RU192708U1 - Анализатор для селективного определения летучих ароматических углеводородов - Google Patents

Анализатор для селективного определения летучих ароматических углеводородов Download PDF

Info

Publication number
RU192708U1
RU192708U1 RU2019120573U RU2019120573U RU192708U1 RU 192708 U1 RU192708 U1 RU 192708U1 RU 2019120573 U RU2019120573 U RU 2019120573U RU 2019120573 U RU2019120573 U RU 2019120573U RU 192708 U1 RU192708 U1 RU 192708U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sensor layer
light source
blue light
fluorescence
chemosensor
Prior art date
Application number
RU2019120573U
Other languages
English (en)
Inventor
Дмитрий Сергеевич Ионов
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Люмисенсис Лаборатория"
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 "Люмисенсис Лаборатория" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Люмисенсис Лаборатория"
Priority to RU2019120573U priority Critical patent/RU192708U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU192708U1 publication Critical patent/RU192708U1/ru

Links

Images

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
    • G01N21/62Systems in which the material investigated is excited whereby it emits light or causes a change in wavelength of the incident light
    • G01N21/63Systems in which the material investigated is excited whereby it emits light or causes a change in wavelength of the incident light optically excited
    • G01N21/64Fluorescence; Phosphorescence

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Nuclear Medicine, Radiotherapy & Molecular Imaging (AREA)
  • Physics & Mathematics (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, Analyzing Materials By Fluorescence Or Luminescence (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к области приборостроения и касается анализатора для селективного определения летучих ароматических углеводородов в газовой среде. Анализатор включает в себя хемосенсорный элемент, облучатель и систему управления и регистрации результатов анализа. Хемосенсорный элемент имеет сенсорный слой, содержащий флуорофор, чувствительный к каждому определяемому компоненту. Облучатель содержит источник УФ света, предназначенный для возбуждения флуоресценции сенсорного слоя и источник синего света, оптически связанный с хемосенсорным элементом и предназначенный для его освещения. Система управления и регистрации результатов анализа выполнена с возможностью поочередного включения источника УФ света и источника синего света, а также с возможностью измерения интенсивности флуоресценции сенсорного слоя и интенсивности прошедшего через сенсорный слой синего света. Технический результат заключается в повышении точности измерений. 1 ил.

Description

Полезная модель относится к приборостроению и может быть использована в качестве портативного анализатора для определения в окружающем воздухе содержания летучих ароматических углеводородов, таких как бензол, толуол, ксилолы.
Известны анализаторы, обеспечивающие возможность селективного определения содержания летучих ароматических углеводородов в газовой среде, работа которых основана на возбуждении флуоресценции хемосенсорных элементов, чувствительных к определяемым углеводородам.
Так, известен анализатор содержания летучих органических соединений в газовой среде [RU 2427822]. Данное устройство содержит матрицу флуоресцирующих хемосенсорных элементов, материал каждого из которых чувствителен к одному из определяемых компонентов. Устройство также содержит излучатель, включающий совокупность светодиодных источников света, каждый из которых оптически связан с одним из хемосенсорных элементов и предназначен для возбуждения его флуоресценции. Устройство включает систему управления и регистрации результатов анализа, обеспечивающую поочередное периодическое включение каждого источника света и измерение интенсивности флуоресценции каждого хемосенсорного элемента в соответствующем спектральном канале, а также определение концентраций компонентов на основании указанных измерений.
Данное устройство обеспечивает возможность селективного определения концентрации ряда компонентов смеси летучих органических соединений.
Однако рассматриваемое устройство является сложным по конструкции и потребляет значительное количество энергии, что связано с наличием матрицы хемосенсорных элементов и наличием собственного источника света в каждом спектральном измерительном канале. Кроме того, в данном устройстве не учитывается влияние изменения влажности и температуры газовой среды на результаты определения концентраций.
Наиболее близким к заявляемому анализатору является устройство, с помощью которого реализован способ селективного определения концентрации летучих ароматических углеводородов, таких как бензол, толуол и ксилолы в газовой смеси, описанное в [RU 2534729]. Указанное устройство выбрано авторами в качестве ближайшего аналога.
В данном анализаторе используется единый флуоресцирующий хемосенсорный элемент, имеющий сенсорный слой, содержащий флуорофор, выбранный из группы β-дикетонатов бора, чувствительный к каждому из определяемых компонентов. В частности, в качестве флуорофора использован дибензоилметонат дифторида бора (ДБМБФ2) или его метил - или метоксипроизводное.
Анализатор содержит облучатель, включающий светодиодный источник УФ света, излучение которого лежит в диапазоне длин волн 355-400 нм. Указанный источник света предназначен для возбуждения флуоресценции сенсорного слоя хемосенсорного элемента, спектр флуоресценции которого лежит в диапазоне длин волн 400-550 нм.
Анализатор также содержит систему управления и регистрации результатов анализа, выполненную с возможностью периодического импульсного включения светодиодного источника УФ света и измерения интенсивности флуоресценции сенсорного слоя.
В качестве датчика интенсивности флуоресценции система управления и регистрации результатов анализа содержит, в частности, оптоволоконный спектрометр.
Измерение интенсивности флуоресценции в системе управления и регистрации результатов анализа осуществляется в четырех спектральных каналах, соответствующих спектральным областям, в которых наблюдается максимальная интенсивность флуоресценции флуорофора и его эксисплексов с бензолом, толуолом и ксилолами.
Система управления и регистрации результатов анализа содержит вычислитель, выполненный с возможностью расчета на основании вышеуказанных измеренных значений относительных интенсивностей флуоресценции спектров флуорофора и его эксисплексов с бензолом, толуолом и ксилолами и определения по указанным относительным интенсивностям концентрации каждого углеводородного компонента (с использованием заранее полученных калибровочных кривых).
Данное устройство позволяет селективно определять концентрации летучих ароматических углеводородов, при этом, благодаря использованию единого хемосенсорного элемента, упрощается конструкция устройства и снижается его энергопотребление.
Однако в данном устройстве не учитывается влияние изменения влажности и температуры газовой среды на результаты определения концентраций летучих ароматических углеводородов.
Проблемой, решение которой обеспечивается при реализации полезной модели, является повышение точности устройства.
Сущность полезной модели заключается в том, что в анализаторе для селективного определения летучих ароматических углеводородов в газовой среде, включающем флуоресцирующий хемосенсорный элемент, имеющий сенсорный слой, содержащий флуорофор, чувствительный к каждому определяемому компоненту, облучатель, включающий источник УФ света, оптически связанный с хемосенсорным элементом и предназначенный для возбуждения флуоресценции сенсорного слоя, систему управления и регистрации результатов анализа, выполненную с возможностью управления включением источника УФ света и измерения интенсивности флуоресценции сенсорного слоя, согласно полезной модели облучатель дополнительно содержит оптически связанный с хемосенсорным элементом и предназначенный для его освещения источник синего света, при этом система управления и регистрации результатов анализа выполнена с обеспечением поочередного включения источника УФ света и источника синего света, а также с возможностью измерения интенсивности прошедшего через сенсорный слой синего света.
Принципиально важным в заявляемом устройстве является наличие в облучателе двух поочередно включаемых источников УФ и синего света, а также выполнение системы управления и регистрации результатов анализа (далее система управления и регистрации) с возможностью измерения двух типов световых сигналов и их обработки.
Облучение УФ светом в диапазоне длин волны 355-400 нм возбуждает флуоресценцию сенсорного слоя е диапазоне длин волн 400-550 нм.
Первый тип измеряемых сигналов характеризует флуоресцентный отклик сенсорного слоя на облучение УФ светом. При этом величина и характер изменения указанного сигнала в значительной степени зависят от присутствия в газовой смеси (в окружающем воздухе) определяемых летучих компонентов (аналитов), к которым чувствителен выбранный флуорофор, и от их количественного содержания.
Значения сигналов первого типа в отсутствии аналита соответствуют интенсивности спектра флуоресценции сенсорного слоя в измеряемых спектральных областях. Флуорофор в возбужденном состоянии в присутствии аналитов образует с ними эксисплексы (комплексы), спектры флуоресценции которых значительно отличаются. При этом значения сигналов первого типа заметно изменяются в спектральных областях, соответствующих полосам флуоресценции указанных эксисплексов, по отношению к значениям спектра флуоресценции сенсорного слоя в указанных областях в отсутствии аналитов.
Вычислитель выполнен с возможностью расчета по измеренным значениям сигналов первого типа относительных интенсивностей спектров флуорофора и его эксисплексов с аналитами на максимуме их полосы флуоресценции и определения по отношению интенсивностей соответствующего эксисплекса к интенсивности флуорофора концентрации каждого из аналитов, присутствующих в газовой смеси (с учетом заранее полученных калибровочных кривых).
Облучение синим светом не приводит к возбуждению флуоресценции сенсорного слоя и к образованию эксисплексов флуорофора с аналитами.
Сигналы второго типа характеризуют зависимость от длины волны интенсивности синего света, прошедшего через сенсорный слой, часть которого теряется за счет поглощении и рассеяния материалом сенсорного слоя (далее прошедший синий свет).
Сигналы первого и второго типа лежат в одной спектральной области, соответствующей диапазону длин волн синего света. Важным является, что характеризующие их функциональные зависимости хотя и отличаются, однако, в отсутствии аналитов в газовой среде, коррелированным образом изменяются при изменении влажности и температуры газовой среды.
Это позволяет на основании изменения интенсивности спектра прошедшего синего света в связи с изменением влажности и температуры газовой среды, вносить соответствующие корректировки в расчетные величины, используемые в вычислителе для определения концентраций аналитов, и тем самым получать более точные результаты анализа с учетом реальных значений влажности и температуры.
Так, вычислитель выполнен с возможностью расчета по измеренным величинам сигналов второго типа поправочных коэффициентов, учитывающих изменение указанных величин по отношению к величинам интенсивности прошедшего синего света, полученным при нормальных значениях влажности и температуры газовой среды.
Вычислитель также выполнен с возможностью корректировки рассчитываемых относительных интенсивностей спектров флуорофора и его эксисплексов с аналитами с учетом указанных поправочных коэффициентов, а также использования полученных откорректированных значений относительных интенсивностей для определения концентрации каждого из аналитов.
Таким образом, техническим результатом, достигаемым при реализации полезной модели, является возможность получения результатов анализа с учетом изменения влажности и температуры газовой среды, что обуславливает повышение точности устройства.
На фигуре представлена схема заявляемого устройства.
Устройство содержит флюоресцирующий хемосенсорный элемент 1 и облучатель, включающий светодиодный источник (2) УФ света с диапазоном длин волн 355-400 нм и светодиодный источник (3) синего света с диапазоном длин волн 440-520 нм.
Элемент 1 включает нанесенный на твердый носитель сенсорный слой, содержащий флуорофор, чувствительный к каждому аналиту. В частности, в устройстве использован флуорофор, выбранный из группы β-дикетонатов бора (например, ДБМБФ2 или его метил - или метоксипроизводное, чувствительный к бензолу, толуолу и ксилолам).
Источники 2 и 3 установлены с возможностью облучения сенсорного слоя элемента 1 соответственно УФ светом и синим светом.
Устройство также содержит систему 4 управления и регистрации, включающую средство для измерения поступающих от элемента 1 сигналов первого и второго типа в диапазоне длин волн 400-550 нм при облучении элемента 1 соответственно УФ светом и синим светом.
Указанное средство включает n измерительных спектральных каналов, соответствующих максимумам полосы флуоресценции флуорофора и его эксисплексов с аналитами.
В каждом канале установлены спектральный фильтр 5, датчик интенсивности светового сигнала 6, выполненный в частности, в виде фотодиода, а также усилитель 7.
В частности, устройство содержит 4 спектральных канала шириной 50-55 нм с центрами полос 410, 440, 480 и 520 нм, что соответствует спектральным областям максимума флуоресценции флуорофора и его эксисплексов с бензолом, толуолом, ксилолами.
Система 4 управления и регистрации также содержит микроконтроллер 8 (далее МК), который связан с выходами спектральных измерительных каналов через АЦП 9.
Микроконтроллер 8 выполнен с возможностью поочередного Периодического включения источников 2 и 3 путем выработки синхроимпульсов, управляющих включением генераторов 10 и 11 тока, связанных соответственно с источниками 2 и 3.
МК 8 содержит вычислитель, выполненный с возможностью обработки излучаемых облучателем сигналов.
Устройство преимущественно выполнено в портативном конструктивном исполнении.
Устройство работает следующим образом.
При включении устройства находящаяся в нем анализируемая газовая смесь взаимодействует с сенсорным слоем элемента 1.
МК 8 вырабатывает синхроимпульсы, управляющие поочередным включением источников 2 и 3.
При облучении элемента 1 УФ светом от источника 2 с помощью фотодетекторов 6 измеряется световой сигнал первого типа, характеризующий интенсивность флуоресценции флуорофора и его эксисплексов с определяемыми аналитами.
С помощью вычислителя в МК 8 по измеренным значениям сигнала первого типа рассчитываются относительные интенсивности спектров флуорофора и его эксисплексов с аналитами на максимуме их полосы флуоресценции.
При облучении элемента 1 синим светом от источника 3 с помощью фотодетекторов 6 измеряется световой сигнал второго типа, характеризующий интенсивность прошедшего синего света, полученный при реальных значениях влажности и температуры газовой среды.
С помощью вычислителя в МК 8 по измеренным значениям сигнала второго типа рассчитываются поправочные коэффициенты, учитывающие изменение указанного сигнала при изменении влажности и температуры газовой среды.
Полученные коэффициенты используются в вычислителе МК 8 для корректировки относительных интенсивностей спектров флуорофора и его эксисплексов с аналитами.
По полученным откорректированным значениям вышеуказанных относительных интенсивностей флуоресценции в вычислителе МК 8 рассчитываются концентрации аналитов.
Результаты определения концентраций аналитов выводятся на индикатор (на чертеже не показан) через цифровой выход (на чертеже позицией не обозначен) МК 8.

Claims (1)

  1. Анализатор для селективного определения летучих ароматических углеводородов в газовой среде, включающий флуоресцирующий хемосенсорный элемент, имеющий сенсорный слой, содержащий флуорофор, чувствительный к каждому определяемому компоненту, облучатель, включающий источник УФ света, оптически связанный с хемосенсорным элементом и предназначенный для возбуждения флуоресценции сенсорного слоя, систему управления и регистрации результатов анализа, выполненную с возможностью управления включением источника УФ света и измерения интенсивности флуоресценции сенсорного слоя, отличающийся тем, что облучатель дополнительно содержит оптически связанный с хемосенсорным элементом и предназначенный для его освещения источник синего света, при этом система управления и регистрации результатов анализа выполнена с обеспечением поочередного включения источника УФ света и источника синего света, а также с возможностью измерения интенсивности прошедшего через сенсорный слой синего света.
RU2019120573U 2019-06-28 2019-06-28 Анализатор для селективного определения летучих ароматических углеводородов RU192708U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019120573U RU192708U1 (ru) 2019-06-28 2019-06-28 Анализатор для селективного определения летучих ароматических углеводородов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019120573U RU192708U1 (ru) 2019-06-28 2019-06-28 Анализатор для селективного определения летучих ароматических углеводородов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU192708U1 true RU192708U1 (ru) 2019-09-26

Family

ID=68064204

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019120573U RU192708U1 (ru) 2019-06-28 2019-06-28 Анализатор для селективного определения летучих ароматических углеводородов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU192708U1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS6394136A (ja) * 1986-10-08 1988-04-25 Hitachi Ltd 蛍光分析方法及び装置
RU2469295C1 (ru) * 2011-08-01 2012-12-10 Учреждение Российской академии наук Центр фотохимии РАН Способ определения бензола, толуола и ксилола в воздухе
RU2534729C1 (ru) * 2013-05-31 2014-12-10 Общество с ограниченной ответственностью "Люмисенсорные системы" Способ одновременного измерения концентрации паров бензола, толуола, ксилолов в газовой смеси с помощью материалов на основе дбмбф2
US9423350B2 (en) * 2013-02-15 2016-08-23 Vwm Gmbh Method and device for determining a concentration

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS6394136A (ja) * 1986-10-08 1988-04-25 Hitachi Ltd 蛍光分析方法及び装置
RU2469295C1 (ru) * 2011-08-01 2012-12-10 Учреждение Российской академии наук Центр фотохимии РАН Способ определения бензола, толуола и ксилола в воздухе
US9423350B2 (en) * 2013-02-15 2016-08-23 Vwm Gmbh Method and device for determining a concentration
RU2534729C1 (ru) * 2013-05-31 2014-12-10 Общество с ограниченной ответственностью "Люмисенсорные системы" Способ одновременного измерения концентрации паров бензола, толуола, ксилолов в газовой смеси с помощью материалов на основе дбмбф2

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8189196B2 (en) Self referencing LED detection system for spectroscopy applications
Lippitsch et al. Fibre-optic oxygen sensor with the fluorescence decay time as the information carrier
CN102187203B (zh) 分光测定方法
CN206920324U (zh) 基于紫外可见吸收光谱和荧光光谱的水质监测探头
ATE476650T1 (de) Probenkonzentrationsdetektor mit temperaturausgleich
CN107179285A (zh) 基于紫外可见吸收光谱和荧光光谱的水质监测探头及方法
WO2007056772A2 (en) Modulation cancellation method in laser spectroscopy
Pfeifer et al. The calibration kit spectral fluorescence standards—a simple and certified tool for the standardization of the spectral characteristics of fluorescence instruments
JP2006125940A (ja) フォトルミネッセンス量子収率測定方法およびこれに用いる装置
US20060007445A1 (en) Arsenic meter
KR20150115036A (ko) 비분산자외선을 이용한 no/no2 멀티측정기 및 no/no2 멀티 측정방법
RU192708U1 (ru) Анализатор для селективного определения летучих ароматических углеводородов
RU2715934C1 (ru) Анализатор для селективного определения летучих ароматических углеводородов
BRPI0808608A2 (pt) Detector fotoacústico com dois caminhos de feixe para luz de excitação"
CN2921827Y (zh) 用于测量低浓度臭氧的便携式光度计
JP4048139B2 (ja) 濃度測定装置
CN211374503U (zh) 光谱检测装置
CN112147101A (zh) 一种便携式溶解性有机物与硝态氮水质分析仪及方法
JP2005249760A (ja) 微弱光スペクトルの測定方法及びその装置
Castelli Determination of correct reference fluorescence lifetimes by self‐consistent internal calibration
Haug et al. Determination of the fluorescence lifetime and oxygen quenching rate of vapor-phase fluoranthene at high oxygen pressures
CN214844785U (zh) 一种溶解性有机物与硝态氮水质分析仪
Castiglioni et al. Evaluation of instrumental errors built in circular dichroism spectrometers
CN203479695U (zh) 一种在线测定有机溶液中tmc浓度的仪器
SU734511A1 (ru) Анализатор паров ртути

Legal Events

Date Code Title Description
MG9K Termination of a utility model due to grant of a patent for identical subject

Ref document number: 2715934

Country of ref document: RU

Effective date: 20200304