DK164144B - Fremgangsmaade ved kontrol eller justering af maaleapparater med en optisk sonde og medium til anvendelse ved fremgangsmaaden - Google Patents

Fremgangsmaade ved kontrol eller justering af maaleapparater med en optisk sonde og medium til anvendelse ved fremgangsmaaden Download PDF

Info

Publication number
DK164144B
DK164144B DK643488A DK643488A DK164144B DK 164144 B DK164144 B DK 164144B DK 643488 A DK643488 A DK 643488A DK 643488 A DK643488 A DK 643488A DK 164144 B DK164144 B DK 164144B
Authority
DK
Denmark
Prior art keywords
latex
probe
polymer
medium
diameter
Prior art date
Application number
DK643488A
Other languages
English (en)
Other versions
DK643488A (da
DK643488D0 (da
DK164144C (da
Inventor
Claus Borggaard
Torben Nielsen
Original Assignee
Slagteriernes Forskningsinst
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 Slagteriernes Forskningsinst filed Critical Slagteriernes Forskningsinst
Priority to DK643488A priority Critical patent/DK164144C/da
Publication of DK643488D0 publication Critical patent/DK643488D0/da
Priority to AU46497/89A priority patent/AU4649789A/en
Priority to PCT/DK1989/000260 priority patent/WO1990005905A1/en
Priority to EP19890121294 priority patent/EP0369457A3/en
Publication of DK643488A publication Critical patent/DK643488A/da
Publication of DK164144B publication Critical patent/DK164144B/da
Application granted granted Critical
Publication of DK164144C publication Critical patent/DK164144C/da

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N21/00Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
    • G01N21/17Systems in which incident light is modified in accordance with the properties of the material investigated
    • G01N21/47Scattering, i.e. diffuse reflection
    • G01N21/4785Standardising light scatter apparatus; Standards therefor
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N2201/00Features of devices classified in G01N21/00
    • G01N2201/12Circuits of general importance; Signal processing
    • G01N2201/13Standards, constitution
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N33/00Investigating or analysing materials by specific methods not covered by groups G01N1/00 - G01N31/00
    • G01N33/02Food
    • G01N33/12Meat; Fish

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)

Description

i
DK 164144 B
Den foreliggende opfindelse angår en fremgangsmåde ved kontrol eller justering af måleapparater med en optisk sonde, fortrinsvis de i kødindustrien anvendte kødkvalitetsmålere, der er forsynet med en sonde og et lysrefleksionsmåleorgan, ved hvilken fremgangsmåde sonden føres ind 5 i et medium med kendt lysrefleksionsevne, og apparatets indstilling kontrolleres eller justeres ved hjælp af den resulterende måleværdi.
1 kødindustrien anvendes nogle optiske måleapparater til bestemmelse af kød- og spæktykkelser på slagtekroppe og udskæringer deraf med det formål at fastlægge emnets kvalitetsklasse. Kødprocenten af hele svineslagte-10 kroppe bestemmes således på grundlag af kroppens vægt og nogle målte kød-og spæktykkelser. I en vis udstrækning kan de optiske måleapparater også anvendes til bestemmelse af kødets farve, idet lyst og mørkt kød har forskellig lysrefleksionsevne.
Måling af kødets farve kan have betydning ved levering til aftagere, der 15 ønsker kød af en bestemt pigmentering. Det kan også være en fordel at kunne frasortere fx særlig lyst kød, der så kan anvendes til produktioner, i hvilke den lyse farve er uden betydning for de færdige produkters egenskaber.
De kendte optiske måleapparater omfatter en sonde, i hvilken der findes 20 et organ, der måler lysrefleksionsevnen af materialet umiddelbart ud for organet. Sonden kan fx indeholde en lysemitter, der via et vindue i sondens side belyser materialet, og ved siden af denne lysemitter, men afskærmet fra den, kan der findes en fotodetektor, som modtager det fra materialet reflekterede lys. Signalet fra fotodetektoren er et udtryk for, 25 om der befinder sig mørkt eller lyst materiale ud for vinduet.
Ved måling af kødfarve og også ved bestemmelse af kød- og spæktykkelser er det af væsentlig betydning, at det fra fotodetektoren modtagne signal kan omsættes til en bestemt værdi af lysrefleksionsevne, således at kødet præcist kan indordnes i sin kvalitetsklasse. De anvendte lysemittere og 30 fotodetektorer kan imidlertid være temmeligt upræcise. De har ofte forskellig karakteristik, afhængig af fabrikationsserien og er særdeles temperaturfølsomme.
DK 164144 B
2
Desuden er der en række andre naturlige årsager til, at signalet fra sonderne kan variere betydeligt, fx den mekaniske placering af komponenterne og slid af sondens overflade. Organerne til måling af lysrefleksionsevnen er derfor forbundet til kredsløb, ved hjælp af hvilke 5 variationerne kan reduceres, se fx dansk fremlæggelsesskrift nr. 154.363· I kredsløbene findes normalt nogle potentiometre eller lign., ved hjælp af hvilke apparaterne kan indstilles til at give de samme.måleværdier for bestemte lysrefleksionsevner. Indstillingen kan - afhængigt af fabrikat -foregå ved, at sonden indføres i et hul i en hvid plasticplade, fx en 10 blok af "perspex", hvorefter potentiometrene indstilles, indtil apparatet viser en foreskrevet måleværdi. På denne måde kan måleapparaterne, inden de forlader fabrikken eller ved den jævnlige kontrol, indstilles i forhold til en reference.
I US patentskrift nr. 4.291.980 og JP paten tans. nr. 84052977 er beskrevet 15 turbiditetsmåling til visuel/optisk bestemmelse af uklarheder i vand, hvorved vandet kommes i en optisk cuvette, og der foretages en sammenligning med et laxtex-medium. Ifølge US patentskriftet bør partiklerne have en diameter i området 0,2-1,0 ji, og 90% af alle kom bør ligge i dette interval. I den japanske patentansøgning nævnes det, at der 20 skal anvendes latex med forskellig partikelstørrelse i området 0,5~2,0 p.
I US patentskrift nr. 4.094.841 beskrives fremstilling af en monodispers latex ud fra en umættet monomer og et umættet amid i nærværelse af et overfladeaktivt middel. Den fremstillede latex kan anvendes som pigment ved coating af papir, eller som intern kalibreringsstandard ved elektron-25 mikroskopi.
' Det er formålet med den foreliggende opfindelse at tilvejebringe en fremgangsmåde til kontrol eller justering af nævnte måleapparater, ved hvilken den anvendte reference har en veldefineret lysrefleksionsevne, der kan reproduceres uden vanskeligheder. Dette vil muliggøre en direkte 30 sammenligning af målinger foretaget med nævnte apparater, selv om målingerne er foretaget på vidt forskellige tidspunkter og/eller steder.
Fremgangsmåden ifølge opfindelsen er ejendommelig ved, at der som medium anvendes en monodispers latex af en ikke-filmdannende, hård polymer, i hvilken latex-diameteren af de monodisperse partikler ligger i området fra 35 0,1 til 10 μ.
3
DK 164144 B
Ved anvendelse af det omhandlede medium som reference ved kontrol eller indstilling af måleapparaterne opnås måleresultater, der er pålidelige, selv om der er anvendt forskellige målere, og selv om målingerne er foretaget på forskellige steder under forskellige forhold og med måneders 5 eller års mellemrum.
Måleresultater opnået med apparater indstillet på kendt måde ved hjælp af nævnte plasticplade er ikke så pålidelige. Det er påkrævet, at sonden orienteres på samme måde i forhold til pladerne hver gang en kontrolmåling udføres, og dette kan i praksis være vanskeligt at opnå. Pladerne kan 10 desuden let forurenes, de kan have uens egenskaber, afhængigt af fabrikationsserien, og der kan med alderen og brug indtræde en ændring af pladernes refleksionsegenskaber.
Den omhandlede latex' ref lektionsevne kan let reproduceres, således at måleapparaterne altid indstilles i forhold til en bestemt og konstant 15 reference. Fx kan lysekstinktionen af en nyfremstillet eller -leveret moderlatex måles på et spektrofotometer, og latexen kan fortyndes med vand, indtil den definerede ekstinktion opnås.
Polydisperse latexer udgør ikke nogen nær så god reference, idet partikelstørrelserne og deres fordeling har en væsentlig indflydelse på 20 resultatet af målingen, der foretages med sonden.
Den omhandlede latex kan efter indstillingen deles i mange småportioner, der kan sendes til de forskellige kontrolorganer, fx slagterier, laboratorier eller udenlandske agenturer, og disse kan bruge en portion, indtil den skønnes uegnet, fx på grund af forurening. Den omhandlede latex har 25 en stabil refleksionsevne, og kontrolorganerne kan derfor have et lager stående af det omhandlede medium, af hvilket de kan bruge over en meget lang tidsperiode, fx mere end et år, inden den fastsatte holdbarhedstid overskrides.
Det har også vist sig, at det omhandlede mediums lysreflektionsevne er 30 meget lidt afhængig af temperaturen, og dette er en fordel for kontrolorganerne, da der i arbejdslokaler ofte råder højst forskellige temperaturer.
Det omhandlede medium er således meget let at fremstille og bruge.
4
DK 164144 B
Partiklerne i den omhandlede latex har samme diameter. Under et elektronmikroskop kan det let kontrolleres, om den fremstillede moderlatex overholder kravet om en bestemt partikeldiameter. Ved polydisperse systemer er det derimod vanskeligt at fremstille partikler, der med hensyn 5 til diameter og fordeling er ensartede fra den ene produktion til den næste, og det er ligeledes vanskeligt at måle, om partiklerne opfylder de en gang satte krav.
Det refleksionsfænomen, der udnyttes i den omhandlede fremgangsmåde, er en blanding af spredning og refleksion af lys fra partiklerne i latexen.
10 For nemheds skyld omtales det kun som refleksion. Refleksionsevnen af en suspension åf partikler er i høj grad afhængig af partiklernes diameter, materialets brydningsindeks, partikelfordelingen m.v., og til det foreliggende formål med justering af optiske sonder har den omhandlede suspension af monodisperse partikler af en polymer vist sig at være ideel 15 på mange måder .- I det nævnte område fra 0,1 til 10 μ kan opnås en refleksion, der minder om den, der forekommer i kød. Mediet har tilstrækkelig tæthed til, at en del af lyset fra lysemitteren reflekteres til fotodetektoren. Refleksionen sker ikke på overgangen mellem sondeoverflade og medium, men forekommer 20 i et område, der strækker sig fra sondeoverfladen og et par mm ind i mediet. Kalibreringsbetingelseme kommer således til at minde om betingelserne, der råder, når sonden måler i kød.
Der anvendes fortrinsvis en latex, i hvilken diameteren af de monodisperse partikler af polymer ligger i området fra 0,2 til 2 μ.
25 Monodisperse latexer har partikler med ens diameter. I den enkelte latex er standardafvigelsen i partiklernes diameter normalt ca. 1%. En mindre overskridelse af denne standardafvigelse kan normalt tolereres, fx til 2%, men det er klart, at et system, der nærmer sig en polydispers suspension, fx fordi partiklerne klumper sammen, ikke kan udnyttes med de 30 ovenfor nævnte fordele. Det kan således være nødvendigt at filtrere en leveret moderlatex gennem et fint filter. Latexen, der leveres til kontrolorganerne, kan være tilsat stabiliserende midler for at holde partiklerne suspenderet eller modvirke sammenklumpning. Fx kan den ydre fase tilsættes et overfladeaktivt middel, hvis der er behov herfor.
5
DK 164144 B
Den indre fase består af en syntetisk, ikke-filmdannende, hård polymer, fx et polymerisat eller copolymerisat af en styren-, vinyl- eller methacrylatforbindelse.
Ved ikke-filmdannende, hård polymer skal forstås et materiale, hvor 5 overfladerne under brugsbetingelserne ikke har tilbøjelighed til at klæbe til hinanden. Denne betingelse opfyldes af mange af de i dag kendte polymermaterialer. I US patent nr. 4.094.841 er nævnt en række materialer, som egner sig til fremstilling af monodisperse latexer, i hvilke partiklerne ikke er tilbøjelige til at klæbe til hinanden.
10 Polymeren er fortrinsvis en polystyren-polymer, idet latexer, der er baseret på en polymer af polystyren har vist sig velegnede til den omhandlede kontrol- og justeringsfremgangsmåde.
Navnlig foretrækkes en latex, hvis indre fase er polystyren, og hvis ydre fase er vand. Denne latex er ugiftig og stabil samt giver en udmærket 15 lysrefleksion.
Der kan anvendes en latex med et tørstofindhold af polymer på mellem 0,1 og 10%, fortrinsvis mellem 1 og 5%· I nævnte områder kan man efterligne lysrefleksionen fra kød.
Ved den omhandlede fremgangsmåde anvendes en latex, der er indstillet til 20 en forudbestemt refleksionsværdi. Denne er fx fastlagt som ekstinktionen, der måles i et spektrofotometer under nogle definerede betingelser. Fortrinsvis anvendes en latex med en ekstinktion på mellem 0,5 og 2, målt i et spektrofotometer i en 2 mm kvartscuvette ved 950 nm.
Opfindelsen angår også et medium til anvendelse ved fremgangsmåden, ved 25 kontrol eller justering af måleapparater med en optisk sonde. Mediet ifølge opfindelsen er ejendommeligt ved, at det består af en monodispers latex af en ikke-filmdannende, hård polymer, i hvilken latex-diameteren af de monodisperse partikler ligge i området fra 0,1 til 10 ji.
Fordelagtige udførelsesformer af mediet ifølge opfindelsen er angivet i 30 krav 7-10.
6
DK 164144 B
Anvendelsen af den omhandlede latex til kontrol eller justering af måleapparater med en optisk sonde omfattes også af opfindelsen. Ved apparater med en optisk sonde skal ikke alene forstås sådanne med et måleorgan anbragt i sonden, men også andre typer af målere, fx sådanne med 5 optiske fibre i sonden og et måleorgan anbragt i apparatets hus.
Opfindelsen illustreres nærmere i det følgende ved hjælp af udførelseseksempler.
Eksempel 1
Der anvendes en monodispers polystyren-latex fra firmaet Dow Chemicals med 10 en diameter af polystyrenkuglerne af 0,399 u. Standardspredningen er 0,06 μ. Tørstofindholdet i denne moderlatex er 10#.
Efter grundig omrystning af latexen afpipetteres 10 ml latex, der overføres til et bægerglas. Til 1/4 1 rent vand sættes en dråbe sulfosæbe, og der afpipetteres 190 ml af vandet til bægerglasset. Den fortyndede 15 latex har et tørstofindhold på 0,5% og tjener som stamopløsning ved fremstilling af følgende fortyndingsrække:
Stamopløsning Vand Tørstofindhold ml nd % 20 - 0,50 20.0 5,0 0,40 20.0 10,0 0,33 30,0 20,0 0,30 20,0 20,0 0,25 25 10,0 15,0 0,20 30,0 70,0 0,15
Ekstinktionen af hver af opløsningerne i fortyndingsrækken måles i et spektrofo tometer i 2 mm kvartscuvette ved 950 nm. Rent vand anvendes som reference (transmittans =1).
30 I hver af opløsningerne foretages en refleksionsmåling ved hjælp af en optisk sonde (nr. 5^07) af fabrikat Radiometer. Det fra sondens fotodiode afgivne signal er et udtryk for refleksionsevnen. Det efter forstærkning og bearbejdning tilvejebragte signal kaldes sondetallet.
7
DK 164144 B
Sonden føres ned i hver af opløsningerne, og sondetallet aflæses. Før brug rystes opløsningerne kraftigt, og sonden skylles i vand og aftørres mellem hver måling.
De fundne værdier for opløsningernes ekstinktion og sondetal fremgår af 5 følgende tabel og er afbildet i fig. 1.
Tørstofindhold (%) Ekstinktion - Sondetal 0,50 2,02 213 0,40 1,70 192 10 0,33 1,39 179 0,30 1,27 163 0,25 1.07 143 0,20 0,85 116,0 0,15 0,64 87,5 15 Efter længere tids henstand måles igen opløsningernes ekstinktion, og der findes de samme værdier inden for målesikkerheden (+/- 0,01).
Eksempel 2
En moderlatex svarende til den i eksempel 1 anvendte, men hidrørende fra en anden sending, fortyndes til et tørstofindhold på ca. 0,33#· 20 Ekstinktionen af den fortyndede latex måles som i eksempel 1, og der fortyndes med lidt vand, indtil ekstinktionen er 1,27.
Ved hjælp af den således tilvejebragte standardopløsning kontrolleres og justeres en række sondemålere til at vise sondetallet 163 · Opløsningen kan deles i mindre portioner, der sendes til kontrollaboratorier på 25 virksomhederne, der bruger eller forhandler sonderne.
Sondetallene, der opnås ved måling i kødemner ved hjælp af de således indstillede sondemålere, udtrykker på en stabil måde emnernes refleksionsevne. De er uafhængige af hvilken sonde, der er anvendt, og i hvilken standardopløsning den faktisk er justeret.
30 Ekstinktionen af den ovenfor fremstillede standardopløsning kan kontrolleres med jævne mellemrum. Når den afviger med mere end måleusikkerheden, kasseres den, og der fremtilles en ny portion standardopløsning med ekstinktionen 1,27· 8
DK 164144 B
Standardopløsningen kan også anvendes til kontrol og justering af andre typer sondemålere eller andre fabrikater af optiske sondemålere. Her vil det til ekstinktionen 1,27 svarende sondetal, der er mest praktisk at anvende, sandsynligvis afvige noget fra sondetallet 163, men det vil 5 repræsentere kød med samme lysrefleksionsevne som måles ved sondetallet 163 ved hjælp af en sonde fra Radiometer.
Ved hjælp af fig. 1 og en tilsvarende figur, der afbilder en anden sondetypes sondetal i afhængighed af ekstinktionen, kan sondetal mellem forskellige typer eller fabrikater af sonder relateres til hinanden, og 10 målingerne der udføres forskellige steder med forskellige apparater, kan således sammenlignes takket være den tilvejebragte standard.
Eksempel 3
Der anvendes to forskellige monodisperse polystyrenlatexer fra firmaet Dow Chemicals med et tørstofindhold på 10% og med en standardafvigelse i 15 kuglernes diameter på ca. 1%.
latex 1 d = 0,399 μ kugler/ml = 376.10^ latex 2 d = 0,822 μ kugler/ml = 43.10^
Ved hjælp af vand tilsat en dråbe sulfosæbe, fremstilles to fortyndingsrækker af latexerne. I hver af fortyndingsrækkernes opløsninger 20 foretages en måling med en optisk sonde ( nr. 5607). De opnåede sondetal er afbildet i fig. 2 i afhængighed af fortyndingsgraden.
Det ses, at latex 1 giver det højeste sondetal for en given koncentration, og begge latexer viser en lineær afhængighed over en stor del af sondens arbejdsområde.
25 Det ses også, at kuglernes diameter spiller en væsentlig rolle for det opnåde sondetal.
Eksempel 4
Der anvendes en fortynding af en monodispers polystyren latex med en kuglediameter på 0,399 μ. Desuden anvendes et andet medium, der.er 30 fremstillet ved fortynding af mælk med vand i volumenforholdet 3*7·
Ved hjælp af forskellige sonder, der er indstillet til at vise samme sondetal i en fortyndet monodispers latex, foretages målinger i de to mrennminto inorli ap Πβτ> ιιΛΡ/ΛτΌβ milintror> τταΗ ΟΠ ησ ΙΐΓ)0 η ap marl-! οτ·ηο 9
DK 164144 B
Det fremgår af tabellen nedenfor, at sondetallene målt i latexmediet stort set er uafhængige af mediets temperatur, mens mælkemediet giver sondetal, der varierer med temperaturen.
Sondetal 5 ___
Latex Mælk
Sonde nr. 20° C 40°C 20°C40°C
10 5607 153.9 150.2 167.0 154.1 5008 153.9 151.5 167.4 155.4
6154 153.9 152.7 167.3 I57.O
6309 153.9 152.4 166.9 156.Ο
6243 153.9 151.8 166.3 I56.I
15 6252 153.9 152.4 167.1 I56.I
5985 153.9 151.7 166.7 155.5
6075 153.9 150.7 165.0 I52.I
5630 153.9 151.5 166.1 156.9 6114 153.9 152.6 166.0 156.4 20 6169 I53.9 152.5 165.6 155.6 6116 153.9 152.6 165.3 154.7 6308 153.9 152.4 I65.7 155.7 6105 153.9 153.2 166.0 156.6 6244 153.9 152.1 164.0 153.8 25 6090 153.9 153.9 165.1 156.7 6113 153.9 I57.O 165.1 I59.3 6070 153.9 153.9 165.1 156.1

Claims (10)

1. Fremgangsmåde ved kontrol eller justering af måleapparater med en optisk sonde, fortrinsvis de i kødindustrien anvendte kødkvalitetsmålere, der er forsynet med en sonde og et lysrefleksionsmåleorgan, ved 5 hvilken fremgangsmåde sonden føres ind i et medium med kendt lysrefleksionsevne, og apparatets indstilling kontrolleres eller justeres ved hjælp af den resulterende måleværdi, kendetegnet ved, at der som medium anvendes en monodispers latex af en ikke-filmdannende, hård polymer, i hvilken latex-diameteren af de monodisperse partikler ligger 10 i området fra 0,1 til 10 μ.
2. Fremgangsmåde ifølge krav 1, kendetegnet ved, at diameteren af de monodisperse partikler ligger i området fra 0,2 til 2 μ.
3. Fremgangsmåde ifølge krav 1-2, kendetegnet ved, at polymeren er en polystyren-polymer.
4. Fremgangsmåde ifølge krav 1-3, kendetegnet ved, at der anvendes en latex med et tørstofindhold af polymer på mellem 0,1 og 10%, fortrinsvis mellem 1 og 5%·
5. Fremgangsmåde ifølge krav 1-4, kendetegnet ved, at der anvendes en latex, der er indstillet til en forudbestemt ekstinktion, 20 fortrinsvis en ekstinktion på mellem 0,5 og 2 målt i et spektrofo tometer i en 2 mm kvartscuvette ved 950 nm.
6. Medium til anvendelse ved fremgangsmåden ifølge krav 1, ved kontrol eller justering af måleapparater med en optisk sonde, kendeteg-n et ved, at det består af en monodispers latex af en ikke- 25 filmdannende, hård polymer, i hvilken latex-diameteren af de monodisperse partikler ligger i området fra 0,1 til 10 μ.
7. Medium ifølge krav 6, kendetegnet ved, at diameteren af de monodisperse partikler ligger i området fra 0,2 til 2 μ.
8. Medium ifølge krav 6-7, kendetegnet ved, at polymeren er 30 en polystyren-polymer. 11 DK 164144 B
9. Medium ifølge krav 6-8, kendetegnet ved, at latexen har et tørstofindhold af polymer på mellem 0,1 og 10#, fortrinsvis mellem 1 og 5%.
10, Medium ifølge krav 6-9. kendetegnet ved, at det er 5 indstillet til en forudbestemt ekstinktion i et spektrofotometer, fortrinsvis en ekstinktion på mellem 0,5 og 2, målt i et spektrofotometer i en 2 mm kvartscuvette ved 950 nm.
DK643488A 1988-11-17 1988-11-17 Fremgangsmaade ved kontrol eller justering af maaleapparater med en optisk sonde og medium til anvendelse ved fremgangsmaaden DK164144C (da)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DK643488A DK164144C (da) 1988-11-17 1988-11-17 Fremgangsmaade ved kontrol eller justering af maaleapparater med en optisk sonde og medium til anvendelse ved fremgangsmaaden
AU46497/89A AU4649789A (en) 1988-11-17 1989-11-06 Method and medium for the control or adjustment of instruments with an optical probe
PCT/DK1989/000260 WO1990005905A1 (en) 1988-11-17 1989-11-06 Method and medium for the control or adjustment of instruments with an optical probe
EP19890121294 EP0369457A3 (en) 1988-11-17 1989-11-17 Method, medium and system for the control or adjustment of optical reflection measuring devices

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DK643488A DK164144C (da) 1988-11-17 1988-11-17 Fremgangsmaade ved kontrol eller justering af maaleapparater med en optisk sonde og medium til anvendelse ved fremgangsmaaden
DK643488 1988-11-17

Publications (4)

Publication Number Publication Date
DK643488D0 DK643488D0 (da) 1988-11-17
DK643488A DK643488A (da) 1990-07-13
DK164144B true DK164144B (da) 1992-05-11
DK164144C DK164144C (da) 1992-10-12

Family

ID=8148741

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DK643488A DK164144C (da) 1988-11-17 1988-11-17 Fremgangsmaade ved kontrol eller justering af maaleapparater med en optisk sonde og medium til anvendelse ved fremgangsmaaden

Country Status (4)

Country Link
EP (1) EP0369457A3 (da)
AU (1) AU4649789A (da)
DK (1) DK164144C (da)
WO (1) WO1990005905A1 (da)

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
NL137286C (da) * 1966-08-23
US4094841A (en) * 1974-06-17 1978-06-13 The Dow Chemical Company Highly monodisperse latexes of non-film forming polymers
US4291980A (en) * 1978-08-14 1981-09-29 Amco Standards International Styrene-divinylbenzene copolymer and method of manufacture
JPS5952977B2 (ja) * 1979-07-20 1984-12-22 栄研化学株式会社 比濁定量用濁度標準液の製法
US4704891A (en) * 1986-08-29 1987-11-10 Becton, Dickinson And Company Method and materials for calibrating flow cytometers and other analysis instruments
DK154363C (da) * 1987-06-30 1989-08-07 Slagteriernes Forskningsinst Apparat til bestemmelse af koedkvalitet og sonde til brug i dette apparat

Also Published As

Publication number Publication date
WO1990005905A1 (en) 1990-05-31
DK643488A (da) 1990-07-13
DK643488D0 (da) 1988-11-17
AU4649789A (en) 1990-06-12
EP0369457A2 (en) 1990-05-23
DK164144C (da) 1992-10-12
EP0369457A3 (en) 1991-08-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Ozaki et al. Detection of platelet aggregates with a particle counting method using light scattering
EP0102726B1 (en) Method and apparatus for characterizing microparticles or measuring their response to their environment
US4134679A (en) Determining the volume and the volume distribution of suspended small particles
Koch Theory of the angular dependence of light scattered by bacteria and similar-sized biological objects
JP4850711B2 (ja) 血液サンプルの有核赤血球の光学測定のリファレンスコントロール
US5817519A (en) Automated method and device for identifying and quantifying platelets and for determining platelet activation state using whole blood samples
US4907884A (en) Sample cell monitoring system
Latimer Light scattering vs. microscopy for measuring average cell size and shape
ATE339681T1 (de) Verwendung synthetischer polymerteilchen als standards und kalibratoren in der druchflusszytometrie
JP2008510161A (ja) 液体中の細菌の検出
Barcelo et al. A practical cryopreservation and staining protocol for immunophenotyping in population studies
McGann et al. Light scattering and cell volumes in osmotically stressed and frozen‐thawed cells
Salzman Light scattering analysis of single cells
Maltsev et al. Optics of white blood cells: optical models, simulations, and experiments
JPH10503285A (ja) 血液学的器具の品質コントロール法
DK164144B (da) Fremgangsmaade ved kontrol eller justering af maaleapparater med en optisk sonde og medium til anvendelse ved fremgangsmaaden
Jonasz et al. Photometric immersion refractometry: a method for determining the refractive index of marine microbial particles from beam attenuation
Sandle Ready for the count? Back-to-basics review of microbial colony counting
Lambert A miniaturized device for blood typing using a simplified spectrophotometric approach
Sethi et al. Evaluation of optical detection methods for waterborne suspensions
Reisner Jr et al. Microspectrophotometric determination of desoxyribosenucleic acid in megaloblasts of pernicious anemia
Dumoulin-Lagrange et al. Evaluation of automated platelet counters for the enumeration and sizing of platelets in the diagnosis and management of hemostatic problems
JPH0820355B2 (ja) 粒径測定方法
Litunenko et al. Wireless monitoring of cell cultures based on light scattering: A novel optical scheme and portable prototype
McCluney Two‐channel laboratory scattering meter

Legal Events

Date Code Title Description
PUP Patent expired