JP2002516995A - 流れ通路内に存在する液体の導電率を無接触式に測定するための装置および方法 - Google Patents

流れ通路内に存在する液体の導電率を無接触式に測定するための装置および方法

Info

Publication number
JP2002516995A
JP2002516995A JP2000551248A JP2000551248A JP2002516995A JP 2002516995 A JP2002516995 A JP 2002516995A JP 2000551248 A JP2000551248 A JP 2000551248A JP 2000551248 A JP2000551248 A JP 2000551248A JP 2002516995 A JP2002516995 A JP 2002516995A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
coil
conductivity
flow passage
toroidal
measuring
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
Application number
JP2000551248A
Other languages
English (en)
Other versions
JP4278303B2 (ja
Inventor
ケルト フランツ−ヴィルヘルム
カイザー ペーター
ゲオルク ヒュルスマン ハンス
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Fresenius Medical Care Deutschland GmbH
Original Assignee
Fresenius Medical Care Deutschland GmbH
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 Fresenius Medical Care Deutschland GmbH filed Critical Fresenius Medical Care Deutschland GmbH
Publication of JP2002516995A publication Critical patent/JP2002516995A/ja
Application granted granted Critical
Publication of JP4278303B2 publication Critical patent/JP4278303B2/ja
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Fee Related legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N27/00Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means
    • G01N27/02Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating impedance
    • G01N27/023Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating impedance where the material is placed in the field of a coil

Abstract

(57)【要約】 本発明は、流れ通路内に存在する液体の導電率を無接触式に測定するための装置および方法ならびに該装置および該方法の使用に関する。本発明によれば、流れ通路を取り囲むように正確にトロイダルコイルが配置されている。このトロイダルコイルはキャパシタンスと共に振動回路を形成するように接続されている。さらに本発明によれば、この振動回路の電気的な特性量が測定され、測定された電気的な特性量から導電率が求められる。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】 本発明は、流れ通路内に存在する液体の導電率を無接触式に測定するための装
置および方法ならびに該装置および該方法の使用に関する。
【0002】 たとえば透析のような多くの範囲において、液体の導電率は液体の組成を知る
ための重要な尺度として利用される。流れによって流過される電極を用いた測定
が標準的方法であるが、しかしこのような方法は、使い捨て製品(「Dispo
sables)、たとえばチューブにおける測定のためには不適当である。なぜ
ならば、コストの理由から、使い捨て製品に電極を組み込むことができないから
である。
【0003】 流れ通路内に存在する液体の導電率を無接触式(無電極式)に測定するための
装置は、ドイツ連邦共和国特許第3718111号明細書に基づき公知である。
この公知の装置では、コイルを介して液体中に電流が誘導され、この電流の強さ
が第2のコイルを用いて測定される。この公知の装置は製造や取扱いの点で手間
がかかる。
【0004】 したがって、本発明の課題は、簡単に取り扱うことができ、しかもできるだけ
廉価となるような、流れ通路内に存在する液体の導電率を無接触式に測定するた
めの装置および方法を提供することである。
【0005】 この課題は本発明によれば、流れ通路を取り囲むように正確に環状コイルもし
くはトロイダルコイル(Torusspule)が配置されており、該トロイダ
ルコイルが評価回路に接続可能であることにより解決される。
【0006】 本発明は、トロイダルコイルによって時間的に可変の磁界が形成され、この磁
界の磁束線が、トロイダルコイルの内部に延びる(少なくとも理想化されて)同
心的な円を形成するという思想を基礎としている。トロイダルコイルを形成する
トロイダル体もしくは輪環状体の内部における時間的に可変の磁界により、時間
的に可変の電界が形成され、この電界の電界ベクトルは軸方向でトロイダル体を
貫いて、ひいてはトロイダルリング内に配置された液体通路を貫いて延びている
【0007】 コイル電流の周波数と共にその前符号を変化させる前記電界により、液体中に
存在するイオンが運動させられ、このことは軸方向で液体を貫く交流電流を意味
する。したがって、液体中での電流の発生は、ドイツ連邦共和国特許第3718
111号明細書に記載の方法と同じ方法で行われる。しかし本発明によれば、液
体を通って流れる電流の強さが測定されるのではなく、液体中の電流の流れと液
体のオーム抵抗とに基づき生ぜしめられた、測定装置の出力損失が測定される。
【0008】 評価回路およびコイルならびに液体通路が適当に設定されていれば、液体通路
の端部の形成(弁等)や、液体通路の周囲も、測定信号の安定性には無視し得る
程度の影響しか及ぼさないことが判っている。
【0009】 液体通路の特別な構成は必要とならない。有利には液体通路は数10cmの長
さにおいて、時間的に可変の、液体案内に関するエレメント、たとえば弁を有し
ないことが望ましい。
【0010】 本発明による装置の有利な構成では、トロイダルコイルが、コイル枠体と、該
コイル枠体に巻き付けられた線材とから成っている。
【0011】 トロイダルコイルの線材巻付け層が単層に形成されていると有利である。
【0012】 また、コイル枠体が非磁性材料から成っていると有利である。
【0013】 本発明のさらに別の有利な構成では、トロイダルコイルが軸方向で分割されて
いる。
【0014】 また、トロイダルコイルが、流れ通路を嵌め込むために開放可能であることも
有利である。
【0015】 これにより、流れ通路、たとえばチューブを、トロイダルコイル内に持ち込む
ことが可能となる。トロイダルコイルは使い捨て製品(たとえばカセット)の縁
部を取り囲むようにフラップ式に閉じ合わせることもできる。これにより、使い
捨て製品の縁部に設けられた液体通路を取り囲んで把持することができる。
【0016】 さらに、トロイダルコイルを開放旋回させるために少なくとも1つのヒンジが
設けられていると有利である。
【0017】 本発明のさらに別の有利な構成では、トロイダルコイルが、流れ通路を嵌め込
むために並進運動によって開放可能である。
【0018】 この場合、この並進運動は軸方向または半径方向で行うことができる。
【0019】 本発明のさらに別の有利な構成では、トロイダルコイルが、キャパシタンスと
共に振動回路を形成するように接続されている。
【0020】 本発明のさらに別の有利な構成では、前記評価回路が、振動回路の減衰を検出
するための手段を有している。
【0021】 本発明のさらに別の有利な構成では、前記評価回路が、トロイダルコイルの品
質(Q)を規定するための手段を有している。
【0022】 導電率の測定はこの場合、コイルの品質(コイルのQ)の測定もしくは振動回
路における共振振動の減衰の測定により行われる。このためには両事例において
、コイルがキャパシタンスと共に、MHz領域の共振周波数を有する振動回路を
形成するように接続される。たとえばコイルにおける振動振幅を測定するか、も
しくは振動振幅の変化を測定することにより、コイル内に存在する媒体の導電率
を測定することができる。また、品質測定も同じく使用され得る。この品質測定
では、共振時の装置の無効抵抗(リアクタンス)対実効抵抗の比が求められる。
【0023】 さらに本発明の対象は、流れ通路内に存在する液体の導電率を無接触式に測定
するための方法において、以下の方法ステップ: ―流れ通路を取り囲むようにトロイダルコイルを配置し、この場合、該トロイダ
ルコイルに評価回路を接続し、 ―該評価回路の電気的な特性量を測定し、 ―評価回路の、測定された電気的な特性量から導電率を算出する を実施することを特徴とする、流れ通路内に存在する液体の導電率を無接触式に
測定するための方法である。
【0024】 すなわち、電気的な特性量(トロイダルコイルのQ、振動回路の振動の減衰)
の変化が、評価回路の範囲において測定され、この測定された特性量に基づき導
電率が求められる。また、当然ながら、電気的な特性量の測定を直接にトロイダ
ルコイルの範囲で行い、評価回路では単に評価だけを実施することも考えられる
【0025】 さらに、本発明による装置または本発明による方法を透析液の導電率測定のた
めに使用することも、本発明の枠内にある。
【0026】 本発明は主として次のような利点をもたらす: ―使い捨て製品においても導電率の簡単な測定が可能となる。「測定」とはこの
場合、較正曲線もしくは検量曲線により導電率を絶対的に規定することを意味す
るだけでなく、液体の相対導電率に関するデータを表示することをも意味する。
【0027】 ―この場合、特別な使い捨て製品は必要とならない。なぜならば、トロイダルコ
イルが標準的なチューブと取り囲むように配置され得るからである。カセット形
使い捨て製品が使用される場合には、カセットの縁範囲に液体通路が設置される
だけでよく、これによりトロイダルコイルは液体通路を取り囲んで把持すること
ができる。
【0028】 ―当該装置は単に1つのコイルしか有しておらず、これにより構造が一層単純で
かつ廉価となる。
【0029】 ―液体通路を取り囲むようにコイルを閉じ合わせることにより、取扱いが極めて
簡単である。
【0030】 ―容量測定の場合よりも著しく大きな顕著な測定効果が得られ、この測定効果は
比較的単純な電子回路によって評価され得る。
【0031】 以下に、本発明の実施例を図面につき詳しく説明する。
【0032】 図1から判るように、この装置は、非磁性材料(たとえばプラスチック)から
成るコイル枠体1を有している。このコイル枠体1には、線材から成る単層のコ
イル巻付け層2が巻き付けられている。コイル枠体1は軸方向で分割されており
(図2)、等大の2つの半部は、たとえばヒンジを介して開放旋回可能である。
両半部の開放旋回により、液体通路3、たとえばチューブを装置内に嵌め込むこ
とが可能となる。
【0033】 トロイダルコイルはキャパシタンスと共に振動回路を形成するように接続され
ており、この振動回路はMHzの範囲に共振周波数を有している。トロイダルコ
イルが適当に寸法設定されていて、かつ振動回路が適当に励起されると、約7m
S/cm〜約17mS/cmの液体の導電率の変化時に、つまり導電率の、生理
学的に重要となる範囲内での液体の導電率の変化時に、約2Vssのトロイダル
コイルにおける電圧振幅の変化が達成される。
【0034】 このような振幅変化は評価回路によって評価される。
【図面の簡単な説明】
【図1】 液体通路を取り囲むように配置されている、閉じられた本発明による装置の斜
視図である。
【図2】 開放旋回させられた本発明による装置と、この装置内に持ち込まれた液体通路
とを示す断面図である。
【符号の説明】
1 コイル枠体、 2 コイル巻付け層、 3 液体通路
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (71)出願人 Else−Kroner−Strasse 1,D−61352 Bad Hombur g,Germany (72)発明者 ペーター カイザー ドイツ連邦共和国 フランクフルト アム マイン フリートベルガー ラントシュ トラーセ 80 (72)発明者 ハンス ゲオルク ヒュルスマン ドイツ連邦共和国 バート ホンブルク ヴィーゼンシュトラーセ 3 Fターム(参考) 2G028 AA04 BC04 CG02 DH14 EJ01 FK01 HN15 2G053 AB27 BA05 DA02 DB01 2G060 AA05 AF08 FA15

Claims (13)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 流れ通路内に存在する液体の導電率を無接触式に測定するた
    めの装置において、流れ通路を取り囲むように正確にトロイダルコイル(1,2
    )が配置されており、該トロイダルコイル(1,2)が評価回路に接続可能であ
    ることを特徴とする、流れ通路内に存在する液体の導電率を無接触式に測定する
    ための装置。
  2. 【請求項2】 トロイダルコイル(1,2)が、コイル枠体(1)と、該コ
    イル枠体(1)に巻き付けられた線材(2)とから成っている、請求項1記載の
    装置。
  3. 【請求項3】 トロイダルコイル(1,2)の線材巻付け層(2)が単層に
    形成されている、請求項2記載の装置。
  4. 【請求項4】 コイル枠体(1)が非磁性材料から成っている、請求項2記
    載の装置。
  5. 【請求項5】 トロイダルコイル(1,2)が軸方向で分割されている、請
    求項1記載の装置。
  6. 【請求項6】 分割されたトロイダルコイル(1,2)が、流れ通路(3)
    を嵌め込むために開放可能である、請求項5記載の装置。
  7. 【請求項7】 トロイダルコイル(1,2)を開放旋回させるために少なく
    とも1つのヒンジが設けられている、請求項5記載の装置。
  8. 【請求項8】 トロイダルコイル(1,2)が、流れ通路(3)を嵌め込む
    ために並進運動によって開放可能である、請求項1記載の装置。
  9. 【請求項9】 トロイダルコイル(1,2)が、キャパシタンスと共に振動
    回路を形成するように接続されている、請求項1記載の装置。
  10. 【請求項10】 前記評価回路が、振動回路の減衰を検出するための手段を
    有している、請求項8記載の装置。
  11. 【請求項11】 前記評価回路が、トロイダルコイル(1,2)の品質を規
    定するための手段を有している、請求項1記載の装置。
  12. 【請求項12】 流れ通路内に存在する液体の導電率を無接触式に測定する
    ための方法において、次の方法ステップ: ―流れ通路を取り囲むようにトロイダルコイルを配置し、この場合、該トロイダ
    ルコイルに評価回路を接続し、 ―該評価回路の電気的な特性量を測定し、 ―評価回路の、測定された電気的な特性量から導電率を算出する を実施することを特徴とする、流れ通路内に存在する液体の導電率を無接触式に
    測定するための方法。
  13. 【請求項13】 請求項1から11までのいずれか1項記載の装置または請
    求項12記載の方法の、透析液の導電率測定のための使用。
JP2000551248A 1998-05-28 1999-05-18 流れ通路内に存在する液体の導電率を無接触式に測定するための装置および方法 Expired - Fee Related JP4278303B2 (ja)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE19823836.3 1998-05-28
DE19823836A DE19823836C2 (de) 1998-05-28 1998-05-28 Vorrichtung und Verfahren zum berührungsfreien Messen der Leitfähigkeit einer in einem Strömungskanal befindlichen Flüssigkeit
PCT/DE1999/001492 WO1999061900A1 (de) 1998-05-28 1999-05-18 Vorrichtung und verfahren zum berührungsfreien messen der leitfähigkeit einer in einem strömungskanal befindlichen flüssigkeit

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2002516995A true JP2002516995A (ja) 2002-06-11
JP4278303B2 JP4278303B2 (ja) 2009-06-10

Family

ID=7869163

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2000551248A Expired - Fee Related JP4278303B2 (ja) 1998-05-28 1999-05-18 流れ通路内に存在する液体の導電率を無接触式に測定するための装置および方法

Country Status (6)

Country Link
US (1) US6653841B1 (ja)
EP (1) EP1000348B1 (ja)
JP (1) JP4278303B2 (ja)
DE (2) DE19823836C2 (ja)
ES (1) ES2325643T3 (ja)
WO (1) WO1999061900A1 (ja)

Families Citing this family (46)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20040254513A1 (en) 2002-04-10 2004-12-16 Sherwin Shang Conductive polymer materials and applications thereof including monitoring and providing effective therapy
US7022098B2 (en) 2002-04-10 2006-04-04 Baxter International Inc. Access disconnection systems and methods
US7052480B2 (en) 2002-04-10 2006-05-30 Baxter International Inc. Access disconnection systems and methods
US10155082B2 (en) 2002-04-10 2018-12-18 Baxter International Inc. Enhanced signal detection for access disconnection systems
US8029454B2 (en) 2003-11-05 2011-10-04 Baxter International Inc. High convection home hemodialysis/hemofiltration and sorbent system
US6995563B2 (en) * 2004-02-17 2006-02-07 Invensys Systems, Inc. Nonmetallic process connection
US7279903B2 (en) 2005-05-02 2007-10-09 Invensys Systems, Inc. Non-metallic flow-through electrodeless conductivity sensor with leak and temperature detection
US7405572B2 (en) * 2005-05-02 2008-07-29 Invensys Systems, Inc. Non-metallic flow-through electrodeless conductivity sensor and leak detector
US8287724B2 (en) * 2007-07-05 2012-10-16 Baxter International Inc. Dialysis fluid measurement systems using conductive contacts
US20090007642A1 (en) * 2007-07-05 2009-01-08 Baxter International Inc. Dialysis fluid measurement method and apparatus using conductive contacts
US9358331B2 (en) 2007-09-13 2016-06-07 Fresenius Medical Care Holdings, Inc. Portable dialysis machine with improved reservoir heating system
US8105487B2 (en) 2007-09-25 2012-01-31 Fresenius Medical Care Holdings, Inc. Manifolds for use in conducting dialysis
US8040493B2 (en) 2007-10-11 2011-10-18 Fresenius Medical Care Holdings, Inc. Thermal flow meter
US8535522B2 (en) 2009-02-12 2013-09-17 Fresenius Medical Care Holdings, Inc. System and method for detection of disconnection in an extracorporeal blood circuit
US9308307B2 (en) 2007-09-13 2016-04-12 Fresenius Medical Care Holdings, Inc. Manifold diaphragms
US8240636B2 (en) 2009-01-12 2012-08-14 Fresenius Medical Care Holdings, Inc. Valve system
US8597505B2 (en) 2007-09-13 2013-12-03 Fresenius Medical Care Holdings, Inc. Portable dialysis machine
US9199022B2 (en) 2008-09-12 2015-12-01 Fresenius Medical Care Holdings, Inc. Modular reservoir assembly for a hemodialysis and hemofiltration system
WO2009073567A1 (en) 2007-11-29 2009-06-11 Xcorporeal. Inc. System and method for conducting hemodialysis and hemofiltration
EP2334412B1 (en) 2008-10-07 2019-08-21 Fresenius Medical Care Holdings, Inc. Priming system and method for dialysis systems
JP5628186B2 (ja) 2008-10-30 2014-11-19 フレセニウス メディカル ケア ホールディングス インコーポレーテッド モジュール式携帯透析システム
US8753515B2 (en) 2009-12-05 2014-06-17 Home Dialysis Plus, Ltd. Dialysis system with ultrafiltration control
US8547104B2 (en) * 2010-03-01 2013-10-01 Woodward, Inc. Self power for ignition coil with integrated ion sense circuitry
US8501009B2 (en) 2010-06-07 2013-08-06 State Of Oregon Acting By And Through The State Board Of Higher Education On Behalf Of Oregon State University Fluid purification system
DE102011002766A1 (de) 2011-01-17 2012-07-19 Endress + Hauser Conducta Gesellschaft für Mess- und Regeltechnik mbH + Co. KG Messanordnung zur Bestimmung einer elektrischen Leitfähigkeit einer Messflüssigkeit
DE102011079572A1 (de) * 2011-07-21 2013-01-24 Endress + Hauser Conducta Gesellschaft für Mess- und Regeltechnik mbH + Co. KG Gradiometer zur Bestimmung der elektrischen Leitfähigkeit eines in einem Behältnis enthaltenen Mediums
EP2763719B1 (en) 2011-10-07 2017-08-09 Outset Medical, Inc. Heat exchange fluid purification for dialysis system
US9201036B2 (en) 2012-12-21 2015-12-01 Fresenius Medical Care Holdings, Inc. Method and system of monitoring electrolyte levels and composition using capacitance or induction
US9157786B2 (en) 2012-12-24 2015-10-13 Fresenius Medical Care Holdings, Inc. Load suspension and weighing system for a dialysis machine reservoir
US20140263062A1 (en) 2013-03-14 2014-09-18 Fresenius Medical Care Holdings, Inc. Universal portable machine for online hemodiafiltration using regenerated dialysate
US9433720B2 (en) 2013-03-14 2016-09-06 Fresenius Medical Care Holdings, Inc. Universal portable artificial kidney for hemodialysis and peritoneal dialysis
US9566377B2 (en) 2013-03-15 2017-02-14 Fresenius Medical Care Holdings, Inc. Medical fluid sensing and concentration determination in a fluid cartridge with multiple passageways, using a radio frequency device situated within a magnetic field
US9713664B2 (en) 2013-03-15 2017-07-25 Fresenius Medical Care Holdings, Inc. Nuclear magnetic resonance module for a dialysis machine
US9597439B2 (en) 2013-03-15 2017-03-21 Fresenius Medical Care Holdings, Inc. Medical fluid sensing and concentration determination using radio frequency energy and a magnetic field
US9772386B2 (en) 2013-03-15 2017-09-26 Fresenius Medical Care Holdings, Inc. Dialysis system with sample concentration determination device using magnet and radio frequency coil assemblies
US9433718B2 (en) 2013-03-15 2016-09-06 Fresenius Medical Care Holdings, Inc. Medical fluid system including radio frequency (RF) device within a magnetic assembly, and fluid cartridge body with one of multiple passageways disposed within the RF device, and specially configured cartridge gap accepting a portion of said RF device
EP2799851B1 (de) * 2013-05-03 2018-06-27 Seuffer GmbH & Co. KG Messwertaufnehmer, Messvorrichtung und Verfahren zur elektrodenlosen Leitfähigkeitsmessung eines Mediums mittels Bestimmung eines Resonanzparameters eines Serienschwingkreises
US9354640B2 (en) 2013-11-11 2016-05-31 Fresenius Medical Care Holdings, Inc. Smart actuator for valve
US10286135B2 (en) 2014-03-28 2019-05-14 Fresenius Medical Care Holdings, Inc. Measuring conductivity of a medical fluid
EP3137128B1 (en) 2014-04-29 2021-02-24 Outset Medical, Inc. Dialysis system and methods
US9889244B2 (en) 2015-12-17 2018-02-13 Fresenius Medical Care Holdings, Inc. System and method for controlling venous air recovery in a portable dialysis system
AU2017231675B2 (en) 2016-03-08 2022-03-31 Fresenius Medical Care Holdings, Inc. Methods and system of generating rapidly varying pressure amplitudes in fluidic circuits in a dialysis treatment system
CA3014941A1 (en) 2016-03-08 2017-09-14 Fresenius Medical Care Holdings, Inc. Methods and systems for detecting an occlusion in a blood circuit of a dialysis system
EP4039286A1 (en) 2016-08-19 2022-08-10 Outset Medical, Inc. Peritoneal dialysis system and methods
US10561778B2 (en) 2017-03-02 2020-02-18 Fresenius Medical Care Holdings, Inc. Split reservoir bags and method of using split reservoir bags to improve the heating and generation of dialysate
US11110214B2 (en) 2017-04-07 2021-09-07 Fresenius Medical Care Holdings, Inc. Methods and systems for measuring and heating dialysate

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS631961A (ja) * 1986-05-30 1988-01-06 コ−ブ・ラボラトリ−ズ・インコ−ポレ−テッド 流体の導電率の遠隔感知セル
JPH0465987B2 (ja) * 1984-03-10 1992-10-21 Organo Kk
JPH05149923A (ja) * 1991-11-29 1993-06-15 Kaisei Enjinia Kk 周波数位相変化による電磁誘導検査装置及びその検査方法
JPH07311180A (ja) * 1994-05-19 1995-11-28 Hitachi Cable Ltd 渦流探傷コイル
JPH07318600A (ja) * 1994-05-25 1995-12-08 Natl Food Res Inst 非接触導電率測定器
JPH09113488A (ja) * 1995-10-16 1997-05-02 Toshiba Corp 電磁気的材質評価方法及び装置
JP2550456Y2 (ja) * 1991-07-08 1997-10-15 東陶機器株式会社 便器の自動洗浄システム
JPH09329633A (ja) * 1996-06-07 1997-12-22 Dkk Corp 導電率計

Family Cites Families (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE860663C (de) 1948-10-02 1952-12-22 Draegerwerk Ag Verfahren zur Bestimmung der elektrischen Leitfaehigkeit
CH419670A (de) 1965-01-22 1966-08-31 Lonza Werke Elektro Chemische Verfahren zur Untersuschung nichtmagnetischer Stoffe
DE1281567B (de) 1965-06-25 1968-10-31 Beckman Instruments Inc Einrichtung zum Messen der elektrischen Leitfaehigkeit
US3404335A (en) * 1965-07-26 1968-10-01 Beckman Instruments Inc Apparatus for measuring electrical conductivity of a conducting medium capable of flowing in a conduit
US3686926A (en) * 1970-04-01 1972-08-29 Boeing Co Chip detecting and monitoring device
DE2822943A1 (de) * 1978-05-26 1979-11-29 Tesch Gmbh & Co Kg Verfahren und vorrichtung zur messung der elektrischen leitaehigkeit von fluessigkeiten
DE3335766A1 (de) * 1983-10-01 1985-04-11 Leybold-Heraeus GmbH, 5000 Köln Anordnung zur elektrischen messung von schichtdicken an laufenden baendern
US4644285A (en) * 1984-10-09 1987-02-17 Wayne Graham & Associates International, Inc. Method and apparatus for direct measurement of current density
SE451886B (sv) * 1986-10-10 1987-11-02 Sten Linder Sett och anordning for beroringsfri metning av storheter hos eller i anslutning till elektriskt ledande material
CA1328679C (en) * 1989-05-18 1994-04-19 Raynald Hachey Apparatus for particle determination in liquid metals
US5089776A (en) * 1989-09-25 1992-02-18 Nkk Corporation Apparatus for detecting defects in a moving steel strip with a magnetizing yoke and a sensor placed on opposite sides of the strip
US5157332A (en) * 1989-10-13 1992-10-20 The Foxboro Company Three-toroid electrodeless conductivity cell
US5077525A (en) * 1990-01-24 1991-12-31 Rosemount Inc. Electrodeless conductivity sensor with inflatable surface
US5225783A (en) * 1991-02-18 1993-07-06 Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha Dielectric constant detection apparatus for fuel
US5334932A (en) * 1991-02-22 1994-08-02 Vickers Incorporated Temperature compensated electrical sensor system for measuring ferrous particles in a fluid using a series resonant oscillator and microprocessor
JPH0572164A (ja) * 1991-09-10 1993-03-23 Mitsubishi Electric Corp 燃料の誘電率検知装置
FR2699281B1 (fr) 1992-12-15 1995-05-19 Inst Francais Du Petrole Dispositif et méthode de caractérisation d'un milieu comportant au moins une partie conductrice.
US5485083A (en) * 1993-10-28 1996-01-16 Smiths Industries Transformer coupled in-line metallic debris sensor
US5480511A (en) * 1994-06-30 1996-01-02 International Business Machines Corporation Method for contactless real-time in-situ monitoring of a chemical etching process

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0465987B2 (ja) * 1984-03-10 1992-10-21 Organo Kk
JPS631961A (ja) * 1986-05-30 1988-01-06 コ−ブ・ラボラトリ−ズ・インコ−ポレ−テッド 流体の導電率の遠隔感知セル
JP2550456Y2 (ja) * 1991-07-08 1997-10-15 東陶機器株式会社 便器の自動洗浄システム
JPH05149923A (ja) * 1991-11-29 1993-06-15 Kaisei Enjinia Kk 周波数位相変化による電磁誘導検査装置及びその検査方法
JPH07311180A (ja) * 1994-05-19 1995-11-28 Hitachi Cable Ltd 渦流探傷コイル
JPH07318600A (ja) * 1994-05-25 1995-12-08 Natl Food Res Inst 非接触導電率測定器
JPH09113488A (ja) * 1995-10-16 1997-05-02 Toshiba Corp 電磁気的材質評価方法及び装置
JPH09329633A (ja) * 1996-06-07 1997-12-22 Dkk Corp 導電率計

Also Published As

Publication number Publication date
US6653841B1 (en) 2003-11-25
EP1000348A1 (de) 2000-05-17
ES2325643T3 (es) 2009-09-10
JP4278303B2 (ja) 2009-06-10
DE19823836C2 (de) 2000-05-04
DE19823836A1 (de) 1999-12-09
WO1999061900A1 (de) 1999-12-02
DE59915006D1 (de) 2009-05-28
EP1000348B1 (de) 2009-04-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP2002516995A (ja) 流れ通路内に存在する液体の導電率を無接触式に測定するための装置および方法
Sandacci et al. Off-diagonal impedance in amorphous wires and its application to linear magnetic sensors
Atherton Remote field eddy current inspection
US3309924A (en) Electromagnetic flow meter
US5371464A (en) Apparatus for in-line analysis of flowing liquid and solid materials by nuclear magnetic resonance
US6414493B1 (en) Toroid conductivity sensor
JP2001330655A (ja) 磁気センサ及びその製造方法
US20090085557A1 (en) Detection device and method
EP2353162B1 (en) Gmr biosensor with aligned magnetic field
US20030020463A1 (en) System and method for monitoring the composition of a magnetically permeable material
Wang et al. Analytical and experimental study of the improved magnetic field sensitivity for nanocrystalline soft magnetic alloy and coil laminate with different layers
Palmer A small sensitive magnetometer
JP2008532012A (ja) 環状コイル(magnetictoroid)を備える電流センサ
JP2615342B2 (ja) 磁性材料のパラメータを測定するための可変磁気抵抗磁力計
WO2006059497A1 (ja) 超電導体の臨界電流密度測定方法及び装置
EP0658764A1 (en) Method and apparatus for measurement of a saturation magnetic flux density
JPS63134947A (ja) 磁化可能な物質の含有量を測定するための測定装置
JPH04296663A (ja) 電流測定装置
US5767418A (en) Electromagnetic flowmeter with single bobbin coil
GB2082330A (en) Eddy current surface probe
US5574363A (en) Stability method and apparatus for nondestructive measure of magnetic saturation flux density in magnetic materials
Jaeger et al. Induction sensor characterisation for electromagnetic tracking systems
Clarke et al. Development of a variable frequency, low current, low volume hysteresis loop tracer
EP0459480A1 (en) Electromagnetic blood flowmeter probe
Rheinländer et al. Novel physicochemical characterization of magnetic fluids

Legal Events

Date Code Title Description
A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20060213

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20071109

A521 Written amendment

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20080212

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20080305

A601 Written request for extension of time

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A601

Effective date: 20080602

A602 Written permission of extension of time

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A602

Effective date: 20080609

A601 Written request for extension of time

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A601

Effective date: 20080701

A602 Written permission of extension of time

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A602

Effective date: 20080708

A601 Written request for extension of time

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A601

Effective date: 20080801

A602 Written permission of extension of time

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A602

Effective date: 20080808

A02 Decision of refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A02

Effective date: 20080926

A521 Written amendment

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20090123

A911 Transfer to examiner for re-examination before appeal (zenchi)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A911

Effective date: 20090202

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20090220

A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20090310

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20120319

Year of fee payment: 3

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20120319

Year of fee payment: 3

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20130319

Year of fee payment: 4

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20130319

Year of fee payment: 4

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20140319

Year of fee payment: 5

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

LAPS Cancellation because of no payment of annual fees