RU174054U1 - Инвертированный анализатор траекторий наночастиц - Google Patents

Инвертированный анализатор траекторий наночастиц Download PDF

Info

Publication number
RU174054U1
RU174054U1 RU2016141629U RU2016141629U RU174054U1 RU 174054 U1 RU174054 U1 RU 174054U1 RU 2016141629 U RU2016141629 U RU 2016141629U RU 2016141629 U RU2016141629 U RU 2016141629U RU 174054 U1 RU174054 U1 RU 174054U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
optical
optical cell
inverted
cell
video camera
Prior art date
Application number
RU2016141629U
Other languages
English (en)
Inventor
Виктор Иванович Косов
Виктор Семенович Ашихмин
Владимир Николаевич Курьяков
Виктор Альфредович Дешабо
Дмитрий Игоревич Юдин
Игорь Кронидович Юдин
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью Фотокор
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 Общество с ограниченной ответственностью Фотокор filed Critical Общество с ограниченной ответственностью Фотокор
Priority to RU2016141629U priority Critical patent/RU174054U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU174054U1 publication Critical patent/RU174054U1/ru

Links

Images

Abstract

Полезная модель относится к области оптического приборостроения и касается инвертированного анализатора траекторий наночастиц. Анализатор включает в себя лазер с блоком фокусировки, устройство управления, оптическую ячейку, объектив и видеокамеру. Объектив и видеокамера расположены под оптической ячейкой с возможностью выполнения анализа рассеянного в образце света, выходящего через нижнюю оптическую поверхность оптической ячейки. Оптическая ячейка выполнена в виде флуориметрической кюветы с полированным дном и с находящейся в ней съемной вставкой. Технический результат заключается в упрощении процедуры проведения измерений. 1 ил.

Description

Полезная модель относится к оптическим приборам, предназначенным для измерения размеров и других характеристик наночастиц в жидкости, и может быть использована для фундаментальных и прикладных исследований в физике, химии, биологии, медицине.
Известны устройства для измерения размеров наночастиц, содержащие лазер с оптическим трактом для транспортировки лазерного излучения, на пути которого установлена горизонтально расположенная оптическая ячейка, содержащая исследуемую жидкость с наночастицами и установленной над оптической ячейкой видеокамерой, снабженной объективом микроскопа для регистрации в реальном масштабе времени текущего положения частиц, визуализация которых осуществляется за счет рассеяния лазерного излучения на частицах (см., например, Sizing and phenotyping of cellular vesicles using Nanoparticle Tracking Analysis, R.A. Dragovic, at all, Nanomedicine: Nanotechnology, Biology, and Medicine 7 (2011) 780-788).
К недостаткам известных устройств следует отнести сложность подбора оптимальных параметров измерения и трудоемкую процедуру приготовления образцов с необходимой концентрацией наночастиц.
Наиболее близким к предложенному техническому решению по технической сущности и достигаемому эффекту является прибор, содержащий лазер, блок фокусировки, горизонтально расположенную оптическую ячейку с исследуемой жидкостью, установленный над оптической ячейкой объектив и видеокамеру, подключенную к компьютеру, выполняющему управление прибором и обработку данных с помощью специальной программы (см., например, Optical Detection and Analysis of Particles, R.J.G. Carr, Patent No: US 7399600 B2, Jul. 15, 2008, по кл. G01N 33/543, 2006.01).
К недостаткам описанного устройства следует отнести сложность настройки прибора, обусловленную использованной в нем оптической схемой с расположением объектива и видеокамеры над кюветой и высокую сложность приготовления образцов для исследования, вызванную конструкцией встроенной в прибор специальной оптической ячейки.
Техническим результатом, на получение которого направлена полезная модель, является упрощение процедур приготовления образцов, настройки и проведения измерений.
Технический результат достигается в устройстве, подключенном к компьютеру, выполненному с возможностью управления устройством и обработки получаемых данных, содержащем лазер с блоком фокусировки, оптическую ячейку, объектив и видеокамеру, отличающемся тем, что устройство собрано по инвертированной оптической схеме, в которой объектив и видеокамера расположены под оптической ячейкой, с возможностью выполнения анализа рассеянного в образце света, выходящего через нижнюю оптическую поверхность оптической ячейки, а оптическая ячейка выполнена в виде флуориметрической кюветы с полированным дном и с находящейся в ней съемной вставкой.
В устройстве значительно упрощается процесс измерений и настройки, становится возможным использование сменных кювет и проведение серий измерений образцов, находящихся в нескольких стандартных флуориметрических кюветах. Кроме того, существенно упрощается процесс очистки кюветы от старого образца, что позволяет избежать ошибок измерений, связанных с недостаточно тщательной очисткой кюветы.
Описанное исполнение устройства позволяет использовать его при исследовании, например, коллоидных и полимерных дисперсий, кинетики химических реакций, дисперсных загрязнений, иммунологических реакций и т.п., с возможностью предварительной подготовки ряда образцов, помещенных в стандартные флуориметрические кюветы с последующей простой процедурой измерения путем последовательной смены кювет в приборе.
На фиг. 1 представлена структурная схема устройства.
Инвертированный анализатор траекторий наночастиц содержит лазер 1, луч которого формируется блоком фокусировки 2 и подается в кювету 3. В качестве кюветы используется стандартная флуориметрическая кювета с полированным дном. Необходимые геометрические параметры объема образца 4 формируются с помощью вставки в кювету 5. Вставка изготовлена из черного фторопласта, что обеспечивает требуемую химическую стойкость и повышает контраст изображения. Толщина слоя образца, в котором анализируется рассеяние света на наночастицах, задается путем опускания или поднятия вставки в кювету.
Свет от лазера рассеивается на наночастицах, осуществляющих броуновское движение. Свет, рассеянный под 90° из небольшого объема образца, через полированное дно кюветы собирается объективом микроскопа 6 и подается на матрицу цифровой видеокамеры 7. Визуализированное таким образом положение каждой наночастицы записывается в реальном масштабе времени с частотой 20-100 кадров в секунду. Сигнал с видеокамеры подается в компьютер 8, программное обеспечение которого строит и анализирует траектории движения наночастиц, которые в данный промежуток времени наблюдаются в рассеивающем объеме. Устройство управления прибором 9 позволяет задавать необходимые режимы измерения и настройки прибора, осуществлять измерение температуры образца и его термостабилизацию, а также подстраивать положение объектива с помощью узла автоматической регулировки 10 с целью получения максимально резкого изображения рассеивающего объема.
В качестве варианта технической реализации устройства может быть использован инвертированный тринокулярный микроскоп, снабженный соответствующим кюветным блоком.

Claims (1)

  1. Инвертированный анализатор траекторий наночастиц, подключенный к компьютеру, выполненному с возможностью управления устройством и обработки получаемых данных, содержащий лазер с блоком фокусировки, оптическую ячейку, объектив и видеокамеру, отличающийся тем, что устройство собрано по инвертированной оптической схеме, в которой объектив и видеокамера расположены под оптической ячейкой, с возможностью выполнения анализа рассеянного в образце света, выходящего через нижнюю оптическую поверхность оптической ячейки, а оптическая ячейка выполнена в виде флуориметрической кюветы с полированным дном и с находящейся в ней съемной вставкой.
RU2016141629U 2016-10-24 2016-10-24 Инвертированный анализатор траекторий наночастиц RU174054U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016141629U RU174054U1 (ru) 2016-10-24 2016-10-24 Инвертированный анализатор траекторий наночастиц

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016141629U RU174054U1 (ru) 2016-10-24 2016-10-24 Инвертированный анализатор траекторий наночастиц

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU174054U1 true RU174054U1 (ru) 2017-09-27

Family

ID=59931402

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016141629U RU174054U1 (ru) 2016-10-24 2016-10-24 Инвертированный анализатор траекторий наночастиц

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU174054U1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU204569U1 (ru) * 2021-03-23 2021-05-31 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "Московский институт электронной техники" Анализатор траекторий наночастиц в объеме жидкости
RU213288U1 (ru) * 2021-02-14 2022-09-05 Общество С Ограниченной Ответственностью "Нп Вижн" Оптический измеритель численной концентрации наночастиц

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2106627C1 (ru) * 1996-07-22 1998-03-10 Андрей Федорович Александров Прибор для мониторинга параметров взвешенных частиц
EP0950890B1 (en) * 1998-04-13 2005-06-22 Sysmex Corporation Particle imaging apparatus
US7399600B2 (en) * 2002-04-29 2008-07-15 Robert Jeffrey Geddes Carr Optical detection and analysis of particles
WO2009059008A1 (en) * 2007-10-30 2009-05-07 New York University Tracking and characterizing particles with holographic video microscopy

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2106627C1 (ru) * 1996-07-22 1998-03-10 Андрей Федорович Александров Прибор для мониторинга параметров взвешенных частиц
EP0950890B1 (en) * 1998-04-13 2005-06-22 Sysmex Corporation Particle imaging apparatus
US7399600B2 (en) * 2002-04-29 2008-07-15 Robert Jeffrey Geddes Carr Optical detection and analysis of particles
WO2009059008A1 (en) * 2007-10-30 2009-05-07 New York University Tracking and characterizing particles with holographic video microscopy

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU213288U1 (ru) * 2021-02-14 2022-09-05 Общество С Ограниченной Ответственностью "Нп Вижн" Оптический измеритель численной концентрации наночастиц
RU204569U1 (ru) * 2021-03-23 2021-05-31 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "Московский институт электронной техники" Анализатор траекторий наночастиц в объеме жидкости

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101884108B1 (ko) 산란광(pta)을 이용한 입자 추적 분석 방법 및 모든 유형의 액체 내에서 나노미터 크기 오더의 입자를 검출 및 식별하기 위한 장치
Shi et al. The collection of MicroED data for macromolecular crystallography
US9664608B2 (en) Characterization of polymer and colloid solutions
JP5740264B2 (ja) 自動分析装置及び分析方法
KR101766838B1 (ko) 입자 분석 장치
RU2010134422A (ru) Способ и устройство для анализа частиц в жидком образце
JP6513802B2 (ja) ナノ粒子検出のためのレーザー光結合
RU174054U1 (ru) Инвертированный анализатор траекторий наночастиц
Mailfert et al. Spot variation fluorescence correlation spectroscopy for analysis of molecular diffusion at the plasma membrane of living cells
KR101793559B1 (ko) 입자 분석 장치 및 그 방법
RU213288U1 (ru) Оптический измеритель численной концентрации наночастиц
DE10208707B4 (de) Verfahren und Vorrichtung zur beschleunigten Stabilitätsanalyse
CN209878548U (zh) 颗粒检测装置
JP6031552B2 (ja) 自動分析装置及び分析方法
Aristov et al. Use of lying drop photometry for clinical laboratory diagnostics
JP4580976B2 (ja) 精度管理機能を備えた生体試料分析装置および精度管理測定結果の表示方法
JP5148935B2 (ja) 分光検査装置および分光検査方法
KR101793568B1 (ko) 시료 캐필러리 장착 모듈을 구비하는 입자 분석 장치
RU204569U1 (ru) Анализатор траекторий наночастиц в объеме жидкости
Golde et al. Space-resolved dynamic light scattering probing inhomogeneous dynamics in soft matter
JP2019532278A (ja) 液体培地におけるプロセスパラメータを検出するための方法及び装置
Tepeli et al. Assessment of the honey purity by using imaging polarimetry technique
JP2002544560A (ja) 機械的にサンプルに振動を加えながら固体粒子サスペンションの抽出されたサンプルを測定するための高い分解能のビデオ顕微鏡
CN103954538A (zh) 一种干式颗粒粒度测量装置
CN105606586A (zh) 高稳定性的表面增强拉曼光谱的液相检测装置及检测方法

Legal Events

Date Code Title Description
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20191025