Zucker und das genannte Reagens ein Zuckerindikator
ist.
12. Verfahren nach Anspruch 1, worin der Schritt des Hervorrufens einer physikalischen Reaktion umfaßt:
Einbringen einer Probe des Rückstands in ein Magnetfeld wechselnder Stärke;
Bestrahlen der Probe mit Strahlung im Hochfrequenzbereich;
und
Aussenden von Signalen, die die Werte der Feldstärke anzeigen, bei welcher die genannte Energie absorbiert wird.
13. Verfahren nach Anspruch 1, worin der Schritt des Hervorrufens einer physikalischen Reaktion umfaßt:
Ionisieren einer Probe des Rückstands;
Trennen der Ionen entsprechend ihrer Masse; und
Trennen der Ionen entsprechend ihrer Masse; und
Aussenden von Signalen, die die Zahl der Ionen einer bestimmten Masse in der Probe anzeigen.
14. Verfahren zum Unterscheiden zwischen einem verunreinigten Behälter und einem nicht verunreinigten Behälter aus
einer Gesamtheit von Behältern, die einmal mit einem zum Verzehr bestimmten Produkt gefüllt gewesen sind, umfassend die
folgenden Schritte:
Hervorrufen mindestens einer physikalischen Reaktion von mindestens einer Probe von Rückstand des genannten Produkts;
Aufzeichnen der genannten mindestens einen physikalischen Reaktion von mindestens einer Rückstandsprobe des genannten
Produkts;
Festlegen eines Korrelationsfaktorbereichs von physikalisehen
Reaktionen von Proben von Produktrückstand im Vergleich zu physikalischen Reaktionen von Proben von verunreinigten
Rückständen;
Ziehen einer Probe eines Rückstands von jedem Behälter
aus der genannten Gesamtheit von Behältern;
Erzeugen mindestens einer physikalischen Reaktion von der Probe des Rückstands;
Vergleichen der physikalischen Reaktion der Probe des Rückstands mit der physikalischen Reaktion einer Probe des
Produkts; und
Zurückweisen des Behälters, wenn die physikalische Reaktion des Rückstands nicht innerhalb des Korrelationsfaktorbereichs
liegt.
15. Verfahren nach Anspruch 14, außerdem nach dem Schritt des Probenziehens den folgenden Schritt umfassend:
Anbringen von Zeichen an der gezogenen Probe zum Hinweis auf den Behälter, von dem die Probe gezogen wurde.
16. Verfahren nach Anspruch 15, außerdem nach dem Schritt des Hervorrufens von mindestens einem Signal den folgenden
Schritt umfassend:
Umwandeln des genannten mindestens einen Signals in eine
Mehrzahl von Bezugsdigitalsignalen.
17. Verfahren nach Anspruch 16, außerdem nach dem Schritt des Erzeugens mindestens eines Signals den folgenden
Schritt umfassend:
Umwandeln des genannten mindestens einen Signals in eine Mehrzahl von Probendigitalsignalen.
18. Verfahren nach Anspruch 17, worin der genannte Vergleichsschritt
umfaßt, einen Korrelationsfaktor zwischen dem Bezugsdigitalsignal und dem Probendigitalsignal zu bestimmen
und ein Zurückweisungssignal abzugeben, wenn der Korrelationsfaktor außerhalb des Korrelationsbereichs liegt.
19. Verfahren zum Unterscheiden zwischen einem verunreinigten Behälter und einem nicht verunreinigten Behälter aus
einer Gesamtheit von Behältern, die einmal mit einem für den Verzehr bestimmten Produkt gefüllt gewesen sind, umfassend die
folgenden Schritte:
Herstellen einer ersten Folge von physikalischen Bezugsreaktionen, die durch einen ersten Reiz von mindestens einer
Probe von Rückstand des genannten Produkts hervorgerufen sind; Aufzeichnen der genannten ersten Folge von physikalischen
Bezugsreaktionen;
Festlegen eines ersten Korrelationsfaktorbereichs der ersten
Folge von physikalischen Bezugsreaktionen im Vergleich zu den physikalischen Reaktionen von Proben verunreinigter Rückstände
auf einen mit dem genannten ersten Reiz genau übereinstimmenden Reiz;
Herstellen einer zweiten Folge von physikalischen Bezugsreaktionen, die durch einen zweiten Reiz von mindestens einer
Probe von Rückstand des genannten Produkts hervorgerufen sind;
Aufzeichnen der genannten zweiten Folge von physikalischen Bezugsreaktionen;
Festlegen eines zweiten Korrelationsfaktorbereichs der
zweiten Bezugsfolge im Vergleich zu den physikalischen Reaktionen von Proben von verunreinigten Rückständen auf einen mit
dem genannten zweiten Reiz genau übereinstimmenden Reiz;
Ziehen einer Probe eines Rückstands von jedem Behälter der Gesamtheit der Behälter;
Erzeugen einer ersten physikalischen Reaktion einer Probe auf einen auf die Probe des Rückstands ausgeübten Reiz, der
genau übereinstimmt mit dem genannten ersten Reiz;
Erzeugen einer zweiten physikalischen Reaktion einer Probe auf einen auf die Probe des Rückstands ausgeübten Reiz, der
genau übereinstimmt mit dem genannten zweiten Reiz;
Vergleichen der ersten physikalischen Reaktion einer Probe mit der ersten Bezugsfolge von physikalischen Reaktionen
einer Probe des Produkts; und
Zurückweisen des Behälters, wenn die erste physikalische Reaktion einer Probe nicht innerhalb des ersten Korrelationsfaktorbereichs
liegt;
Vergleichen der zweiten physikalischen Reaktion einer Probe mit der zweiten Bezugsfolge von physikalischen Reaktionen
einer Probe des Produkts; und
Zurückweisen des Behälters, wenn die zweite physikalische Reaktion einer Probe nicht im zweiten Korrelationsfaktorbereich
liegt.
20. Verfahren zum Unterscheiden zwischen einem verunreinigten
Behälter und einem nicht verunreinigten Behälter aus einer Gesamtheit von Behältern, die einmal mit einem für den
Verzehr bestimmten Produkt gefüllt gewesen sind, umfassend die folgenden Schritte:
Hervorrufen mindestens einer physikalischen Reaktion von einem Rückstand in jedem Behälter;
Vergleichen der physikalischen Reaktion des Rückstands mit der physikalischen Reaktion des Produkts; und
Zurückweisen des Behälters, wenn die physikalische Reaktion des Rückstands nicht der physikalischen Reaktion des Produkts
entspricht, wodurch komplizierte Analysesysteme für den Nachweis einer großen Zahl unbekannter Verunreinigungen ver-'
mieden werden, indem die Analysenaufgabe beschränkt wird auf
den Nachweis von bekannten und verhältnismäßig wenigen Produkten, deren Anwesenheit als Anzeige dafür benutzt wird, daß der
Behälter nicht verunreinigt worden ist,
worin das Hervorrufen einer physikalischen Reaktion folgende Schritte umfaßt:
Lenken von elektromagnetischer Energie aus einer UV-und/ oder einer Lichtquelle für weißes Licht auf den Rückstand;
Messen der Art und Menge von auf die Probe einwirkender elektromagnetischer Energie;
Aussenden von Signalen, die die Art und Menge der gemessenen elektromagnetischen Energie anzeigen;
worin die genannte elektromagnetische Energie sichtbares und/oder UV-Licht ist und das Messen das Sammeln von Farbinformation
über die Probe in mindestens einem getrennten, vorgewählten Identifikations-Wellenlängenbereich umfaßt; und
worin die getrennten, vorgewählten Identifikations-Wellenlängenbereiche
innerhalb des Bereichs von Sichtbarem/UV oder 300 bis 700 nm liegen.
21. Verfahren nach Anspruch 20, worin die Farbinformation von der physikalischen Reaktion der Probe hervorgerufen
wird, indem drei bis acht getrennte, vorgewählte Identifikations-Wellenlängenbereiche
angewandt werden.
22. Verfahren nach Anspruch 21, worin der Klassifikationsprozeß angewandt wird, um einen Behälter in einer Abfüllanlage
zurückzuweisen.
23. Verfahren zum Unterscheiden zwischen einem verunreinigten Behälter und einem nicht verunreinigten Behälter aus
einer Gesamtheit von Behältern, die einmal mit einem für den Verzehr bestimmten Produkt gefüllt gewesen sind, umfassend die
folgenden Schritte:
Hervorrufen mindestens einer physikalischen Reaktion von einem Rückstand in jedem Behälter;
Vergleichen der physikalischen Reaktion des Rückstands mit der physikalischen Reaktion des Produkts; und
Zurückweisen des Behälters, wenn die physikalische Reaktion des Rückstands nicht der physikalischen Reaktion des Produkts
entspricht, wodurch komplizierte Analysesysteme für den Nachweis einer großen Zahl unbekannter Verunreinigungen vermieden
werden, indem die Analysenaufgabe beschränkt wird auf den Nachweis von bekannten und verhältnismäßig wenigen Produkten,
deren Vorhandensein als Anzeige dafür benutzt wird, daß der Behälter nicht verunreinigt worden ist;
worin der Schritt des Hervorrufens einer physikalischen Reaktion umfaßt:
Lenken elektromagnetischer Energie auf den Rückstand;
Messen von Art und Menge von auf die Probe einwirkender elektromagnetischer Energie;
Messen von Art und Menge von auf die Probe einwirkender elektromagnetischer Energie;
Aussenden von Signalen, die die Art und Menge der gemessenen elektromagnetischen Energie anzeigen; und
worin die Gaschromatographie eingesetzt wird, um die Art und Menge der auf die Probe einwirkenden elektromagnetischen
Energie zu messen.
24. Verfahren nach Anspruch 23, worin das Auftreten eines
die Gegenwart von Produkt anzeigenden Mikroroganismusses angewandt wird, um anzuzeigen, daß der Behälter nicht verunreinigt
worden ist.
25. Verfahren nach Anspruch 24, worin eine Behälterrückstandsprobe
aus dem Behälter gezogen wird und die physikalische Reaktion des Rückstands aus der Probe hervorgerufen wird.
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