RU127466U1 - Модуль обнаружения взрывчатых веществ в воздухе с наноструктурированным сенсорным элементом - Google Patents

Модуль обнаружения взрывчатых веществ в воздухе с наноструктурированным сенсорным элементом Download PDF

Info

Publication number
RU127466U1
RU127466U1 RU2012152387/28U RU2012152387U RU127466U1 RU 127466 U1 RU127466 U1 RU 127466U1 RU 2012152387/28 U RU2012152387/28 U RU 2012152387/28U RU 2012152387 U RU2012152387 U RU 2012152387U RU 127466 U1 RU127466 U1 RU 127466U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
air
tube
module
sensor element
coating
Prior art date
Application number
RU2012152387/28U
Other languages
English (en)
Inventor
Григорий Васильевич Зырянов
Дмитрий Сергеевич Копчук
Игорь Сергеевич Ковалев
Татьяна Алексеевна Цейтлер
Павел Александрович Слепухин
Олег Николаевич Чупахин
Original Assignee
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина"
Общество с ограниченной ответственностью "Сфера"
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 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина", Общество с ограниченной ответственностью "Сфера" filed Critical Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина"
Priority to RU2012152387/28U priority Critical patent/RU127466U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU127466U1 publication Critical patent/RU127466U1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Investigating, Analyzing Materials By Fluorescence Or Luminescence (AREA)

Abstract

Модуль обнаружения взрывчатых веществ в воздухе, содержащий цилиндрическую трубку, на внутренней поверхности которой выполнено покрытие люминесцентным сенсорным материалом, чувствительным к содержанию в воздухе паров взрывчатых веществ, причем на первой части продольной полуцилиндрической внешней поверхности трубки модуля выполнено зеркальное покрытие серебром для отражения светового потока в сторону противоположной второй полуцилиндрической поверхности, на которой выполнено непрозрачное для УФ-света покрытие, отличающийся тем, что покрытие внутри трубки выполнено из пористого наноструктурированного материала.

Description

Полезная модель относится к сфере обеспечения безопасности граждан, находящихся в общественных местах, аэропортах, вокзалах, на рабочих местах, для обеспечения личной безопасности граждан, работников силовых структур и полиции. Модель может быть использована для прямого мониторинга и пресечения незаконного оборота взрывчатых веществ, для снижения террористической угрозы.
Так как практически все взрывчатые вещества имеют некоторое давление паров, т.е. летучесть, при перевозке и хранении пары взрывчатых веществ неизбежно попадают в воздух и могут быть обнаружены детектором. При создании полезной модели было использовано в качестве сенсорного элемента органическое вещество, способное к тушению его флуоресценции при контакте с парами ВВ, аналогичное таким, как описано в статьях (Thomas, S.W., III; Joly, G.D.; Swager, T.M. Chem. Rev. 2007, 107, 1339-1386; Yang, J.-S.; Swager, T.M. J. Am. Chem. Soc. 1998, 120, 5321-5322; Yang, J.-S.; Swager, T.M. J. Am. Chem. Soc. 1998, 120, 11864-11873).
Известным аналогом полезной модели является отечественные приборы обнаружения взрывчатых веществ «Керберус» и «Пилот-М», основанные на явлении дрейфа ионов. Существенным недостатком данных аналогов является непрямое обнаружение аналитов, т.е. данные устройства не могут обнаружить взрывчатые вещества непосредственным контактом. Данные аналоги работают периодически, путем исследования фильтров после прокачки через них анализируемого воздуха. Представленная полезная модель является устройством, избавленным от этого недостатка, т.е. обнаруживает взрывчатые вещества непосредственно в воздухе путем его прокачки через полезную модель.
Наиболее близким техническим решением является модуль обнаружения, в состав которого входит полимерный химический сенсор, используемый в чистом виде или в составе нефлуоресцентных полимерных матриц, и в присутствии пластификатора помещенный на рабочую поверхность сенсорного элемента в виде однородной полимерной пленки толщиной от 250 до 3000 нм, который и был выбран в качестве прототипа. Основным недостатком такого устройства является то, что эффективное обнаружение взрывчатого вещества зависит от глубины проникновения паров ВВ в тело полимерного сенсорного материала - наибольшая эффективность обнаружения паров достигается при наименьшей толщине сенсорного полимерного материала (US Patent 6,558,626 B1 "Vapor Sensing Instrument for Ultra Trace Chemical Detection", Thomas, S.W., III; Joly, G.D.; Swager, Т.М. Chem. Rev. 2007, 107, 1339-1386; Yang, J.-S.; Swager, T.М. J. Am. Chem. Soc. 1998, 120, 5321-5322; Yang, J.-S.; Swager, T.М. J. Am. Chem. Soc. 1998, 120, 11864-11873). При этом на степень эффективного детектирования материала мало влияет природа нефлуоресцентной полимерной матрицы и тип флуоресцентного индикатора (могут быть использованы другие флуоресцентные молекулы, например антрацен, флуоресцеин, эозин и т.д.). Немаловажным недостатком прототипа следует считать слабую десорбцию молекул взрывчатых веществ из пленки, из-за чего фотолюминесценция не может достичь исходного уровня и чувствительность такого детектора значительно падает со временем.
Задачей предлагаемой полезной модели является повышение чувствительности сенсора, увеличение эффективности сенсорного элемента за счет эффективной десорбции аналитов из сенсорного материала и быстрого восстановления сенсорной активности, увеличение срока службы сенсорного материала.
Указанная задача решается тем, что сенсорное вещество в растворе полимерной матрицы подвергается наноструктурированию. Наиболее технически осуществимым методом является процедура электроформования (Quynh P. Pham, Upma Sharma, and Antonios G. Mikos, Electrospinning of Polymeric Nanofibers for Tissue Engineering Applications: A Review TISSUE ENGINEERING Vol.12, No.5, 2006 pp.1197-1211). В результате сенсор в составе полимерной матрицы был получен в виде наноструктурированных волокон с наименьшей толщиной не более 100 нм.
Изготовленный таким образом сенсорный материал помещают на внутреннюю поверхность модуля (Фиг.1), который представляет собой цилиндрическую трубку из прозрачного в видимой области материала.
Модуль обнаружения работает следующим образом. Анализируемый воздух при помощи воздушного насоса в непрерывном режиме пропускается через трубку (1) с нанесенным на внутреннюю поверхность нанострукурированным сенсорным элементом (2). Детектирование взрывчатого вещества основано на интенсивном тушении фотолюминесценции сенсорного материала в присутствии паров взрывчатого вещества в воздухе. В данном модуле фотолюминесценцию возбуждает светодиод (3). В случае наличия в воздухе паров взрывчатых веществ, за счет большей поверхности эффективного массообмена сенсорного элемента по сравнению с устройством-прототипом, происходит эффективная хемосорбция молекул взрывчатых веществ на поверхность сенсорного элемента. При этом образуются нефлуоресцентные молекулярные комплексы между молекулой-сенсором и взрывчатым веществом. В результате наблюдается интенсивное тушение фотолюминесценции сенсорного материала. Для увеличения эффективности детектирования световой поток от сенсорного материала отражается покрытием из серебра (4) в виде продольного полуцилиндра, нанесенного снаружи трубки на половину поверхности модуля. Для предотвращения засвечивания детектора модуля светодиодом на противоположную сторону трубки снаружи нанесен светофильтр (5), не пропускающий УФ излучение.
Технический результат заключается в повышении эффективности сенсорного элемента и достигается за счет следующего: в результате наноструктурирования происходит образование максимально развитой пористой поверхности контакта сенсорного материала с анализируемым воздухом. Полученные таким образом наноструктурированные волокна сенсорного материала обеспечивают возможность для объемного взаимодействия с анализируемым воздухом и, отсюда, более высокую степень эффективного массообмена. В устройстве-прототипе эффективный массообмен достигается только вследствие диффузии паров аналита в составе анализируемого воздуха через поверхность пленки и эффективность обнаружения аналита целиком зависит от пористости и толщины пленки используемого сенсорного материала. В толще пленки массообмен отсутствует, поэтому интенсивное тушение люминесценции не происходит и в целом получается слабый отклик на присутствие аналита в воздухе. Таким образом, всегда существуют ограничения предела обнаружения, связанные с геометрическими размерами аналита и со степенью насыщения пленки сенсорного материала. В случае нановолокон, описанных в настоящем изобретении эффективность сенсорного материала не зависит от геометрических размеров сенсорного элемента и пористости материала, так как в данном случае размер нановолокон 100 нм и ниже обеспечивает максимальную открытость сенсора для контакта с аналитом и таким образом более высокую сенсорную эффективность.

Claims (1)

  1. Модуль обнаружения взрывчатых веществ в воздухе, содержащий цилиндрическую трубку, на внутренней поверхности которой выполнено покрытие люминесцентным сенсорным материалом, чувствительным к содержанию в воздухе паров взрывчатых веществ, причем на первой части продольной полуцилиндрической внешней поверхности трубки модуля выполнено зеркальное покрытие серебром для отражения светового потока в сторону противоположной второй полуцилиндрической поверхности, на которой выполнено непрозрачное для УФ-света покрытие, отличающийся тем, что покрытие внутри трубки выполнено из пористого наноструктурированного материала.
    Figure 00000001
RU2012152387/28U 2012-12-05 2012-12-05 Модуль обнаружения взрывчатых веществ в воздухе с наноструктурированным сенсорным элементом RU127466U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012152387/28U RU127466U1 (ru) 2012-12-05 2012-12-05 Модуль обнаружения взрывчатых веществ в воздухе с наноструктурированным сенсорным элементом

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012152387/28U RU127466U1 (ru) 2012-12-05 2012-12-05 Модуль обнаружения взрывчатых веществ в воздухе с наноструктурированным сенсорным элементом

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU127466U1 true RU127466U1 (ru) 2013-04-27

Family

ID=49154240

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012152387/28U RU127466U1 (ru) 2012-12-05 2012-12-05 Модуль обнаружения взрывчатых веществ в воздухе с наноструктурированным сенсорным элементом

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU127466U1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU197282U1 (ru) * 2019-11-18 2020-04-17 Общество с ограниченной ответственностью "Мегавольт" Прибор для мобильного обнаружения взрывчатых и наркотических веществ
WO2022051219A1 (en) * 2020-09-01 2022-03-10 Nevada Research & Innovation Corporation Functionalized titania nanotube based sensors for detection of improvised explosive devices (ieds)
RU2779411C1 (ru) * 2021-07-21 2022-09-06 Общество с ограниченной ответственностью «Мегавольт» Прибор для мобильного обнаружения и идентификации взрывчатых и наркотических веществ

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU197282U1 (ru) * 2019-11-18 2020-04-17 Общество с ограниченной ответственностью "Мегавольт" Прибор для мобильного обнаружения взрывчатых и наркотических веществ
WO2022051219A1 (en) * 2020-09-01 2022-03-10 Nevada Research & Innovation Corporation Functionalized titania nanotube based sensors for detection of improvised explosive devices (ieds)
RU2779411C1 (ru) * 2021-07-21 2022-09-06 Общество с ограниченной ответственностью «Мегавольт» Прибор для мобильного обнаружения и идентификации взрывчатых и наркотических веществ

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Turemis et al. ZnO/polyaniline composite based photoluminescence sensor for the determination of acetic acid vapor
Strobl et al. Trace ammonia sensors based on fluorescent near-infrared-emitting aza-BODIPY dyes
US11408826B2 (en) Portable organic molecular sensing device and related systems and methods
Zhou et al. Electrospun aggregation-induced emission active POSS-based porous copolymer films for detection of explosives
Gillanders et al. A low-cost, portable optical explosive-vapour sensor
ATE320605T1 (de) Dotierte nanoteilchen als biolabel
Zhou et al. Poly (triphenyl ethene) and poly (tetraphenyl ethene): synthesis, aggregation-induced emission property and application as paper sensors for effective nitro-compounds detection
EP2761269B1 (en) Devices to detect a substance and methods of producing such a device
RU127466U1 (ru) Модуль обнаружения взрывчатых веществ в воздухе с наноструктурированным сенсорным элементом
JP2018524605A5 (ru)
EA200702556A1 (ru) Устройство для анализа
EP2626692A3 (en) Luminescent nanostructured materials for use in electrogenerated chemiluminescence
US4680165A (en) Dosimeter for monitoring vapors and aerosols of organic compounds
RU146272U1 (ru) Модуль непрерывного обнаружения следовых количеств взрывчатых веществ в воздухе
Kwon et al. High sensitivity calixarene SERS substrates for the continuous in-situ detection of PAHs in seawater
JP5867681B2 (ja) レシオ法に基づいた酸素センサー
RU2522902C1 (ru) Люминесцентный сенсор на пары аммиака
AR058552A1 (es) Ensamble de sensor para analisis con sustancia transdermica y metodos de usar el mismo
US11293866B2 (en) Fiber optic analyte sensor
RU2010145101A (ru) Газочувствительная структура и компонент, содержащий данную структуру
WO2018029014A1 (en) Light filter and sensor
CN104089938B (zh) 非接触纳米爆炸物探测装置
Souza et al. Steady-state and fluorescence lifetime quenching of self-assembled diphenylalanine/coumarin nanostructures as a method to determine dissolved O2 in water
WO2007003674A2 (es) Instrumento y método para la medida de la concentración de gases
ES1302516U (es) Dispositivo para la toma de muestras de residuos de disparo de armas de fuego.

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20130518