PL207977B1 - Zestaw do oceny stabilności dyspersji - Google Patents

Zestaw do oceny stabilności dyspersji

Info

Publication number
PL207977B1
PL207977B1 PL382441A PL38244107A PL207977B1 PL 207977 B1 PL207977 B1 PL 207977B1 PL 382441 A PL382441 A PL 382441A PL 38244107 A PL38244107 A PL 38244107A PL 207977 B1 PL207977 B1 PL 207977B1
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
stand
thermostatic
thermostat
dyspersion
medium
Prior art date
Application number
PL382441A
Other languages
English (en)
Other versions
PL382441A1 (pl
Inventor
Krystyna Olejnik-Szymańska
Adam Voelkel
Original Assignee
Politechnika Poznanska
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 Politechnika Poznanska filed Critical Politechnika Poznanska
Priority to PL382441A priority Critical patent/PL207977B1/pl
Publication of PL382441A1 publication Critical patent/PL382441A1/pl
Publication of PL207977B1 publication Critical patent/PL207977B1/pl

Links

Landscapes

  • Medicinal Preparation (AREA)
  • Medical Preparation Storing Or Oral Administration Devices (AREA)
  • Optical Measuring Cells (AREA)

Description

Przedmiotem wynalazku jest zestaw do oceny stabilności dyspersji, który umożliwia określanie stabilności zawiesin, przebiegu profilu sedymentacji dyspersji wzdłuż całej wysokości próbki w czasie, w zależności od różnych parametrów wewnętrznych - właściwości próbki i zewnętrznych - temperatura.
Dotychczas ocenę stabilności zawiesin uzyskiwano za pomocą klasycznej metody wizualnej. Jest ona często stosowana, jednak mało precyzyjna, czasochłonna i nie może być stosowana do bardzo stabilnych zawiesin. Istnieją również bardzo skomplikowane i kosztowne urządzenia jak: Turbiskan (Formulaction), Ultrasizer (Malvern), LUMiReader (L.U.M. GmbH) czy Tensjometr (Kruss). Jednak pomiary w tych przypadkach są punktowe.
W publikacji: T.S. HOROZOV, B.P. BINKS, Langmuir, 20,9007-9013, 2004 r. wykorzystano płaski skaner w standardowej pozycji poziomej, na którym umieszczono pośrodku dwa statywy aluminiowe na 12 cylindrów każdy. Statywy ustawione są do siebie tyłem, a pomiędzy nimi znajduje się komora do cyrkulacji wody. Od frontu statywów pod kątem ustawione są lustra umożliwiające zarejestrowanie skanowanego obrazu.
Projekt Horozov'a i Binks'a posiada kilka znaczących wad, przede wszystkim jakości uzyskiwanego obrazu. Umieszczenie próbek w cylindrach wprowadza zniekształcenie obrazu w wyniku odbicia światła skanera od zaokrąglenia/wypukłości cylindra, obraz nie jest rzeczywisty, tylko odbity od lustra. Dodatkowym źródłem przekłamania obrazu jest płytka, wykonana z pleksiglasu, umieszczona na szybie skanera, w celu jej ochrony przed ewentualnym wyciekiem próbki.
Istotą wynalazku jest zestaw do oceny stabilności dyspersji, który stanowi termostat z ciągłym przepływem medium o ustalonej temperaturze, połączony ze statywem termostatycznym, na czole którego ma usytuowaną płytę skanera, połączonego z komputerem, przy czym statyw termostatyczny jest monolitem, który ma otwory przepływowe - dopływowe i odpływowy medium z termostatu oraz zespół pionowych, równoległych, prostopadłościennych wnęk na kuwety szklane.
Dzięki zastosowaniu rozwiązania według wynalazku uzyskano następujące efekty techniczno-użytkowe:
- moż liwość rejestracji obrazu rzeczywistego,
- moż liwość pomiaru wielu próbek jednocześnie od 1-13,
- moż liwość dostawienia drugiego statywu równolegle,
- termostatowanie próbek podczas pomiaru,
- wyeliminowanie poruszania próbkami podczas pomiaru,
- nieinwazyjność metody,
- niskie koszty wytworzenia.
Przedmiot wynalazku został uwidoczniony na rysunkach, gdzie fig. 1 przedstawia w schemacie blokowym zestaw do oceny stabilności dyspersji, a fig. 2 przedstawia statyw termostatyczny w widoku.
Zestaw składa się z termostatu 1 z ciągłym przepływem medium o nadanej temperaturze, statywu termostatycznego 2, skanera 3 umożliwiającego skanowanie w pozycji pionowej oraz komputera 4 do przetwarzania danych.
Statyw termostatyczny 2 jest monolitem, zbudowany z bloku aluminiowego. Na przedniej ścianie statywu 2 znajdują się wydrążone, pionowe, równoległe, prostopadłościenne wnęki 5 na kuwety szklane. Po bokach statyw 2 posiada dwa otwory przepływowe-dopływowe 6 i odpływowy 7 połączone z medium z termostatu 1. Korzystnym jest, gdy statyw 2 pomalowany jest na kolor czarny, mat, a tło tylniej ścianki wnęki jest w zależności od badanych próbek białe lub czarne.
Badane próbki umieszczone zostają we wnękach 5, w statywie termostatycznym 2. Medium o nadanej w termostacie 1 temperaturze za pomocą pompy termostatu 1, nie uwidocznionej na rysunku, przepływa przez statyw termostatyczny 2, co skutkuje utrzymaniem badanych próbek w stałej temperaturze i zawraca do termostatu 1. Od frontu statywu 1 równolegle do kuwet przystawiony jest w pionie skaner 3, połączony z komputerem 4. Powierzchnia obszaru skanującego styka się bezpośrednio z kuwetami. Próbki skanuje się w indywidualnie w zadanych odstępach czasu. Uzyskany w ten sposób obraz zostaje przetworzony w komputerze. Uzyskane wyniki wyznaczają przebieg zmian intensywności sygnału w odpowiedniej skali, np. skali szarości wzdłuż wysokości próbki. Otrzymane w ten sposób dane obrazują zmiany profilu sedymentacji dla badanych próbek. Podczas pomiarów statyw 2 i skaner 3 należy umieścić w pojemniku o czarnych ścianach wewnętrznych lub przykryć czarnym płótnem, w celu wyeliminowania zakłócających skanowany obraz zewnętrznych źródeł światła.

Claims (1)

  1. Zastrzeżenie patentowe
    Zestaw do oceny stabilności dyspersji, znamienny tym, że stanowi go termostat (1) z ciągłym przepływem medium o ustalonej temperaturze, połączony ze statywem termostatycznym (2), na czole którego ma usytuowaną płytę skanera (3), połączonego z komputerem (4), przy czym statyw termostatyczny (2) stanowi monolit, który ma otwory przepływowe-dopływowe (6) i odpływowy (7) medium z termostatu (1) oraz zespół pionowych, równoległych, prostopadłościennych wnęk (5) na kuwety szklane.
PL382441A 2007-05-17 2007-05-17 Zestaw do oceny stabilności dyspersji PL207977B1 (pl)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL382441A PL207977B1 (pl) 2007-05-17 2007-05-17 Zestaw do oceny stabilności dyspersji

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL382441A PL207977B1 (pl) 2007-05-17 2007-05-17 Zestaw do oceny stabilności dyspersji

Publications (2)

Publication Number Publication Date
PL382441A1 PL382441A1 (pl) 2008-11-24
PL207977B1 true PL207977B1 (pl) 2011-02-28

Family

ID=43036596

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PL382441A PL207977B1 (pl) 2007-05-17 2007-05-17 Zestaw do oceny stabilności dyspersji

Country Status (1)

Country Link
PL (1) PL207977B1 (pl)

Also Published As

Publication number Publication date
PL382441A1 (pl) 2008-11-24

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Bothe et al. High-resolution 3D shape measurement on specular surfaces by fringe reflection
Riviere et al. Mobile surface reflectometry
JP3913407B2 (ja) 屈折率分布の測定装置及び方法
US10026024B2 (en) Method of and apparatus for analysis of a sample of biological tissue cells
US20220214286A1 (en) Surface Inspection Sensor
NO20121541A1 (no) System og fremgangsmåte for beregning av fysiske størrelser for fritt bevegelige objekter under vann
GB2416835A (en) Studying the relative movement of a surface using an interferometer
EP1605241A1 (fr) Appareil pour le controle des pièces transparentes ou réflechissantes
Gaburro et al. A versatile optical profilometer based on conoscopic holography sensors for acquisition of specular and diffusive surfaces in artworks
CN109790505A (zh) 细胞状态测量装置
PL207977B1 (pl) Zestaw do oceny stabilności dyspersji
AU2005243045A1 (en) Optical inspection of surfaces open to different directions in a piece of material
KR101219778B1 (ko) 3차원 형상 스캐닝을 통한 최적의 데이터 추출을 위한 조명 시스템
JP7117800B2 (ja) 形状測定装置及び方法
Aureli et al. A combined colour-infrared imaging technique for measuring water surface over non-horizontal bottom
Liang et al. Optical coherence tomography: a non-invasive technique applied to conservation of paintings
JPWO2006106707A1 (ja) 色彩検査装置
Gülker et al. Detection of surface microstructure changes by electronic speckle pattern interferometry
He et al. Inexpensive multi-plane particle image velocimetry based on defocusing: Proof of concept on two-component measurement
ES2911099B2 (es) Instrumento y método para calibrar la uniformidad de la iluminación con aplicación en medida de reflectancia con imágenes multiespectrales o hiperespectrales
El Jarad et al. Microscopic ESPI: better fringe qualities by the Fourier transform method
CN223037688U (zh) 一种基于3d激光扫描的密度测量装置
Liu et al. High efficiency and high precision measurement method for the volume of weights using computer vision
CN116989693B (zh) 聚焦曲线的评价方法
Piech et al. Comparative analysis of terrestrial laser scanning and flatbed scanning for the visual documentation of decorative plaster tile surfaces

Legal Events

Date Code Title Description
LAPS Decisions on the lapse of the protection rights

Effective date: 20110517