FI106068B - Mittausmenetelmä pihkahiukkasten määrittämiseksi paperimassasta - Google Patents

Mittausmenetelmä pihkahiukkasten määrittämiseksi paperimassasta Download PDF

Info

Publication number
FI106068B
FI106068B FI932771A FI932771A FI106068B FI 106068 B FI106068 B FI 106068B FI 932771 A FI932771 A FI 932771A FI 932771 A FI932771 A FI 932771A FI 106068 B FI106068 B FI 106068B
Authority
FI
Finland
Prior art keywords
resin particles
measurement method
particles
pct
paper pulp
Prior art date
Application number
FI932771A
Other languages
English (en)
Swedish (sv)
Other versions
FI932771A0 (fi
FI932771A (fi
Inventor
Primoz Lorencak
Dieter Horn
Erik Lueddecke
Alfred Gierulski
Thomas Kroehl
Original Assignee
Basf Ag
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 Basf Ag filed Critical Basf Ag
Publication of FI932771A0 publication Critical patent/FI932771A0/fi
Publication of FI932771A publication Critical patent/FI932771A/fi
Application granted granted Critical
Publication of FI106068B publication Critical patent/FI106068B/fi

Links

Classifications

    • 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
    • G01N33/34Paper
    • G01N33/343Paper pulp
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N15/00Investigating characteristics of particles; Investigating permeability, pore-volume or surface-area of porous materials
    • G01N15/10Investigating individual particles
    • G01N15/14Optical investigation techniques, e.g. flow cytometry
    • G01N15/1404Handling flow, e.g. hydrodynamic focusing
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N15/00Investigating characteristics of particles; Investigating permeability, pore-volume or surface-area of porous materials
    • G01N15/10Investigating individual particles
    • G01N15/14Optical investigation techniques, e.g. flow cytometry
    • G01N15/1404Handling flow, e.g. hydrodynamic focusing
    • G01N2015/1413Hydrodynamic focussing
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N15/00Investigating characteristics of particles; Investigating permeability, pore-volume or surface-area of porous materials
    • G01N15/10Investigating individual particles
    • G01N15/14Optical investigation techniques, e.g. flow cytometry
    • G01N2015/1486Counting the particles
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N15/00Investigating characteristics of particles; Investigating permeability, pore-volume or surface-area of porous materials
    • G01N15/10Investigating individual particles
    • G01N15/14Optical investigation techniques, e.g. flow cytometry
    • G01N2015/1493Particle size
    • 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
    • G01N21/62Systems in which the material investigated is excited whereby it emits light or causes a change in wavelength of the incident light
    • G01N21/63Systems in which the material investigated is excited whereby it emits light or causes a change in wavelength of the incident light optically excited
    • G01N21/64Fluorescence; Phosphorescence
    • G01N21/6428Measuring fluorescence of fluorescent products of reactions or of fluorochrome labelled reactive substances, e.g. measuring quenching effects, using measuring "optrodes"
    • G01N2021/6439Measuring fluorescence of fluorescent products of reactions or of fluorochrome labelled reactive substances, e.g. measuring quenching effects, using measuring "optrodes" with indicators, stains, dyes, tags, labels, marks

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Food Science & Technology (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Dispersion Chemistry (AREA)
  • Investigating, Analyzing Materials By Fluorescence Or Luminescence (AREA)
  • Investigating Or Analysing Materials By The Use Of Chemical Reactions (AREA)
  • Preparing Plates And Mask In Photomechanical Process (AREA)
  • Electron Beam Exposure (AREA)
  • Paper (AREA)
  • Sampling And Sample Adjustment (AREA)
  • Analysing Materials By The Use Of Radiation (AREA)

Description

, 106068
Mittausmenetelmä pihkahiukkasten määrittämiseksi paperimassasta
Selitys 5 Keksintö koskee mittausmenetelmää paperimassaan va paasti jakautuneiden pihkahiukkasten lukumäärän ja koon määrittämiseksi.
Valmistettaessa paperia pH-neutraalin menetelmän mukaan paperimassassa luonnostaan olevat pihkahiukkaset syn-10 nyttävät ongelmia. Erityisesti vapaat eli puukuituihin kiinnittymättömät pihkahiukkaset aiheuttavat huomattavia käyntihäiriöitä muodostamalla paperikoneessa saostumia, mikä ilmenee esim. paperin repeytymisenä ja siten kalliina seisokkeina. Tästä syystä paperimassaan lisätään apuainei-15 ta, jotka kiinnittävät pihkahiukkaset puukuituihin ja mahdollistavat siten pihkan poiston paperikoneesta paperin mukana. Tällaisten apuaineiden tehoa on tähän saakka testattu itse paperikoneessa suoritettujen työläiden ja vähemmän luotettavien kokeiden avulla. Kirjallisuudessa on lisäksi 20 kuvattu menetelmiä, jotka mahdollistavat haitallisen pihka-määrän määrittämisen laboratoriossa. Vapaiden pihkahiukkasten osoittaminen ja käytettyjen apuaineiden tehokkuuden testaus laboratoriomitassa on kuitenkin ollut varsin hankalaa, koska sitoutumattoman pihkan määrä paperimassassa on 25 erittäin pieni (noin 1 g vapaata pihkaa per tonni paperimassaa) . Tästä syystä haitallisen pihkan tunnetut, perinteiset määritysmenetelmät kuten paperimassan uutto orgaanisilla liuottimilla kuten dikloorimetaanilla (Weigl ja muut, "Das Papier", nro 40, 1986, s. V52), pihkan erottaminen 30 pinnoille esim. Gustafsonin mukaan (Gustafson C. ja muut, "Paperi ja puu", nro 34, 1952, s. 121 - 127), vaahdotusme-netelmä Störlen ja Tevesin mukaan (Störle ja Teves, "Das Papier", nro 10, 1956, s. 264 - 270) ja mikroskooppinen laskentamenetelmä (Allen, L. H., "Pulp & Paper", Canada, 35 nro 76, 1975 s. 70) ovat tuottaneet vain epätyydyttäviä ja kiistanalaisia tuloksia.
2 106068 Käsiteltävänä olevan keksinnön tehtävänä on ollut mittausmenetelmän kehittäminen paperimassaan vapaasti jakautuneiden pihkahiukkasten lukumäärän ja koon määrittämiseksi, joka on toteutettavissa luotettavalla tavalla ja vä-5 hällä vaivalla siinäkin tapauksessa, että paperimassaan dispergoituneen pihkan konsentraatio on hyvin pieni.
Tehtävän ratkaisemiseksi valmistetaan keksinnön mukaisessa mittausmenetelmässä ensin paperimassasuspensio ja pihkahiukkaset erotetaan siitä suodattamalla. Pihkahiukka-10 set merkitään sitten fluoresoivalla väriaineella ja heräs-tetään lajittelun jälkeen valoa emittoiviksi, todetaan yksittäisten pihkahiukkasten valosignaalit ja analysoidaan todettujen signaalien mittausarvot pihkahiukkasten lukumäärän ja koon laskemiseksi.
15 Mittausmenetelmä kuvataan seuraavassa yksityiskoh taisesti suoritusesimerkin ja piirustuksen avulla.
Kuviossa 1 nähdään kaaviomaisena pituusleikkauksena mittauskenno pihkahiukkasten lajittelemiseksi.
Kuvio 2 esittää mittauslaitteistoa mittausmenetelmän 20 toteuttamiseksi.
Kuvio 3 on diagrammi, joka esittää pihkahiukkasten lukumäärän riippuvuuden apuainekonsentraatiosta.
Kun tutkittavasta paperimassasta ja vedestä on valmistettu suspensio, tämä suodatetaan pihkahiukkasten erot-.·. . 25 tamiseksi paperimassasta.
Suodatus tapahtuu ns. Dynamic Drainage Jar'ilia, joka on kiinteällä paperisiivilällä, silmäkoko 80 mm, varustettu pleksilasiastia, laimentamalla ensin tutkittava pape-risulppu sakeuteen 0,4 % (käytännön arvo) ja suodattamalla 30 sitten sekoittaen siivilän läpi. Apuaine pihkahiukkasten kiinittämiseksi puukuituihin lisätään laimennettuun paperi-massasuspensioon ennen suodatusta konsentraationa 0 - 0,5 % kuitukiintoainepitoisuudesta laskettuna. Saatu suodos, joka sisältää pihkahiukkasia ja kuituja, joiden koko on pienempi 35 kuin 80 mm, laimennetaan toistamiseen (1:10) ja laimennokseen lisätään suhteessa 1:25 väriaineliuosta, edullisesti 3 106068 liuosta, jossa on fluoresoivaa väriainetta FluorolR 555, valmistaja Basf Ag (N-(n-butyyli)-4-(n-butyyliamino)-naftaalihappoimidi) määränä 40 mg/1 etanolissa. Tällöin vain pihkahiukkaset värjäytyvät, mutta puukuidut jäävät 5 värjäytymättä. Noin 2 minuutin värjäysajan kuluttua voidaan aloittaa varsinainen mittaus.
Pihkahiukkasten lukumäärä ja koko voidaan määrittää lajitelluilla, virtaavilla hiukkasilla käyttäen sekä kohe-renttia, elastista, kulmasta riippuvaista valonsirontamene-10 telmää että myös fluoresenssiin perustuvaa ei-koherenttia, kulmasta riippumatonta sirontailmiötä. Molemmissa tapauksissa yksittäisiä hiukkasia valaistaan lasersäteellä.
Pihkahiukkaset lajitellaan hydrodynaamisella foku-sointiperiaatteella johtamalla hiukkassuspensio vaippavir-15 tauskyvetissä juoksevasta vedestä muodostuvaan vaippavirta-ukseen, jolloin vaippavirtaus laimentaa suspension näyte-virtaukseen verrattuna olennaisesti suuremman virtausnopeutensa vuoksi ja hiukkaset fokusoituvat hydrodynaamisesti yhteisen vesisuihkun keskelle ja syötetään lopuksi fokusoi-20 dun lasersäteen läpi.
Lähinnä sinisellä aallonpituusalueella absorboivien, fluoresoivien väriaineiden herästämiseksi valitaan laser-viiva, joka on lähinnä absorptiomaksimia. Enimmäkseen keltainen fluoresenssivalo (kohdassa 550 nm) kohdistetaan reu-·’ 25 nasuodattimen ja linssin kautta havaintokulmassa 90° detek toriin, esim. valomonistimeen. Reunasuodatin estää heräs-tyksessä käytetyn sinisen laserhajavalon pääsyn valomonistimeen.
Valomonistimen yksittäiset impulssit vahvistetaan ja 30 johdetaan monikanava-analysaattoriin. Analysaattori lajit- * ♦ . telee impulssit intensiteetin mukaan, laskee ne ja esittää ne impulssinkorkeusdiagrammina. Laitteiston säätämiseksi ja mittauksen kontrolloimiseksi vahvistetut impulssit syötetään samanaikaisesti oskilloskooppiin. Laskenta-aika mitta-35 usta kohti on 100 s. Monikanava-analysaattoriin on kytketty 4 106068 PC-laite, johon saadut arvot varastoidaan ja jossa ne analysoidaan .
Fluoresenssin intensiteetti on verrannollinen hiukkasten tilavuteen, koska voidaan olettaa, että fluoresoivi-5 en molekyylien lukumäärä tilavuusyksikköä kohti on jokaisen hiukkasen kohdalla vakio. Impulssipiikin korkeudesta voidaan siten myös päätellä laskettujen pihkahiukkasten koko. Laitteisto kalibroidaan fluoresenssimerkityillä, suuruudeltaan tunnetuilla kalibrointihiloilla.
10 Keksinnön mukaisella mittausmenetelmällä voidaan mi tata paperimassasuodosten impulssien korkeusjakauma apuaineiden kera ja ilman niitä ja määrittää pihkahiukkasten kulloinenkin lukumäärä kanavatilavuuksien summana. Käytettyjen apuaineiden tehokkuuden mittana on pihkahiukkasten 15 lukumäärän prosentuaalinen väheneminen apuaineen lisäämisen jälkeen.
Mittauskennon rakenne pihkahiukkasten lajittelema-seksi ja toteamiseksi ilmenee kaaviomaisesti kuviosta 1. Paperimassasuodos 1 johdetaan kapillaarin 2 (0,/ = 100 mm) 20 kautta vaippavirtauskyvettiin 3, jonka päässä on läpimitaltaan 200 mm oleva suutin 4. Vaippavirtaus 5, jonka virtausnopeus on suurempi kuin näytevirtauksen 1 (suhde 100:1) laimentaa hiukkassuspension ja johtaa pihkahiukkasten hydrodynaamiseen fokusoitumiseen yhteisen nestesuihkun keskus-.V 25 taan. Pihkahiukkaset johdetaan siten toisistaan erillään vapaasti putoavassa suihkussa mittausporttiin 6, joka on lasersäteen 7 fokuksen kohdalla.
Täydellinen mittauslaitteisto, josta kuvion 1 mittauskenno muodostaa osan, ilmenee kuviosta 2. Hydrodynaami-30 sessa fokusoinnissa lajitellut pihkahiukkaset virtaavat mittauskennossa 8 lasersäteen 7 polttopisteen kautta, jonka laser 9 fokusoi objektiivin 10 välityksellä mittauskennon keskustaan. Merkityistä pihkahiukkasista emittoituva fluo-resenssivalo 11 kohdistetaan kohtisuoraan herästyssäteen 35 suhteen ja kohtisuoraan näytevirtauksen suhteen linssin 12 ja reunasuodattimen 13 kautta valomonistimeen 14, johon 5 106068 jännitelaite 15 syöttää suurjännitettä. Valomonistimessa syntyvät sähkösignaalit vahvistetaan logaritmisesti vahvistimessa 16 ja syötetään sitten monikanava-analysaattoriin 17, joka on kytketty PC-laitteeseen 18. Laitteiston säätä-5 miseksi ja mittauksen kontrolloimiseksi signaalit näkyvät samanaikaisesti oskillografissa 19. Saadut impulssien kor-keusdiagrammit ja analysoidut mittausarvot voidaan tulostaa piirturilla/kirjoittimellä 20.
Keksinnön mukaisesti käytettävä laitteisto on käyt-10 tökelpoinen paperinvalmistusprosessissa paperimassan sisältämän haitallisen pihkan kontrolloimiseksi. Keksinnön mukaisen mittausmenetelmän avulla saatavalla informaatiolla voidaan säädellä apuaineiden lisäämistä paperimassasyötön alkupäähän.
15 Kuvio 3 esittää diagrammin muodossa mittaustuloksia käytettäessä erilaisia apuainekonsentraatioita {Hml - Hm6). Diagrammista ilmenee suodokseen jääneiden pihkahiukkasten prosentuaalisen osuuden P {%) riippuvuus apuainekonsentraa-tiosta C (g/1). Mittauspisteet esittävät kulloinkin jakau-20 makäyrän apuaineen kera ja käyrän ilman apuainetta pinta-alasuhdetta. Kuviossa nähdään kunkin apuaineen aiheuttaman pihkahiukkasten lukumäärän vähenemisen lisäksi myös apuaineiden erilainen vaikutus.
Dispergoituneiden pihkahiukkasten värjäyksessä käy-·’« 25 tettiin fluoresoivaa väriainetta Fluorol 555 (N- (n- butyyli)-4-(n-butyyliamino)naftaalihappoimidi). Tämän väriaineen absorptiomaksimi on kohdassa 440 nm. Herästys tapahtuu siten edullisesti He-Cd-laserin 442 nm-viivan kohdalla. Käytettäessä muita fluoresoivia väriaineita on laser ja 30 reunasuodatin sovitettava vastaavasti.
•« • β 106068
Patenttivaatimukset: 1. Mittausmenetelmä pihkahiukkasten lukumäärän ja koon määrittämiseksi, jotka lasketaan paperimassasuspension 5 suodattamisessa muodostuneesta suodoksesta, tunnettu siitä, että pihkahiukkaset merkitään fluoresoivalla väriaineella ja herästetään lajittelun jälkeen valoa .emittoiviksi, todetaan yksittäisten pihkahiukkasten valosignaalit ja analysoidaan todettujen signaalien mittausarvot pihkahiuk-10 kasten lukumäärän ja koon laskemiseksi.
2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen mittausmenetelmä, tunnettu siitä, että pihkahiukkaset lajitellaan vaippavirtauskyvetin avulla fokusoimalla hydrodynaamisesti.
3. Patenttivaatimuksen 1 ja 2 mukainen mittausmene-15 telmä, tunnettu siitä, että pihkahiukkasten heräs- tämiseksi valoa emittoiviksi ne johdetaan lasersäteen fokuksen kautta.
4. Patenttivaatimuksen 3 mukainen mittausmenetelmä, tunnettu siitä, että käytetään laservaloa, jonka 20 aallonpituus sopii yhteen merkitsemisessä käytettävän fluoresoivan väriaineen absorptiokaistojen kanssa.
5. Patenttivaatimusten 1-4 mukainen mittausmene telmä, tunnettu siitä, että käytetään fluoresoivaa väriainetta N-(n-butyyli)-4(n-butyyliamino)naftaalihappo- *v. 25 imidiä.
6. Patenttivaatimusten 1-5 mukainen mittausmenetelmä, tunnettu siitä, että pihkahiukkasten emit-toimat valosignaalit todetaan valomonistimella, jonka signaalit analysoidaan monikanava-analysaattorilla.
• ·
FI932771A 1990-12-18 1993-06-16 Mittausmenetelmä pihkahiukkasten määrittämiseksi paperimassasta FI106068B (fi)

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE4040463A DE4040463A1 (de) 1990-12-18 1990-12-18 Messverfahren zur bestimmung von harzteilchen in papierstoffen
DE4040463 1990-12-18
PCT/EP1991/002350 WO1992011534A1 (de) 1990-12-18 1991-12-09 Messverfahren zur bestimmung von harzteilchen in papierstoffen
EP9102350 1991-12-09

Publications (3)

Publication Number Publication Date
FI932771A0 FI932771A0 (fi) 1993-06-16
FI932771A FI932771A (fi) 1993-06-16
FI106068B true FI106068B (fi) 2000-11-15

Family

ID=6420634

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI932771A FI106068B (fi) 1990-12-18 1993-06-16 Mittausmenetelmä pihkahiukkasten määrittämiseksi paperimassasta

Country Status (8)

Country Link
US (1) US5486904A (fi)
EP (1) EP0563080B1 (fi)
JP (1) JPH06503168A (fi)
AT (1) ATE168471T1 (fi)
CA (1) CA2098584C (fi)
DE (2) DE4040463A1 (fi)
FI (1) FI106068B (fi)
WO (1) WO1992011534A1 (fi)

Families Citing this family (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FI93902C (fi) * 1993-04-20 1995-06-12 Valtion Teknillinen Menetelmä ja laitteisto massasulppunäytteen pihka-ainepitoisuuden määrittämiseksi
JP2928056B2 (ja) * 1993-06-28 1999-07-28 相川鉄工株式会社 パルプ懸濁液の異物検出方法及びパルプ懸濁液の異物検出装置
US5814818A (en) * 1996-06-11 1998-09-29 Ngk Insulators, Ltd. Gas tube for passing plasma generating gases
DE19700648A1 (de) * 1997-01-10 1998-07-23 Basf Ag Verfahren und Vorrichtung zur Bestimmung der Größenverteilung von verschiedenartigen Partikeln in einer Probe
US20040038264A1 (en) * 2002-05-14 2004-02-26 Souza Glauco R. Fractal dimension analysis of nanoparticle aggregates using angle dependent light scattering for the detection and characterization of nucleic acids and proteins
US20090260767A1 (en) * 2003-04-14 2009-10-22 Every Penny Counts, Inc. Use of hydrophobic dyes to monitor hydrophobic contaminants in a papermaking process
AT7033U1 (de) * 2003-07-08 2004-07-26 Applied Chemicals Handels Gmbh Verfahren und system zum nachweisen bzw. erfassen von klebrigen ablagerungen bzw. bestandteilen bei der papier- und zellstoffherstellung
DE102005023326A1 (de) * 2005-05-17 2006-11-23 Basf Ag Verfahren zur Bestimmung der Leimungsmittelkonzentration, der Teilchengröße und der Teilchengrößenverteilung von Leimungsmitteln in einem Papierstoff
ES2441844T3 (es) * 2006-01-18 2014-02-06 Cascades Canada Ulc Procedimiento para medir contaminantes hidrofóbicos en la pulpa de papel
FI122242B (fi) * 2006-04-21 2011-10-31 Metso Automation Oy Menetelmä ja mittalaite mitata kierrätyskuitumassaa
PT2126561E (pt) * 2007-03-01 2012-06-26 Basf Se Processo para a determinação de partículas orgânicas hidrófobas numa pasta de papel
US20100236732A1 (en) * 2009-03-17 2010-09-23 Alessandra Gerli Use of fluorescence to monitor hydrophobic contaminants in a papermaking process
US9280726B2 (en) 2009-12-18 2016-03-08 Fpinnovation On-line macrocontaminant analyser and method
US9562861B2 (en) * 2011-04-05 2017-02-07 Nalco Company Method of monitoring macrostickies in a recycling and paper or tissue making process involving recycled pulp
CN103335921B (zh) * 2013-05-29 2016-10-05 华南理工大学 一种检测助留剂在纸浆中留着效果的方法
CN114813486A (zh) * 2022-05-05 2022-07-29 上海电气国轩新能源科技(南通)有限公司 一种锂电池材料pvdf粒径测试的新方法

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CA1136032A (en) * 1980-11-24 1982-11-23 Margaret J. Molnar Method for determining the effectiveness of water- soluble polymers for controlling pitch deposits in paper mill systems
US4837446A (en) * 1988-03-31 1989-06-06 International Paper Company Apparatus and process for testing uniformity of pulp
DE3820902A1 (de) * 1988-06-21 1989-12-28 Basf Ag Anordnung zur messung des dispergiergrades in stroemenden suspensionen
US5216483A (en) * 1991-09-23 1993-06-01 The Babcock & Wilcox Company Fluorescence analyzer for lignin

Also Published As

Publication number Publication date
EP0563080B1 (de) 1998-07-15
DE4040463A1 (de) 1992-06-25
CA2098584A1 (en) 1992-06-19
CA2098584C (en) 2003-04-08
JPH06503168A (ja) 1994-04-07
US5486904A (en) 1996-01-23
WO1992011534A1 (de) 1992-07-09
DE59109028D1 (de) 1998-08-20
ATE168471T1 (de) 1998-08-15
FI932771A0 (fi) 1993-06-16
EP0563080A1 (de) 1993-10-06
FI932771A (fi) 1993-06-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
FI106068B (fi) Mittausmenetelmä pihkahiukkasten määrittämiseksi paperimassasta
ES2441844T3 (es) Procedimiento para medir contaminantes hidrofóbicos en la pulpa de papel
ES2697531T3 (es) Analizador de partículas o células y método
JP3306828B2 (ja) 液体フローサイトメーター
US4584277A (en) Fluorescent multiparameter particle analysis
US20100012284A1 (en) Method for determining hydrophobic organic particles in a paper stock
FI97830C (fi) Menetelmä ja laite sellaisen aineen pitoisuuden määrittämiseksi, joka on sidottu virtaavan väliaineen hiukkasiin
US20080151227A1 (en) Method for Determining a Sizing Agent Concentration, Particle Size and a Sizing Agent Particle Size Distribution in a Peper Pulp
AU590223B2 (en) Concentration meter
JPH0486546A (ja) 検体検査装置
Krohl et al. A new laser-optical method for counting colloidally dispersed pitch
US20040090613A1 (en) Method for measuring the volume of cells or particles
SE464836B (sv) Saett och arrangemang foer att registrera tillstaandet hos en suspension i roerelse
JPS63195548A (ja) 粒子解析装置
DE3024941A1 (de) Vorrichtung zur lichttransmissionsmessung

Legal Events

Date Code Title Description
MA Patent expired