NL8301172A - Inrichting voor het bepalen van de dichtheid, de concentratie, het soortelijk gewicht, enz. van een vloeistof. - Google Patents

Inrichting voor het bepalen van de dichtheid, de concentratie, het soortelijk gewicht, enz. van een vloeistof. Download PDF

Info

Publication number
NL8301172A
NL8301172A NL8301172A NL8301172A NL8301172A NL 8301172 A NL8301172 A NL 8301172A NL 8301172 A NL8301172 A NL 8301172A NL 8301172 A NL8301172 A NL 8301172A NL 8301172 A NL8301172 A NL 8301172A
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
light
liquid
concentration
wall surface
receiving element
Prior art date
Application number
NL8301172A
Other languages
English (en)
Original Assignee
Nippon Beet Sugar Mfg
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
Priority claimed from JP5283482A external-priority patent/JPS58169050A/ja
Priority claimed from JP20015782A external-priority patent/JPS5990032A/ja
Application filed by Nippon Beet Sugar Mfg filed Critical Nippon Beet Sugar Mfg
Publication of NL8301172A publication Critical patent/NL8301172A/nl

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
    • G01N21/41Refractivity; Phase-affecting properties, e.g. optical path length
    • G01N21/43Refractivity; Phase-affecting properties, e.g. optical path length by measuring critical angle

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

* * VO 4701
Betr.: Inrichting voor het bepalen van de dichtheid, de concentratie, het soortelijk gewicht, enz.van een vloeistof.
De uitvinding heeft betrekking op een inrichting voor het bepalen van de dichtheid, de concentratie, het soortelijk... gewicht, enz .van een vloeistof onder gebruik van een optisch stelsel.
Er is een inrichting bekend voor het bepalen van de dichtheid, de 5 concentratie, het soortelijk gewicht, enz. van een vloeistof, waarbij gebruik wordt gemaakt van een optisch stelsel. De inrichting canvat een voor licht doorlaatbaar lichaam, dat in de te beproeven vloeistof is ondergedompeld en een koppelwandvlak bezit, dat in aanraking is met de vloeistof. Dicht wordt naar het koppelwandvlak geëmitteerd en het bij 10 dit vlak gereflecteerde licht wordt door een lichtopvangelement ontvangen.
De hoeveelheid gereflecteerd licht wordt gebruikt voor het bepalen van de dichtheid, de concentratie, het soortelijk gewicht, enz. van vloeistof. De inrichting is evenwel onnauwkeurig aangezien het lichtopneem-element niet slechts het gereflecteerde licht ontvangt, doch ook licht 15 van buitenaf, en in sterke mate door het licht van buitenaf wordt beïnvloed, meer in· het bijzonder wanneer de hoeveelheid gereflecteerd licht gering is.
Teneinde dit probleem te overwinnen is in de Japanse octrooiaanvrage 139560/1978 voorgesteld op het koppelwandvlak een reflecterende 20 spiegel aan te brengen-teneinde een totale reflectie van het invallende licht te verschaffen cm de reductie in de hoeveelheid gereflecteerd licht tot een minimum terug te brengen. Deze spiegel kan evenwel lastig worden gemonteerd en heeft een constante invalshoek, welke de totale reflectie van invallend licht onder slechts bepaalde omstandigheden mogelijk maakt.
25 Derhalve treedt slechts een kleine verandering in de hoeveelheid licht op en de meetresultaten worden op sterke wijze door licht van buitenaf schadelijk beïnvloed. Hierdoor wordt de nauwkeurigheid van de inrichting verlaagd. Bovendien kan de inrichting moeilijk onder redelijke kosten worden vervaardigd.
30 Gezien de beswaren van de bekende inrichtingen, zoals boven be schreven, beoogt de uitvinding te voorzien in een inrichting van het bovenvermelde type, welke is voorzien van een zodanig gevormd koppelwandvlak, dat een doeltreffend gebruik wordt gemaakt van totale reflectie teneinde daardoor een eventuele reductie in de hoeveelheid van gereflec 8301172 • ·» - 2 - teerd licht zo sterk mogelijk te beletten, en welke inrichting gemakkelijk kan worden vervaardigd.
Een ander doel van de uitvinding is het verschaffen van een inrichting van het bovenbeschreven type, welke een hogere mate van nanw-5 keurigheid bezit.
De uitvinding zal onderstaand nader worden toegelicht onder verwijzing naar de tekening. Daarbij toont : fig. 1 een vertikaal zijaanzicht van het essentiële deel van een inrichting volgens de uitvinding; 10 fig. 2 een doorsnede over de lijn X-X van fig. 1, fig. 3 een vertikaal zijaanzicht van een andere inrichting volgens de uitvinding; fig. k een doorsnede over de lijn X-X van fig. 3; fig. 5 een vertikaal zijaanzicht van een gewijzigde uitvoerings-15 vorm van het voor licht doorlaatbare lichaam, dat een essentieel deel van de uitvinding vormt; en fig. 6 een aanzicht overeenkomende met dat volgens fig. 3, doch waarbij een andere uitvoeringsvorm volgens de uitvinding is weergegeven.
20 Zoals uit de fig. 1 en 2 van de tekening blijkt, heeft de vloei stof 1, welke moet worden onderzocht, een brekingsindex n^ en is in deze vloeistof een voor licht doorlaatbaar lichaam 2 gedompeld, dat een brekingsindex bezit, welke groter is dan die van de vloeistof 1. Het voor licht doorlaatbare lichaam 2 bestaat uit optisch glas of kunststof 25 of een soortgelijk materiaal en bezit een lichttoevoer 3, een lichtafvoer ^ en daartussen een koppelwandvlak 5· De toevoer 3 is naar een lichtbron 6 gekeerd en tussen de toevoer 3 en de lichtbron 6 bevindt zich een lens 7» terwijl een lichtopvangelement 8 naar de afvoer 1* is gekeerd.
De toevoer 3 bezit een paar geleidingswandvlakken 9 en 10, terwijl de 30 afvoer 1* op een soortgelijke wijze is voorzien van een paar geleidingswandvlakken ·11 en 12. Derhalve bepaalt het lichaam 2 een baan voor licht met een reflecterende zone en overdrachtzones. Het door de bron 6 geëmitteerde licht wordt door het passeren van de lens 6 in evenwijdige stralen omgezet, treedt het lichaam 2 via de toevoer 3 daarvan binnen 35 en wordt aan het koppelwandvlak 5 gereflecteerd. Het gereflecteerde licht verlaat het lichaam 2 via de afvoer U daarvan. De toevoer 3 en de afvoer ^ kunnen een integraal deel zijn van het lichaam 2 of kunnen ook be- 8301172 - 3 - ff » staan uit een afzonderlijk onderdeel, dat uit een materiaal met goede liehtgeleidingseigenschappen is vervaardigd, zoals een optische vezel, en "bijvoorbeeld zodanig met het lichaam 2 is verbonden, dat de geleiders tussen de toevoer 3 en de bron 6 en tussen de afvoer b en het lichtop-5 vangelement 8 aanwezig zijn. In het laatste geval kan het lichaam 2 het licht uit de bron 6 op een meer doeltreffende wijze opzamelen.
. Het voor licht doorlaatbare lichaam 2 bezit een plat vlak 13 in een gebied tussen de toevoer 3 en de afvoer U en op een afstand van het koppelwandvlak 5· Dit platte vlak 13 neemt niet direkt deel aan de me-10 ting. Het wandvlak 5 heeft een gebogen contour, welke deel uitmaakt van een imaginaire cirkel, waarvan het midden en de straal zijn aangegeven bij 0 en R en waarlangs het licht zich naar het lichtopvangelement 8 voortbeweegt en waaraan de geleidingswanden 10 en 12 raken.
De vorm van het wandvlak 5 is zodanig gekozen, dat ervoor gezorgd 15 wordt, dat alle stralen, die zich langs een rechte lijn door de toevoer 3 voortbewegen, op een doeltreffende wijze onder voorgeschreven omstandigheden worden gereflecteerd. Indien het licht L, dat zich langs een rechte lijn langs de geleidingswand 9 voortbeweegt., in een punt P van het wandvlak 5 wordt gereflecteerd, bepaalt een rechte lijn, die het 20 midden 0 en het punt P met elkaar, verbindt, een normale lijn M, en bepalen het licht L en de normale lijn M daartussen een invalshoek /3 . Indien de hoek p groter is dan de kritische hoek, doch kleiner is dan een rechte hoek, wordt het licht L in het punt P totaal gereflecteerd. De gebogen configuratie van het wandvlak 5 dient zodanig te zijn, dat aan de-25 ze omstandigheden wordt voldaan.
Indien daarentegen het licht L' zich langs een rechte lijn langs de geleidingswand 10 voortbeweegt, en in het punt Q van het wandvlak 5 wordt gereflecteerd, bepaalt een rechte lijn, die de punten 0 en Q met elkaar verbindt, een normale lijn N en het licht L’ en de normale lijn N 30 bepalen daartussen een invalshoek *3 ". Het licht L* wordt in het punt Q totaal gereflecteerd, indien de invalshoek 3 " niet groter is dan een rechte hoek. De vorm van het wandvlak 5 moet ook aan deze voorwaarden voldoen.
Dit betekent, dat alle lichtstralen tussen het licht L en het 35 licht L’ aan het wandvlak 5 onder voorgeschfeven omstandigheden totaal worden gereflecteerd indien het wandvlak 5 een gebogen contour heeft, welke deel uitmaakt van een imaginaire cirkel, die zich door de punten 8301172 « - k - P en Q uitstrekt.
De lijn ÏÏ en het licht L* bepalen daartussen een rechte hoek en de lijn N en het licht L bepalen daartussen eveneens een rechte hoek.
De lijn U en het licht L snijden elkaar in het punt S. De afstand OS
Λ 5 tussen de punten 0 en S is gelijk aan R sm p , en de straal R van de imaginaire cirkel is gelijk aan de afstand OS tussen de punten 0 en S 1 plus de dikte t van het lichaam 2 tussen de geleidingswanden 9 en 10. Derhalve kan de straal R worden verkregen uit de onder staande vergelijkingen (1) en. (2) : 10 R 58 R sin β + t (1) R ~ t/(l - sin /3 ) (2)
De lengte £ van de boog PQ, bepaald tussen de punten P en Q, wordt uitgedrukt door de volgende vergelijking : i- R. (3) • · 71 15 waarbij (---=-/3) de hoek is, welke de lijnen M en I daartussen in het punt 0 bepalen.
De uitvinding zal thans bij wijze van voorbeeld worden toegelicht - onder verwijzing naar de toepassing van een voor licht doorlaatbaar lichaam 2, bestaande uit glas, op een suikeroplossing met een concentra-20 tie van 0 tot ongeveer 65%. Het glas, waaruit het lichaam 2 is vervaardigd, heeft een brekingsindex.n^ van T,520 bij 20° C, terwijl een suikeroplossing met een concentratie van Q%> welke alleen uit water bestaat, een brekingsindex n^ van 1,330 bij 20° C heeft.
Indien de invalshoek /3 van het licht L gelijk is aan de kritische 25 hoek en indien de dikte t tussen de geleidingswanden 9 en 10 gelijk is aan 3 mm, wordt de kritische hoek d als volgt uitgedrukt :
Brekingsindex (n^) van een suikeroplossing met -1 " één' cóncéntratië van 0%..... · _ ck - sin Brekingsindex (n^) van het voor licht doorlaat-bare lichaam.
Derhalve is cK = sin”1 \*520 ~ ^1,05 (graden)
De straal, welke de gebogen contour van het wandvlak 5 bepaalt, 30 kan worden verkregen uit vergelijking (2) en wel als volgt : E ί-sL a.»- -2lt’01
De lengte X van de boog tussen de punten P en Q is gelijk aan : (90 - 61,05) x 2^,01 x |g2L= 12,13 (mm).
, .
8301172 - 5 -
Derhalve kan de inrichting volgens de uitvinding, welke geschikt is voor het bepalen van de concentratie van een suikeroplossing en een concentratie van 0 tot 65% zijn voorzien van een gebogen koppelwandvlak, dat deel uitmaakt van een imaginaire cirkel met een straal R gelijk aan 5 2^,01 mm en een bovenlengte (L ) van 12,13 mm, en een lichttoevoer 3 en een lichtafvoer elk met een breedte van 3 mm, die aan respectieve tegenover elkaar gelegen uiteinden van het gebogen oppervlak tangentiaal ten opzichte daarvan zijn verbonden.
Hierna volgt een toelichting op de meting van de concentratie van 10 de bovenstaande suikeroplossing met de inrichting, zoals deze boven is omschreven.
Het gebogen vsndvlak 5 van het voor licht doorlaatbare lichaam 2 wordt in aanraking gebracht met of ondergedompeld in de te onderzoeken vloeistof 1, welke in het hier beschouwde geval een suikeroplossing is.
15 Indien de suikeroplossing een concentratie van 0% heeft, worden alle stralen, die door de lichtbron 6 worden geëmitteerd, en zich langs rechte lijnen via de toevoer 3 voortbewegen, aan het vandvlak 5 totaal gereflecteerd in het gebied met een booglengte PQ van 12,13 mm tussen de punten ? en Q. Het gereflecteerde licht passeert de afvoer b en be-20 reikt het lichtopvangelement 8. In dit geval wordt de grootste hoeveelheid gereflecteerde licht door het element 8 ontvangen.
Wanneer de concentratie van de suikeroplossing als de te onderzoeken vloeistof 1 toeneemt, varieert de kritische hoek 0( , welke afhankelijk is van het voor licht doorlaatbare lichaam 2 en de concentra-25 tie van de oplossing. De kritische hoekc( neemt toe bij een toename van de concentratie aan suiker in de oplossing en er treedt een geleidelijke reductie in dat gebied van het gedeelte PQ van het vandvlak 5 op, waarin de invalshoek van het licht de kritische hoek overschrijdt. Het licht kan geleidelijk niet meer voldoen aan de regel van totale reflectie, 30 beginnende met de stralen, welke dicht gelegen zijn bij het licht L, dat zich langs een rechte lijn langs de geleidingswand 9 voortbeweegt. Derhalve vertoont de hoeveelheid gereflecteerd licht, welke door het element 8 wordt ontvangen, een geleidelijke reductie. Deze veranderingen zijn aangegeven in de onderstaande tabel 1. De daarin verstrekte 35 informatie bevestigt de nauwkeurigheid van de inrichting, aangezien een verandering in de concentratie aan suiker in de oplossing aanleiding geeft tot een grote verandering in de elektromotorische kracht (mV), e 8301172 ¥ - 6 - die in het lichtopvangelement wordt opgewekt, dat op de verandering in de concentratie reageert. De tabel 1 toont de relatie tussen de concentratie aan suiker in de oplossing en de elektromotor!sche kracht (mV), die in het lichtopvangelement wordt opgewekt. Deze resultaten zijn ver-5 kregen onder gebruik van een NATIONAL MB-22N-lamp, waaraan een spanning van 2V werd aangelegd als lichtbron 6, en een OMRON EE-66-inrichting met een impedantie van 150 ohm als het lichtopvangelement 8.
Tabel 1
Concentratie aan rietsuiker en elektromotorische kracht, opgewekt in het lichtopvangelement (mV, 20° C) .Gang Gemiddelde + 0 . 2 o k c standaard
ConceriN^ 5 deviatie tratie 0 119,¾ 119,0 119,3 119,1 119,¾ 119,2¾ + 0,18 9,8 101,2 101,5 101,6 101,5 101,8 101,52+ 0,22 21.2 81,6 82,0 82,1 81,8 82,3 81,96+ 0,27 31.8 65,3 65,1 65,1 6k,8 65,2 65,10 + 0,19 15 1^2.0 ^9,3 ^9,2 ^9,3 W,8 1+8,8 1+9,08+ 0,26 51.6 33,8 31+,2 3l+,1 33,7 33,9 33,9¾ + 0,21 62.7 18,0 18,5 18,2 18,2 18,3 18,2¾ + 0,18 67.3 11,9 11,8 12,3 12,2 12,0 12,0¾ + 0,21
Het ontwerp van de boven bij wijze van voorbeeld beschreven inrichting is gebaseerd op de kritische hoek (Λ , verkregen op basis van de brekingsindex (1 ^) van een suikeroplossing met de minimale concentratie, d.w.z. 0%, hetgeen neerkomt op zuiver water. Dit is -evenwel niet steeds het geval, doch het ontwerp van het voor licht doorlaatbare lichaam 25 kan worden gebaseerd op de kritische hoekig , verkregen op basis van de brekingsindex (n^), overeenkomende met de minimale waarde van het concentratiegebied, dat moet worden gemeten. In het geval, dat slechts een bepaalde concentratiewaarde moet worden gemeten, kan de brekingsindex (n^), welke daarmede overeenkomt, als een basis voor het ontwerp van het 30 voor licht doorlaatbare lichaam worden gebruikt.
8301172 - 7 -
De inrichting volgens.de uitvinding, welke op de bovenbeschreven wijze is ontworpen en op de bovenbeschreven wijze wordt gebruikt, verzekert een grote nauwkeurigheid bij de bepaling van een onbekende con-centratiewaarde, indien de elektr©motorische kracht, die in het licht-5 opvangelement wordt opgewekt, eerder wordt verkregen voor elke concen-tratiewaarde, welke moet worden bepaald.
Zoals uit het bovenstaande blijkt, is de inrichting volgens de uitvinding daarin gekenmerkt, dat het voor licht doorlaatbare lichaam, dat is ondergedompeld in of in aanraking is gebracht met de te onder-10 zoeken vloeistof, een gebogen koppelwandvlak heeft, waarvan de «straal S zodanig ten opzichte van de kritische hoek , verkregen uit de brekingsindex (n^) van de vloeistof en de brekingsindex {n^) van het voor licht doorlaatbare lichaam is gekozen, dat een invalshoek β wordt bepaald, welke een maximale reflectie van licht aan het koppelwandvlak mogelijk 15 maakt. Bij de inrichting, weergegeven in fig. 1, wordt het licht, dat aan het koppelwandvlak 5 wordt gereflecteerd, direkt door het lichtop-vangelement ontvangen. Het is ook mogelijk de inrichting volgens de uitvinding zodanig uit te voeren, dat deze de concentratie, 'enz. van een vloeistof bepaalt door het licht, dat aan het wandvlak 5 wordt ge-20 reflecteert, en het licht, dat het voor licht doorlaatbare lichaam 2 niet passeert, met elkaar te vergelijken, zoals bij wijze van voorbeeld is aangegeven in de fig. 3 en 4.
Zoals uit de fig. 3 en I blijkt, bepaalt een optische vezel-massa 14 een lichttoevoer en een optische vezelmassa 15 een licht-25 afvoer. De optische vezels zijn met de respectieve tegenover elkaar gelegen uiteinden van het voor licht doorlaatbare lichaam 2 verbonden.
Het andere uiteinde van de optische vezel lU is verbonden met de lichtbron 6. Van de optische vezel 15 is het andere uiteinde verbonden met een deel l6a van het lichtopvangelement 16. Een optische vezelmassa 17 30 strekt zich tussen de lichtbron 6 en een ander deel 16b van het element 16 uit. Voor de lichtbron 6 is een lichtreductie-inrichting 20 opgesteld om het verschil in helderheid tussen het licht 18, dat het lichaam 2 passeert en aan het wandvlak 5 ' 'ordt gereflecteerd en het ene deel 16a bereikt, en het licht 19, dat zich direkt vanuit de lichtbron 6 35 naar het andere gedeelte léb beweegt, te corrigeren. De concentratie, enz. van de vloeistof, wordt bepaald op basis van de mate van deze correctie. De in fig. 3 en ^ afgeheelde inrichting heeft een grotere mate 830 1 17 2 β · - 8 - van nauwkeurigheid hij het bepalen van de concentratie, de dichtheid, \ het soortelijke gewicht, enz. van een vloeistof.
Zoals uit fig.. 5 blijkt, bezit het daarin af geheelde, voor licht doorlaatbare lichaam 2 een koppelwandvlak 5 met een half-cirkel-5 vormige contour in de richting van de voortbewegingshaan van het licht en derhalve is de opbouw van het lichaam compact.
Thans wordt de aandacht gericht op fig. o, waarin men een gewijzigde uitvoeringsvorm van de in fig. 3 afgebeelde inrichting vindt. De inrichting omvat een paar huizen-21 èn 22, die op elkaar zijn ge-ÏO plaatst en te openen door een scharnier 23 met elkaar zijn verbonden. Het huis 22 bezit een . holte 2h3 welke complementair is aan het gebogen wandvlak 5 van. het voor licht doorlaatbare lichaam 2 teneinde daarin de te onderzoeken vloeistof 1 vast te houden. Een batterij 25 voor het inschakelen van de lichtbron 6 en een spanningsregelaar 26 15 bevinden zich in het huis 22. Met 27 is een geleider voor de lichtbron aangegeven. In het geval van deze inrichting wordt de te onderzoeken vloeistof 1 in de holte 2k ondergebracht respectievelijk daaruit verwijderd. Deze inrichting heeft een compacte constructie en is draagbaar.
20 Ofschoon de uitvinding boven is beschreven onder verwijzing naar een aantal uitvoeringsvormen daarvan, is het duidelijk, dat binnen het kader van.de uitvinding verschillende modificaties of varianten mogelijk zijn. Zo zijn bijvoorbeeld de volgende wijzigingen mogelijk: 1. Het gehele wandvlak 5, behalve het gebied tussen de punten P en Q, 25 kan op een zodanig wijze worden behandeld, dat de reflectie van licht niet wordt belèt, bijvoorbeeld door het vlak te maskeren of te bekleden met een verf, terwijl slechts het gebied tussen de punten P en Q transparant is. Deze constructie draagt ertoe bij, dat een reductie in de hoeveelheid.gereflecteerd licht in een verdere mate wordt belet.
30 2. Ofschoon bij de bovenbeschreven uitvoeringsvormen de invals hoek jb , bepaald door het licht L en de lijn M, gelijk is aan de kritische hoek<5^ , is het mogelijk gebruik te maken van een invalshoek ;$ , welke groter is dan.de kritische hoek .
3. De afstand t tussen de geleidingswanden 9 en 10 in de licht- 35 toevoer kan op een geschikte wijze worden gevarieerd.
Uit het bovenstaande blijkt, dat met de inrichting volgens de uitvinding op een nauwkeurige wijze de dichtheid, de concentratie, 830 1 1 7 2 * f - 9 - » het soortelijk gewicht, enz. van een vloeistof kan worden bepaald, aangezien de totale reflectie van invallend licht aan het gebogen vandvlak onder voorgeschreven omstandigheden een reductie in de hoeveelheid van gereflecteerd licht tot een minimum terugbrengt en daardoor voorziet in 5 een grote verandering in de hoeveelheid licht, die door het lichtopvang-element wordt ontvangen. Bovendien kan de inrichting op een eenvoudige wijze worden vervaardigd.
• - .
8301172

Claims (8)

1. Inrichting voor het bepalen van de dichtheid, de concentratie, het soortelijk gewicht, enz. van een vloeistof, welke inrichting is voorzien van een voor licht doorlaatbaar lichaam met een lichttoevoer, een koppelwandvlak en een lichtafvoer, welk lichaam een brekings- 5 index bezit, welke groter is dan die van de vloeistof, welk lichaam in aanraking, wordt .gebracht met de vloeistof, en waarbij licht naar het wandvlak. wordt geëmitteerd, het licht, dat aan het wandvlak wordt gereflecteerd, door een lichtópvangelement wordt ontvangen, zodat tenminste een van de grootheden dichtheid, concentratie, soortelijk ge-10. wicht,' enz. kan worden bepaald op basis van de hoeveelheid van het gereflecteerde licht met het kenmerk, dat het koppelwandvlak, waarlangs het licht zich naar het lichtópvangelement voortbeweegt, een gebogen contour heeft, waarvan de straal zodanig is gekozen, dat ervoor gezorgd wordt, dat het licht, dat zich langs een rechte lijn langs’ een 15_ geleidingsvand voor de' lichttoevoer, op een afstand van het koppelwandvlak, voortbeweegt, een invalshoek heeft, welke groter is dan de krir tische hoek,..welke wordt bepaald door de vloeistof en het lichaam en kleiner is dan een rechte hoek.
2. Inrichting volgens conclusie 1 met het kenmerk, dat het koppel-20 wandvlak een half-cirkelvormige contour heeft.
3. Inrichting volgens conclusie 1 of 2 met het kenmerk, dat het koppelwandvlak is gemaskeerd behoudens wat betreft een gebied, dat dicht bij de lichttoevoer is gelegen. U. Inrichting volgens conclusie 1, 2 of 3 met het kenmerk, dat 25 een optische vezel tussen een bron van het licht en de lichttoevoer aanwezig is en tussen de lichtafvoer en het lichtópvangelement aanwezig is.
5. Inrichting volgens een der conclusies 1 - H met het kenmerk, dat het lichaam uit optisch glas bestaat. 30 . 6. Inrichting volgens een der conclusies 1 - U met het kenmerk, dat het lichaam uit kunststof bestaat.
7· Inrichting volgens conclusie 1 gekenmerkt door een lichtre- ductie-inrichting, welke bij de bron van het licht is opgesteld, en een optische vezel, welke de lichtreductie-inrichting met het lichtopvang-35 element zodanig verbindt, dat het licht, dat het lichtópvangelement via 830 1 1 7 2 V 9 * - 11 - ) het lichaam "bereikt, en het licht, dat het lichtopvangelement via de optische vezel "bereikt, kwantitatief kunnen worden vergeleken voor het "bepalen van de dichtheid, de concentratie, het soortelijk gewicht, enz.
8. Inrichting volgens conclusie 1 met het kenmerk, dat een be- 5 kende dichtheid, concentratie, soortelijk gewicht, enz. van de vloeistof worden verkregen in termen van de elektromotorische kracht, welke in het lichtopvangelement wordt opgewekt voor het bepalen van een onbekende dichtheid, concentratie, soortelijk gewicht, enz. van een te meten vloeistof. 10 -9· Inrichting volgens conclusie 1 met het kenmerk, dat het lichaam in de vloeistof wordt ondergedompeld.
30. Inrichting volgens conclusie 7 gekenmerkt door een paar huizen, die op elkaar zijn geplaatst, en te openen met elkaar zijn verbonden, waarbij het optische stelsel zich in het bovenste huis van de huizen 15 bevindt, terwijl een voedingsbron en een huisgedeelte voor het omvatten van de vloeistof, zich in het onderste huis bevinden.
11- Inrichting volgens conclusie 10 met het kenmerk, dat het huis gedeelte een contour heeft, welke complementair is aan het koppelwand-vlak. 8301172
NL8301172A 1982-03-31 1983-03-31 Inrichting voor het bepalen van de dichtheid, de concentratie, het soortelijk gewicht, enz. van een vloeistof. NL8301172A (nl)

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP5283482 1982-03-31
JP5283482A JPS58169050A (ja) 1982-03-31 1982-03-31 液体の密度、濃度、比重等を測定するための測定装置
JP20015782A JPS5990032A (ja) 1982-11-15 1982-11-15 液体の密度、濃度、比重等を測定するための測定装置
JP20015782 1982-11-15

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL8301172A true NL8301172A (nl) 1983-10-17

Family

ID=26393504

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL8301172A NL8301172A (nl) 1982-03-31 1983-03-31 Inrichting voor het bepalen van de dichtheid, de concentratie, het soortelijk gewicht, enz. van een vloeistof.

Country Status (8)

Country Link
CA (1) CA1207553A (nl)
DE (1) DE3311202A1 (nl)
DK (1) DK158166C (nl)
FR (1) FR2524643B1 (nl)
GB (1) GB2121556B (nl)
IT (1) IT1161809B (nl)
NL (1) NL8301172A (nl)
SE (1) SE460561B (nl)

Families Citing this family (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS6275230A (ja) * 1985-09-26 1987-04-07 チバ−ガイギ− アクチエンゲゼルシヤフト 分析法
FR2594951B1 (fr) * 1986-02-24 1989-08-04 Photonique Ind Procede pour la mesure des caracteristiques physiques d'un milieu liquide ou gazeux et dispositif a fibres optiques pour sa mise en oeuvre
GB8614741D0 (en) * 1986-06-17 1986-07-23 Bellhouse Medical Products Ltd Optical sensor
DE3705359A1 (de) * 1987-02-17 1988-08-25 Schmidt & Haensch Franz Elektronisches refraktometer
GB8818690D0 (en) * 1988-08-05 1988-09-07 Red Kite Technology Ltd Refractive index measurement
DE4038354C2 (de) * 1990-12-01 1994-06-30 Bruker Analytische Messtechnik ATR-Meßsonde
FR2694629B1 (fr) * 1992-08-10 1995-06-30 Berechet Ion Sensor refractometrique semiglobulaire-compact.

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1209036A (en) * 1967-06-19 1970-10-14 Nat Res Dev Improvements in or relating to refractometers
DE2137842C3 (de) * 1971-07-28 1981-11-05 Ulrich, Helmut, Dipl.-Chem., 8000 München Refraktometer
GB1563374A (en) * 1977-03-31 1980-03-26 Marconi Co Ltd Device for providing an indication of the refractive index of a fluid
US4240747A (en) * 1979-10-03 1980-12-23 Battelle Memorial Institute Refractive-index responsive light-signal system

Also Published As

Publication number Publication date
CA1207553A (en) 1986-07-15
SE8301800L (sv) 1983-10-01
IT1161809B (it) 1987-03-18
DK147083D0 (da) 1983-03-30
DK158166B (da) 1990-04-02
DE3311202A1 (de) 1983-10-06
SE460561B (sv) 1989-10-23
FR2524643B1 (fr) 1986-05-09
DK158166C (da) 1990-08-27
DE3311202C2 (nl) 1988-05-11
IT8320383A0 (it) 1983-03-30
GB2121556A (en) 1983-12-21
FR2524643A1 (fr) 1983-10-07
SE8301800D0 (sv) 1983-03-30
DK147083A (da) 1983-10-01
GB2121556B (en) 1985-10-23

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5210404A (en) Optical sensor including a bragg grating structure for enhanced sensitivity
EP1121583B1 (en) Optical sensor having dielectric film stack
CN105954232B (zh) 一种液体折射率测量系统
NL8301172A (nl) Inrichting voor het bepalen van de dichtheid, de concentratie, het soortelijk gewicht, enz. van een vloeistof.
JPS5859403A (ja) ア−ク及び火災検出装置
JP6681070B2 (ja) 光ファイバ装置及びセンサシステム
US6795598B1 (en) Liquid-level sensor having multiple solid optical conductors with surface discontinuities
GB2399879A (en) Electrophoretic mobility measuring apparatus
Srinivasan et al. Internal reflection spectroscopy at optically transparent electrodes
ES462434A1 (es) Nueva combinacion prismatica para la observacion periscopi- ca.
JP4849737B2 (ja) 光線合一化装置
US4730109A (en) Apparatus and method for measuring electric field by electroreflectance
CN114371128A (zh) 一种基于多层平板波导结构的傅里叶变换光谱仪
Jordan et al. Light scattering and ultra-violet absorption studies on dilute aqueous solutions of poly-4-vinylpyridinium chloride
SU883714A1 (ru) Многоходова оптическа кювета
Ross et al. Optical monitoring of glucose concentration
Samian et al. Non‐touch detection of rhodamine B concentration in distilled water using fiber coupler based on displacement sensor
JPS646842A (en) Detecting device
JPH01282448A (ja) 屈折率検出計
JPH0234582Y2 (nl)
Del Villar et al. Nanocoated optical fibre for lossy mode resonance (LMR) sensors and filters
JPS55129730A (en) Measurement unit for fluid refractive index
SU855445A1 (ru) Кювета дл рентгеновского анализа легковоспламен ющихс жидкостей
RU2297602C1 (ru) Волоконно-оптический сигнализатор уровня жидкости
SU1541523A2 (ru) Устройство дл измерени напр жени

Legal Events

Date Code Title Description
BA A request for search or an international-type search has been filed
A85 Still pending on 85-01-01
BB A search report has been drawn up
BC A request for examination has been filed
BV The patent application has lapsed