FI90592C - IR-spektrometrinen analysointimenetelmä sekä IR-spektrometri - Google Patents

IR-spektrometrinen analysointimenetelmä sekä IR-spektrometri Download PDF

Info

Publication number
FI90592C
FI90592C FI890758A FI890758A FI90592C FI 90592 C FI90592 C FI 90592C FI 890758 A FI890758 A FI 890758A FI 890758 A FI890758 A FI 890758A FI 90592 C FI90592 C FI 90592C
Authority
FI
Finland
Prior art keywords
absorbance
measurement
spectrum
sample
detector
Prior art date
Application number
FI890758A
Other languages
English (en)
Swedish (sv)
Other versions
FI890758L (fi
FI90592B (fi
FI890758A0 (fi
Inventor
Jarkko Raesaenen
Original Assignee
Anadis Instr Sa
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 Anadis Instr Sa filed Critical Anadis Instr Sa
Publication of FI890758A0 publication Critical patent/FI890758A0/fi
Priority to FI890758A priority Critical patent/FI90592C/fi
Priority to AT89121997T priority patent/ATE121542T1/de
Priority to ES89121997T priority patent/ES2070883T3/es
Priority to DE68922295T priority patent/DE68922295T2/de
Priority to EP89121997A priority patent/EP0382908B1/en
Priority to CA002004771A priority patent/CA2004771A1/en
Priority to US07/447,188 priority patent/US5017785A/en
Publication of FI890758L publication Critical patent/FI890758L/fi
Application granted granted Critical
Publication of FI90592B publication Critical patent/FI90592B/fi
Publication of FI90592C publication Critical patent/FI90592C/fi

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
    • G01N21/25Colour; Spectral properties, i.e. comparison of effect of material on the light at two or more different wavelengths or wavelength bands
    • G01N21/31Investigating relative effect of material at wavelengths characteristic of specific elements or molecules, e.g. atomic absorption spectrometry
    • G01N21/35Investigating relative effect of material at wavelengths characteristic of specific elements or molecules, e.g. atomic absorption spectrometry using infrared light
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01JMEASUREMENT OF INTENSITY, VELOCITY, SPECTRAL CONTENT, POLARISATION, PHASE OR PULSE CHARACTERISTICS OF INFRARED, VISIBLE OR ULTRAVIOLET LIGHT; COLORIMETRY; RADIATION PYROMETRY
    • G01J3/00Spectrometry; Spectrophotometry; Monochromators; Measuring colours
    • G01J3/12Generating the spectrum; Monochromators
    • G01J3/18Generating the spectrum; Monochromators using diffraction elements, e.g. grating
    • G01J3/20Rowland circle spectrometers
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01JMEASUREMENT OF INTENSITY, VELOCITY, SPECTRAL CONTENT, POLARISATION, PHASE OR PULSE CHARACTERISTICS OF INFRARED, VISIBLE OR ULTRAVIOLET LIGHT; COLORIMETRY; RADIATION PYROMETRY
    • G01J3/00Spectrometry; Spectrophotometry; Monochromators; Measuring colours
    • G01J3/28Investigating the spectrum
    • G01J3/42Absorption spectrometry; Double beam spectrometry; Flicker spectrometry; Reflection spectrometry
    • G01J3/427Dual wavelengths spectrometry
    • 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
    • G01N33/04Dairy products
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01JMEASUREMENT OF INTENSITY, VELOCITY, SPECTRAL CONTENT, POLARISATION, PHASE OR PULSE CHARACTERISTICS OF INFRARED, VISIBLE OR ULTRAVIOLET LIGHT; COLORIMETRY; RADIATION PYROMETRY
    • G01J3/00Spectrometry; Spectrophotometry; Monochromators; Measuring colours
    • G01J3/12Generating the spectrum; Monochromators
    • G01J3/18Generating the spectrum; Monochromators using diffraction elements, e.g. grating
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01JMEASUREMENT OF INTENSITY, VELOCITY, SPECTRAL CONTENT, POLARISATION, PHASE OR PULSE CHARACTERISTICS OF INFRARED, VISIBLE OR ULTRAVIOLET LIGHT; COLORIMETRY; RADIATION PYROMETRY
    • G01J3/00Spectrometry; Spectrophotometry; Monochromators; Measuring colours
    • G01J3/28Investigating the spectrum
    • G01J3/30Measuring the intensity of spectral lines directly on the spectrum itself
    • G01J3/36Investigating two or more bands of a spectrum by separate detectors
    • 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
    • G01N21/25Colour; Spectral properties, i.e. comparison of effect of material on the light at two or more different wavelengths or wavelength bands
    • G01N21/31Investigating relative effect of material at wavelengths characteristic of specific elements or molecules, e.g. atomic absorption spectrometry
    • G01N21/35Investigating relative effect of material at wavelengths characteristic of specific elements or molecules, e.g. atomic absorption spectrometry using infrared light
    • G01N21/3577Investigating relative effect of material at wavelengths characteristic of specific elements or molecules, e.g. atomic absorption spectrometry using infrared light for analysing liquids, e.g. polluted water

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Spectroscopy & Molecular Physics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Food Science & Technology (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)
  • Spectrometry And Color Measurement (AREA)
  • Analysing Materials By The Use Of Radiation (AREA)
  • Other Investigation Or Analysis Of Materials By Electrical Means (AREA)

Description

5 1 90592 IR-spektrometrinen analysointimenetelmå sekå IR-spektro-metri - IR-spektrometriskt analyseringsf6rfarande samt IR-spektrometer ’ Keksinndn kohteena on IR-spektrometrinen ana- lysointimenetelmå, joka on mååritelty patenttivaatimuksen 1 johdanto-osassa.
Edelleen keksinnon kohteena on IR-spektrometri, 10 joka on mååritelty patenttivaatimuksen 3 johdanto-osassa.
IR-spektrometreja kåytetåån yleisesti mitå eri-laisimmissa kemiallisissa analyyseisså. IR-spektrometris-så muodostetaan analysoitavaa ainetta ja sen komponent-tien pitoisuuksia karakterisoiva IR-absorptiospektri. 15 Spektri muodostuu såteilyn intesiteetistå aallonpituuden funktiona. Analysoitaessa spektriå sen huippukohtien alu-eilta absorbanssimaksimeja verrataan vertailunåytteen an-tamaan vastaavaan absorbanssiarvoon.
On tunnettua måårittåå IR-alueella absorboivien 20 aineiden pitoisuuksia menetelmållå, jossa mitataan ensin absorbanssi kyseesså olevalle aineelle tyypillistå ke-miallista sidosta vastaavalla aallonpituudella, jossa sidoksella on absorptiomaksimi, sekå tåmån jålkeen refe-renssiabsorbanssi toisella, absorptiomaksimista poik-25 keavalla aallonpituudella. Aineen pitoisuus lasketaan vertaamalla nåitå kahta absorbanssia toisiinsa.
Esim. maidon ja maitotuotteiden sisåltåmån ras-van, proteiinin ja laktoosin mittaamiseksi IR-valolla tarkoitukseen kåytetåån yleisesti pydrivåå filtterikiek-30 koa, jossa on kunkin mitattavan aineen mittausabsorbans-sia ja referenssiabsorbanssia vastaavat filtterit. i Mittauksia suoritettaessa optinen mittauspiste sijaitsee mittakyvetisså, jolloin nåytteesså pååsee mit-tausten vålillå tapahtumaan aineosasten molekyylien siir-35 tymistå paikasta toiseen mitattavan liuoksen tai etenkin suspension vain seisoessakin siinå. Tålloin olosuhteet mittakyvetisså kahtena peråttåisenå mittausajankohtana saattavat poiketa suurestikin toisistaan.
2 90592 Kåytånn0sså tåmå tarkoittaa sitå, ettå eri aika-na tehtyå referenssiabsorbanssimittausta ja nåytteen ab-sorbanssimittausta ei yleenså saada tehtyå samoista mole-kyyleistå ja samoissa mittausolosuhteissa. Nåin olien eri 5 mittausaikoihin perustuva mittausjårjestelmå ei voi toi-mia sellaisena luotettavana jårjestelynå, joka pystyisi antamaan oikeita pitoisuusarvoja.
Myos samas ta nåytteestå mitatut eri aineiden pi-toisuuslukemat saattavat olla epåluotettavia, koska nekin 10 mitataan nykyisin eri aikoina ja mahdollisessti eri olo-suhteissa mittakyvetisså. Erikoisen ongelmallinen tilanne on silloin, kun mitattava nåyte on suspensio tai emulsio, jonka suspendoituneet aineet turbuloivat mittakyvetisså. Tållainen on tilanne esim. maidon ja siitå jalostettujen 15 tuotteiden kyseesså ollessa, jotka molemmat sisåltåvåt mm. rasvapallukoita ja kaseiinia, joka on joko kiinteåtå tai puolikiinteåtå riippuen sen polymerisaatioasteesta.
Yleenså IR-spektrometrin parametrit, ajo-olosuh-teet ja/tai nåytteiden laatu muuttuvat jatkuvasti siten, 20 ettå kalibrointiajoja joudutaan suorittamaan useita jopa påivittåin. Erityisesti IR-spektrometrin suotimet ovat herkkiå låmpåtilavaihteluille, ja låmpotilavaihtelut ai-heuttavat tåten epåtarkkuutta lopputuloksiin. Edelleen hilan tai sen tapaisen, valolåhteen, detektorin, nåyteky-25 vetin tms. osan tai elimen asennustapa saattaa aiheuttaa mainitun osan siirtymistå esim. låmpotilavaihtelun, tåri-nån tms. seurauksena.
Lisåksi tunnettujen IR-spektrometrien osat, esim. IR-suotimet, ovat varsin kalliita, mikå nostaa IR-30 spektrometrien hintaa olennaisesti.
Esillå olevan keksinnon tarkoituksena on poistaa *! edellå esitetyt epåkohdat ja tuoda esiin uudenlainen dis- perssien, turbulenssiIle alttiiden emulsioiden ja suspen-sioiden, kuten maidon ja maitotuotteiden komponenttien 35 IR-spektrometrinen analyysimenetelmå sekå IR-spektromet-ri, joilla ei esiinny edellå esitettyjå epåkohtia samassa laajuudessa kuin aiemmin.
3 90592
Erityisesti keksinndn tarkoituksena on tuoda esiin uudenlainen IR-spektrometri, jonka karakteristiset suureet, erityisesti valolåhteen, hilan tai sen tapaisen, detektorin, nåytekyvetin tai muiden osien tai elimien 5 asema ei muutu niin helposti kuin aiemmissa IR-spektro-metreisså.
Keksinnolle tunnusomaisten seikkojen osalta vii-tataan oheisiin patenttivaatimuksiin 1 ja 3.
Keksinto perustuu siihen perusajatukseen, ettå 10 detektori on jårjestetty mittaamaan mittausabsorbanssi IR-spektrin jostakin huippukohdasta ja referenssiabsor-banssi vålittomåsti huippukohdan viereisestå minimikoh-dasta sekå muodostamaan absorbanssien erotus samanaikai-sesti nåytteen låpåisseestå ja spektriin jaetusta valo-15 såteestå ja ettå ko. toimenpiteisiin kåytetåån kaksois-sådedetektoria. Keksinto voidaan toteuttaa esim. siten, ettå IR-låhteestå såteilevå valo suunnataan nåytekyvetis-så olevaan nåytteeseen, nåytteestå saatava valo haj ote-taan tai jaetaan spektriin optisin keinoin diffraktioeli-20 men avulla, esim. kiinteållå kaarevalla hilalla tai pris-malla. Saadusta spektristå mååråtåån kaksoissådedetekto-rilla haluttuja aallonpituuksia vastaavat mittausabsorbanssi- ja referenssiabsorbanssiarvot sekå nåiden erotus.
Mittausabsorbanssi- ja referenssiabsorbanssiar-25 voja vastaavat aallonpituudet mååråytyvåt luonnollisesti IR-spektrin mittauskohdan mukaisesti, ja mittauskohdat voidaan valita esim. haluttujen komponenttien absorbans-sihuippuja vastaavasti.
Halutun komponentin mååritys suoritetaan lasken-30 nallisesti sinånså tunnettuun tapaan. Laskenta perustuu nåytteen sisåisen referenssin kåyttoon, so. referenssiar-vo mååritetåån nåytteestå, esim. IR-spektri jonkin ao. komponentin eri konsentraatioissa vakiona såilyvån absor-banssiarvon mukaisena. Mitatun komponentin pitoisuus saa-35 daan tålloin laskettua suoraan mittausabsorbanssin ja referenssiabsorbanssin erotuksen perusteella.
4 90592
Keksinnolla saavutet.aan erittåin hyva mittaus-ten luotettavuus. Mittausabsorbanssi- ja refenssiabsor-banssiarvot mitataan samana ajanhetkena ja identtisisså olosuhteissa, so. samoista molekyyleistå. Tulos on 5 erittåin luotettava ja vastaa naytetta sellaisena, kun se on mittaushetkella mittauspisteessa ilman mahdollista ajan funktiona tapahtuvaa muutosta.
Keksinnon mukainen laite soveltuu IR-spektro-metrisiin mittauksiin erittåin hyvin nimenomaan suspen-10 sioista ja emulsioista, joissa turbulenssin vaikutukses-ta esiintyvat mittausvirheet eliminoituvat keksinnon ansiosta.
Toinen tarkeå keksinnolla saavutettava etu on mittausten nopeus, so. mittausabsorbanssi ja referenssi-15 absorbanssi voidaan maårittåå yhtåaikaa hyvin lyhyessa hetkessa, joka on kaytannosså millisekuntien suuruus-luokkaa. Tallaisina jarjestely on huomattavasti nopeampi kuin esim. tekniikan tasosta tunnetun filtterikiekon kaytto, jolloin mittaus edellyttåa kussakin tapauksessa 20 kahta perakkåistå mittaustoimenpidettå. Mitattaessa useiden aineiden absorbanssiarvoja samasta nåytteesta ja jokaisesta aineesta kaksi absorbanssilukemaa, mit-tausprosessi kestaå filtterikiekkoa kåytettaessa kauan ja on epåluotettava.
25 Edelleen keksinnolla saavutetaan se suuri etu, ettå laitteessa ei tarvita lainkaan ikåantyviå filtte-reitå, joiden suoritusarvot muuttuvat ajan myotå.
Lisaksi, kaytettaessa kaarevaa hilaa diffrak-tioelimena, optiikassa ei tarvita lainkaan liikkuvia 30 ja kuluvia osia, jolloin laitteen karakteristiset omi-naisuudet såilyvat muuttumattomina, ja mittaustulokset ovat keskenaan vertailukelpoisia.
Diffraktioelimella tarkoitetaan tassa minkå-laista tahansa IR-sateen spektrin taittavaa elinta, 35 kuten hi.la, prisma tai muu elin, jossa IR-sateily muodostaa spektrin.
Diffraktioelin on edullisesti kaareva ja muo- 5 90592 dostaa pallon pinnan osan.
Diffraktioelimen muodostaessa pallon pinnan osan detektori tai detektorit sijoitetaan edullisesti olennai-sesti saman pallon pinnalle.
5 Laitteeseen kuuluu yksi, edullisesti useampia ' detektoreita, jotka mittaavat ao. paikkaan tulevan vas- taavan IR-spektrin kohdan intensiteettiå. Detektori on 2-sådeilmaisin, joka mittaa detektoriin tulevien IR-såtei-den intensiteetin eroja.
10 Detektori voi olla esim. pyrosåhkoinen 2-sådeil- maisin, valmistaja esim. Hamamatsu, Japani tai Elteck, USA, jne.
Valolåhde, diffraktioelin ja detektori on edullisesti asennettu kiinteåsti toistensa suhteen.
15 Keksintåå selostetaan seuraavassa yksityiskoh- taisesti suoritusesimerkin avulla viitaten oheiseen pii-rustukseen, joka esittåå kaaviomaisesti eråstå keksinnon mukaista IR-spektrometriå.
Kuvassa nåkyy keksinn5n mukainen IR-spektromet-20 ri. Spektrometriin kuuluu olennaisesti sinånså tunnetut valolåhde 1, katkoja eli chopperi 2, nåytekyvetti 5, diffraktioelin 6 ja detektori 7. Valonsåteet on suunnattu nåytekyvetin 5 låvitse diffraktioelimeen 6.
Katkoja 2 on minkålainen tahansa sinånså tunnet-25 tu esim. mekaaninen, jossa on pyorivå reikålevy, jonka låvitse valonsåde johdetaan. Katkoja on enneståån tunnet-tu IR-spektrometreistå, eikå sitå kuvata tarkemmin tåsså yhteydesså. Katkoja on yleenså tarpeen, koska IR-detekto-rit mittaavat tavallisesti IR-såteilyn muutoksia.
30 Diffraktioelin jakaa tunnettuun tapaan valonså- teen spektriin, joka detektoidaan detektorin 7 avulla. Diffraktioelin 6, kuten hila, prisma tms. IR-valonsåteen spektriin jakava diffraktioelin, on edullisesti kaareva. Diffraktioelimen valonsåteen puoleinen sivu muodostaa 35 pååasiassa ympyrån pinnan osan. Diffraktioelin voi olla esim. pallon pinnan osa.
Diffraktioelimen muodostaessa ympyrån kaaren 6 90592 osan, detektori 7 on edullisesti sijoitettu saman ym-pyran kaarelle. Diffraktioelimen muodostaessa pallon pinnan osan, detektori on edullisesti sijoitettu saman pallon pinnalle.
5 Laitteeseen kuuluu ainakin yksi kaksoisdetek- tori, esitetyssa sovellutuksessa on esitetty kuusi erillista kaksoisdetektoria 81 - 86, jotka kukin mit-taavat ao. paikkaan tulevan vastaavan IR-spektrin kohdan intensiteettia kahdesta eri pisteesta, esim. pyrosah-10 koisia IR-ilmaisimia. Ilmaisimet on jårjestetty mit-taamaan valonlåhteestå nåytteen lavitse johdetun valon-sateen intensiteetteja spektrin eri kohdista.
Detektorit, so. ilmaisimet on sijoitettu halut-tuihin kohtiin kehåå. Valolåhteen, katkojan, kyvetin ja 15 diffraktioelimen rajoittaman ympyrån, lierion tai pallon mitoitus voidaan jarjestaa esim. siten, ettå 1 mm ao. kehallå vastaa aallonpituuseroa esim. 100 nm, tai jol-lain muulla tavoin. Edelleen detektorit voidaan jarjestaa esim. siten, ettå kaksoisilmaisimet 8, joissa kes-20 kipisteiden våli on 1 mm on sijoitettu siten, ettå toinen ilmaisin on absorptiovyon kohdalla ja toinen sen vierellå mittaamassa taustaa.
Mitattaessa IR-spektriå keksinnon mukaisella laitteella IR-spektri muodostuu sinånså tunnettuun 25 tapaan diffraktioelimen vaikutuksesta ao. pallon siså-pinnalle. Halutut sådeparit, so. absorbanssit måårite-tåån, so. niiden muodostama jannite-ero ilmaisimissa 8 mitataan, jonka perusteella ao. pitoisuus voidaan måå-rittåå suoraan esim. tietokoneen avulla nåytteen tun-30 netun referenssiabsorbanssin avulla.
Valolåhde 1, katkoja 2, nåytekyvetti 5, dif-fraktioelin 6 ja detektorit 7 on edullisesti asennettu kiinteåsti toistensa suhteen. Tålloin IR-spektrometrin karakteristiset ominaisuudet eivåt muutu merkittåvåsså 35 måårin analysoinnin aikana, eikå diffraktioelintå tai detektoreita tarvitse siirrellå tai kååntåå toistensa suhteen.
7 90592
Edelleen detektorit, kuten pyrosåhkoiset 2-sådedetektorit, ovat hinnaltaan erittåin halpoja. Edel-leen detektorissa ei tarvita erityista kallista suodinta tavanomaisten vastaavien laitteiden sisåltåessa taval-5 lisesti suotimen ao. haluttua aallonpituutta vårten. Edelleen pyrosahkoisten 2-sådedetektorien, jotka on sisåisesti kytketty vastakkain ja siten låmpotila- ja tarinåkompenoituja, ansiosta ulostulojannite on tasainen vastaten mitattua intensiteettieroa, so. esim. mitta-10 liuoksen konsentraatiota.
Suoritusesimerkki on tarkoitettu ainoastaan havainnollistamaan keksintoa, ja keksinnon sovellutukset voivat vaihdella oheisten patenttivaatimusten puitteis-sa.
15

Claims (5)

8 90592
1. IR-spektrometrinen analysointimenetelmå disperssien, tur-bulenssille alttiiden emulsioiden ja suspensioiden, kuten mai-don ja maitotuotteiden komponenttien analysoimiseksi, jossa 5 menetelmåsså muodostetaan IR-valonsåde; IR-valonsåde johdetaan nåytteen sisåltåvån nåytekyvetin låvitse; saatava IR-valonsåde jaetaan spektriin; mittausabsorbanssi ja referenssiabsorbanssi detektoidaan samanaikaisesti halutuista spektrin kohdista ja kvantitatiivinen analyysiarvo mååritetåån detektoitujen mit-10 taus- ja referenssiabsorbanssien perusteella, tunnettu siitå, et tå mittausabsorbanssi detektoidaan IR-spektrin jos-tain huippukohdasta ja referenssiabsorbanssi vålittomåsti huippukohdan viereisestå minimikohdasta kåyttåen kaksoissåde-detektoria ja ettå mittaus- ja referenssiabsorbanssien erotus 15 muodostetaan kaksoissådedetektorissa.
2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmå, t u η n e t - t u siitå, ettå IR-såde johdetaan nåytteestå olennaisesti ympyrån kehålle sijoitettuun diffraktioelimeen ja mittausab-20 sorbanssi ja referenssiabsorbanssi detektoidaan saman ympyrån kehån pisteisså.
3. IR-spektrometri, johon kuuluu IR-valolåhde (1) valonså-teen muodostamiseksi; nåytekyvetti (5), joka on sijoitettu 25 mittaussåteen kulkutielle; diffraktioelin (6) nåytteen låpåis-seen valonsåteen jakamiseksi spektriin, detektorit (7) mit-tausabsorbanssin detektoimiseksi halutusta spektrin kohdasta ja referenssiabsorbanssin samanaikaiseksi detektoimiseksi toi-sesta spektrin kohdasta, sekå laskentalaite (9) mittausabsor-30 banssia vastaavan nåytteen pitoisuusarvon måårååmiseksi detektoitujen mittaus- ja referenssiabsorbanssien perusteella, tunnettu siitå, ettå detektorit (7) muodostavat kak-soissådedetektorin (81) , joka on jårjestetty detektoimaan mittausabsorbanssi IR-spektrin jostain huippukohdasta ja refe-35 renssiabsorbanssi vålittomåsti huippukohdan viereisestå minimikohdasta sekå muodostamaan mittausabsorbanssin ja referenssiabsorbanssin erotus. 9 90592
4. Patenttivaatimuksen 3 mukainen laite, tunnettu siitå, ettå diffraktioelin (6) on sijoitettu olennaisesti ym-pyrån kaarelle (10) ja ettå kaksoissådedetektori (81) on sijoitettu olennaisesti saman ympyrån kaarelle. 5
5. Patenttivaatimuksen 3 mukainen laite, tunnettu siitå, ettå valolåhde (1), diffraktioelin (6) ja kaksoissådedetektori (81) on asennettu toistensa suhteen olennaisesti kiinteåsti. 10
FI890758A 1989-02-16 1989-02-16 IR-spektrometrinen analysointimenetelmä sekä IR-spektrometri FI90592C (fi)

Priority Applications (7)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI890758A FI90592C (fi) 1989-02-16 1989-02-16 IR-spektrometrinen analysointimenetelmä sekä IR-spektrometri
AT89121997T ATE121542T1 (de) 1989-02-16 1989-11-29 Verfahren und vorrichtung zur infrarot- spektralphotometrischen analyse.
ES89121997T ES2070883T3 (es) 1989-02-16 1989-11-29 Procedimiento y medios de analisis espectrometrico infrarrojo.
DE68922295T DE68922295T2 (de) 1989-02-16 1989-11-29 Verfahren und Vorrichtung zur infrarot-spektralphotometrischen Analyse.
EP89121997A EP0382908B1 (en) 1989-02-16 1989-11-29 Ir-spectrometric analysing procedure and means
CA002004771A CA2004771A1 (en) 1989-02-16 1989-12-06 Ir-spectrometric analysing procedure and means
US07/447,188 US5017785A (en) 1989-02-16 1989-12-07 IR-spectrometric analyzing procedure and means

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI890758A FI90592C (fi) 1989-02-16 1989-02-16 IR-spektrometrinen analysointimenetelmä sekä IR-spektrometri
FI890758 1989-02-16

Publications (4)

Publication Number Publication Date
FI890758A0 FI890758A0 (fi) 1989-02-16
FI890758L FI890758L (fi) 1990-08-17
FI90592B FI90592B (fi) 1993-11-15
FI90592C true FI90592C (fi) 1994-02-25

Family

ID=8527910

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI890758A FI90592C (fi) 1989-02-16 1989-02-16 IR-spektrometrinen analysointimenetelmä sekä IR-spektrometri

Country Status (7)

Country Link
US (1) US5017785A (fi)
EP (1) EP0382908B1 (fi)
AT (1) ATE121542T1 (fi)
CA (1) CA2004771A1 (fi)
DE (1) DE68922295T2 (fi)
ES (1) ES2070883T3 (fi)
FI (1) FI90592C (fi)

Families Citing this family (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0447254A (ja) * 1990-06-15 1992-02-17 Snow Brand Milk Prod Co Ltd 近赤外線を用いて脱脂乳、牛乳、クリーム及びチーズの成分含量を測定する方法及び装置
FI86480B (fi) * 1990-10-03 1992-05-15 Lauri Jalkanen Foerfarande foer kvantitativ bestaemning av urea fraon mjoelk eller en mjoelkprodukt.
DK39792D0 (da) * 1992-03-25 1992-03-25 Foss Electric As Fremgangsmaade til bestemmelse af en komponent
JPH0650889A (ja) * 1992-07-31 1994-02-25 Shimadzu Corp 近赤外分析装置
US5719397A (en) * 1993-10-04 1998-02-17 Spectrasense Limited Target material detection
DE19523140A1 (de) * 1995-06-28 1997-01-02 Spectro Analytical Instr Mehrkanal-Spektrometer mit Zeilensensor
EP1297320B1 (en) * 2000-06-27 2008-02-27 Alberta Research Council Multiple pathlength spectrophotometer
US6549861B1 (en) 2000-08-10 2003-04-15 Euro-Celtique, S.A. Automated system and method for spectroscopic analysis
AU2001288292A1 (en) 2000-08-21 2002-03-04 Euroceltique S.A. Near infrared blood glucose monitoring system
SE0100931D0 (sv) * 2001-03-16 2001-03-16 Miris Ab Mid infra red analysis
WO2003034032A2 (en) 2001-10-18 2003-04-24 Cargill Robert L Method and apparatus for quantifying an 'integrated index' of a material medium
US8877507B2 (en) 2007-04-06 2014-11-04 Qiagen Gaithersburg, Inc. Ensuring sample adequacy using turbidity light scattering techniques
US8355132B2 (en) * 2007-04-06 2013-01-15 Qiagen Gaithersburg, Inc. Sample adequacy measurement system having a plurality of sample tubes and using turbidity light scattering techniques
US8703492B2 (en) 2007-04-06 2014-04-22 Qiagen Gaithersburg, Inc. Open platform hybrid manual-automated sample processing system
GB0909662D0 (en) * 2009-06-04 2009-07-22 Cambridge Consultants Device and method for determining the composition of a mixture of fluids
US11162893B2 (en) 2009-06-04 2021-11-02 Pietro Fiorentini S.P.A. Device and method for determining the composition of a mixture of fluids
CN113607676B (zh) * 2021-08-04 2022-04-05 淮北师范大学 基于异形比色皿和近红外图像的牛奶成分快速检测方法

Family Cites Families (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3174037A (en) * 1962-05-28 1965-03-16 Litton Systems Inc Method and apparatus for measuring the concentration of a gas in a mixture of gases
JPS591971B2 (ja) * 1975-03-26 1984-01-14 株式会社日立製作所 ブンコウコウドケイ
DE2651086B2 (de) * 1976-11-09 1978-11-09 Hewlett-Packard Gmbh, 7030 Boeblingen Photometer
JPS54159289A (en) * 1978-06-07 1979-12-15 Hitachi Ltd Automatic analytical apparatus
US4320971A (en) * 1978-08-28 1982-03-23 Nippon Kogaku K.K. Spectrophotometer
US4214835A (en) * 1979-01-02 1980-07-29 Baird Corporation Spectrometer sequential readout system
JPS5852550A (ja) * 1981-09-24 1983-03-28 Hitachi Ltd フロ−インジエクシヨン分析におけるゴ−ストピ−クの解消法
FR2519427A1 (fr) * 1982-01-04 1983-07-08 Instruments Sa Dispositif de spectrometrie
FR2590979B1 (fr) * 1985-12-02 1989-04-21 Applied Res Lab Dispositif permettant de mesurer quasisimultanement deux signaux spectroscopiques voisins
JPS6332351A (ja) * 1986-07-26 1988-02-12 Hitachi Ltd 吸光光度計
US4841140A (en) * 1987-11-09 1989-06-20 Honeywell Inc. Real-time color comparator

Also Published As

Publication number Publication date
EP0382908A2 (en) 1990-08-22
US5017785A (en) 1991-05-21
DE68922295D1 (de) 1995-05-24
EP0382908B1 (en) 1995-04-19
FI890758L (fi) 1990-08-17
ATE121542T1 (de) 1995-05-15
EP0382908A3 (en) 1991-06-05
FI90592B (fi) 1993-11-15
ES2070883T3 (es) 1995-06-16
CA2004771A1 (en) 1990-08-16
FI890758A0 (fi) 1989-02-16
DE68922295T2 (de) 1995-08-24

Similar Documents

Publication Publication Date Title
FI90592C (fi) IR-spektrometrinen analysointimenetelmä sekä IR-spektrometri
AU769362B2 (en) Method and apparatus for detecting mastitis by using visible light and/or near infrared light
AU769396B2 (en) Method and apparatus for detecting mastitis by using visible light and/or near infrared light
US4193694A (en) Photosensitive color monitoring device and method of measurement of concentration of a colored component in a fluid
EP0682242A1 (en) Method of and apparatus for measuring absorbance, component concentration or specific gravity of liquid sample
US4781456A (en) Absorption photometer
EP0404207B1 (en) Infrared spectrophotometric method
CN102680450A (zh) 测定装置及测定方法
JPH10510362A (ja) 血液および他の試料を分析する装置
KR20170052256A (ko) 라만 산란을 이용한 물질의 농도 측정 장치 및 방법
JPH0131583B2 (fi)
US4715710A (en) Pump colorimetric analyzer
JPH0224535A (ja) 粒子解析装置
JP2023539429A (ja) 吸収分光分析器および使用方法
US3218914A (en) Single beam frequency modulated dispersive analyzer
JPS61173141A (ja) 粒子解析装置
JPH03160344A (ja) 青果物の成分測定装置
JP3266896B2 (ja) 蛍光x線分析装置
JPS6252434A (ja) 吸光光度分析法
JP2001091455A (ja) 生化学分析装置
JP2749912B2 (ja) 検体測定装置及び検体測定方法
SU1122925A1 (ru) Способ оптического определени концентрации высокодисперсных примесей в прозрачных жидкост х
JPH0534275A (ja) 流体成分測定装置
SU857871A1 (ru) Устройство дл определени содержани жира и белка в молоке и молочных продуктах
SU1157417A1 (ru) Способ анализа веществ

Legal Events

Date Code Title Description
BB Publication of examined application
GB Transfer or assigment of application

Owner name: ANADIS INSTRUMENTS S.A.

MM Patent lapsed
MM Patent lapsed

Owner name: ANADIS INSTRUMENTS S.A.