RU2228522C1 - Устройство для определения концентрации и среднего размера частиц в кристаллизующихся растворах сахарозы - Google Patents

Устройство для определения концентрации и среднего размера частиц в кристаллизующихся растворах сахарозы Download PDF

Info

Publication number
RU2228522C1
RU2228522C1 RU2002128719/13A RU2002128719A RU2228522C1 RU 2228522 C1 RU2228522 C1 RU 2228522C1 RU 2002128719/13 A RU2002128719/13 A RU 2002128719/13A RU 2002128719 A RU2002128719 A RU 2002128719A RU 2228522 C1 RU2228522 C1 RU 2228522C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
light
intensity
window
output
particles
Prior art date
Application number
RU2002128719/13A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2002128719A (ru
Inventor
С.М. Петров
Ю.К. Шлык
А.Г. Шестов
Н.М. Подгорнова
нова Н.Н. Солу
Н.Н. Солуянова
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение Воронежская государственная технологическая академия
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 Государственное образовательное учреждение Воронежская государственная технологическая академия filed Critical Государственное образовательное учреждение Воронежская государственная технологическая академия
Priority to RU2002128719/13A priority Critical patent/RU2228522C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2228522C1 publication Critical patent/RU2228522C1/ru
Publication of RU2002128719A publication Critical patent/RU2002128719A/ru

Links

Landscapes

  • Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)

Abstract

Изобретение относится к технике лабораторных исследований процессов кристаллообразования в сахарсодержащих растворах при их охлаждении и может быть использовано в сахарной промышленности. Устройство для определения концентрации и среднего размера частиц в кристаллизующихся растворах сахарозы включает блок питания, источник излучения, проточную термостатируемую кювету, оснащенную окном для светопропускания, окном светорассеяния и ловушкой проходящего света, устройство регистрации интенсивности рассеянного света. В качестве источника излучения применен полупроводниковый лазер, работающий в импульсном режиме, импульсный генератор соединен с блоком питания. Проточная термостатируемая кювета имеет дополнительное окно светорассеяния для возможности регистрации интенсивности рассеянного света под двумя углами. Устройство регистрации рассеянного света выполнено с возможностью регистрации в двух оптических каналах, каждый из которых включает фотоприемник, состоящий из фотодиода и предварительного усилителя с постоянным коэффициентом усиления, выход фотоприемника через усилитель с регулируемым коэффициентом усиления подключен к синхронному двухполупериодному детектору, выход детектора посредством интегратора и выходного усилителя постоянного тока подключен к двухканальному регистрирующему устройству, а импульсный генератор соединен с лазером и параллельно с детекторами. Изобретение позволяет расширить диапазон исследуемых концентраций, повысить достоверность определения размеров частиц в кристаллизующихся растворах сахарозы за счет регистрации индикатрисы рассеяния под двумя углами. Кроме того, изобретение позволяет снизить погрешность определения интенсивности светорассеяния и проводить исследования при повышенных температурах. 1 ил.

Description

Изобретение относится к технике лабораторных исследований процесса кристаллообразования в сахарсодержащих растворах при их охлаждении и может быть использовано в сахарной промышленности.
Известно устройство для определения концентрации и распределения по размерам микрочастиц в жидкостях, включающее гелий-неоновый лазер, систему линз, фокусирующий объектив, проточную кювету, фотоумножители, анализатор импульсов, самописец, измеритель скорости счета импульсов [Кузьмин С.В., Саунин С.А., Сприжицкий Ю.А., Безручко С.М., Банников В.С. Определение концентрации и размеров частиц в технологических средах //Микроэлектроника, 1984, том 13, вып.6, с.558-560.].
Недостатком прибора является узкий диапазон исследуемых концентраций (102-106 частиц/см3), недостаточное разрешение по нижнему пределу размера исследуемых частиц, составляющее 0,3 мкм.
Ближайшим аналогом заявляемого является устройство для определения концентрации и среднего размера частиц, включающее блок питания, источник излучения, регистрирующий канал, состоящий из эталонных стеклянных рассеивателей, системы линз, диафрагм, барабанов, объективов, ромбических призм, бипризм, светофильтров, окуляров, красного светофильтра, цилиндрической призмы, проточную термостатируемую кювету, оснащенную окном для светопропускания, окном светорассеяния и ловушкой проходящего света [Юинг Г.В. Инструментальные методы химического анализа: Пер. с англ. - М.: ГНТИХЛ, 1960, с.253-256].
Недостатком устройства является измерение интенсивности светорассеяния только под углом 135 градусов; большая ошибка определения (10-15%), связанная с визуальным уравновешиванием оптических полей, необходимостью приготовления стандартных растворов и построением калибровочных графиков; возможность работы при температуре, не превышающей 35°С.
Технический результат изобретения заключается в возможности определения концентрации и среднего размера частиц в условиях их постоянного изменения за счет регистрации интенсивности рассеянного света под двумя углами, увеличении разрешающей способности устройства, проведения исследований в широком диапазоне температур и при заданном режиме охлаждения, уменьшении субъективных ошибок при регистрации интенсивности рассеянного света.
Технический результат достигается тем, что устройство для определения концентрации и среднего размера частиц в кристаллизующихся растворах сахарозы, включающее блок питания, источник излучения, регистрирующий канал, проточную термостатируемую кювету, оснащенную окном для светопропускания, окном светорассеяния и ловушкой проходящего света, снабжено дополнительным регистрирующим каналом, расположенным под углом к основному, каждый из каналов включает последовательно соединенные фотоприемник, состоящий из фотодиода и предварительного усилителя с постоянным коэффициентом усиления, усилитель с регулируемым коэффициентом усиления, синхронный двухполупериодный детектор, интегратор и выходной усилитель постоянного тока, выход последнего подключен к двухканальному регистрирующему устройству, при этом в качестве источника излучения использован полупроводниковый лазер с импульсным генератором, соединенным с блоком питания и детекторами, причем проточная термостатируемая кювета имеет дополнительное окно светорассеяния.
Изобретение иллюстрируется чертежом.
Устройство для определения концентрации и среднего размера частиц в кристаллизующихся растворах сахарозы, включает полупроводниковый лазер 1 с рабочей длиной волны излучения 660 нм, импульсный генератор 2, работающий с частотой 1 кГц и соединенный с блоком питания 3. Проточная термостатируемая кювета 4 с окном светопропускания 5 и ловушкой проходящего излучения 6 имеет два окна светорассеяния 7 и 8, расположенные под углом 90 градусов одно относительно другого, для возможности регистрации интенсивности рассеянного света в двух регистрирующих каналах. Каждый регистрирующий канал включает фотоприемник 9, состоящий из фотодиода 10 и предварительного усилителя 11 с постоянным коэффициентом усиления равным 100. Выход фотоприемника 9 через усилитель 12 с регулируемым в диапазоне 1-100 коэффициентом усиления подключен к синхронному двухполупериодному детектору 13, выход детектора посредством интегратора 14 и выходного усилителя постоянного тока 15 подключен к двухканальному регистрирующему устройству 16. Импульсный генератор 2 соединен с лазером 1 и детекторами 13.
Устройство содержит контур для программного регулирования температуры раствора, включающий ультратермостат 17 и программный блок 18.
Работает устройство при исследовании процесса кристаллообразования путем создания пересыщения охлаждением сахарсодержащего раствора следующим образом. Через предварительно подогретую до температуры раствора кювету 4 непрерывно с постоянной скоростью прокачивают насыщенный сахарсодержащий раствор. Посредством контура для программного регулирования температуры раствора задают темп охлаждения исследуемого раствора до конечной температуры. Излучение от полупроводникового лазера 1, рассеянное при прохождении через проточную термостатируемую кювету 4 с исследуемым сахарсодержащим раствором, регистрируется через два окна светорассеяния 7 и 8 под двумя углами, например 45 и 135 градусов, а излучение, прошедшее через раствор, гасится в ловушке 6. Применение регистрации интенсивности рассеянного света под двумя углами позволяет оценить вид индикатрисы рассеяния и более достоверно судить о концентрации и размерах исследуемых частиц.
Оценка концентрации и среднего размера частиц осуществляется по уравнению (1) [Шифрин К.С. Рассеяние света в мутной среде. - М.: Гостехиздат, 1951, с.237; Слоним И.Я. Определение размера частиц по светорассеянию. - Оптика и спектроскопия, 1960, том VIII, вып.1, с.98-103.]:
Figure 00000002
Figure 00000003
Через q в (1) и (2) обозначена величина
Figure 00000004
При этом дополнительно рассчитывают параметр α по формуле (3):
Figure 00000005
где I0 Iβ - интенсивность света соответственно падающего и рассеянного под углом β относительно падающего; соб - объемная концентрация частиц; r - радиус частицы, нм; α - параметр, характеризующий отклонение свойств частицы от свойств среды; nч, nср - показатели преломления частиц и среды соответственно; λ - длина световой волны, нм; φ - угол между направлением электрического вектора в падающей волне и проекцией направления рассеяния на плоскость, перпендикулярную направлению распространения падающей волны.
Имея данные по интенсивности рассеянного света для двух углов, из (1) получают два уравнения, совместное решение которых позволяет оценить средний размер и объемную концентрацию частиц в дисперсной системе.
Регистрация интенсивности рассеянного света осуществляется с помощью фотоприемников 9, включающих фотодиоды 10 и предварительные усилители сигнала 11 с постоянным коэффициентом усиления, равным 100. С целью преобразования сигнала с фотодиодов 10 и получения удобного выходного сигнала с точки зрения уменьшения потерь при его дальнейшей обработке (улучшения соотношения сигнал-шум), предварительные усилители 11 монтируются по месту регистрации интенсивности светорассеяния.
Нормированный сигнал с предварительных усилителей 11 поступает на усилители 12 с регулируемым в диапазоне 1-100 коэффициентом усиления, что позволяет повысить чувствительность и разрешающую способность.
Получаемые сигналы обрабатываются синхронными двухполупериодными детекторами 13, соединенными с интеграторами 14 и выходными усилителями постоянного тока 15 и регистрируются двухканальным регистрирующим устройством 16. Питание лазера 1 и синхронизацию детекторов 13 осуществляет импульсный генератор 2. Синхронные двухполупериодные детекторы 13, включенные последовательно с интеграторами 14, позволяют выделить из спектра входных сигналов амплитуду того колебания, частота которого равна управляющей частоте и положение фазы постоянно относительно фазы управляющего сигнала, поступающего с генератора 2. Усредненное значение выходного напряжения определяется теми составляющими, частота которых равна управляющей частоте или совпадает с ней с точностью до фазы. Таким образом, удается исключить посторонние сигналы помех.
Использование предлагаемого устройства дает возможность по сравнению с прототипом:
- определять концентрацию и средний размер частиц в условиях их постоянного изменения;
- расширить диапазон исследуемых концентраций, более достоверно оценивать размеры частиц в кристаллизующихся растворах сахарозы, за счет регистрации индикатрисы рассеяния под двумя углами;
- проводить исследования в широком диапазоне температур, и с возможностью задания требуемого режима охлаждения сахарсодержащего раствора;
- снизить погрешность определения интенсивности рассеянного света за счет устранения субъективных ошибок визуального уравновешивания оптических полей устройства и применения корреляционного метода измерения.

Claims (1)

  1. Устройство для определения концентрации и среднего размера частиц в кристаллизующихся растворах сахарозы, включающее блок питания, источник излучения, регистрирующий канал, проточную термостатируемую кювету, оснащенную окном для светопропускания, окном светорассеяния и ловушкой проходящего света, отличающееся тем, что оно снабжено дополнительным регистрирующим каналом, расположенным под углом к основному, каждый из каналов включает последовательно соединенные фотоприемник, состоящий из фотодиода и предварительного усилителя с постоянным коэффициентом усиления, усилитель с регулируемым коэффициентом усиления, синхронный двухполупериодный детектор, интегратор и выходной усилитель постоянного тока, выход последнего подключен к двухканальному регистрирующему устройству, при этом в качестве источника излучения использован полупроводниковый лазер с импульсным генератором, соединенным с блоком питания и детекторами, причем проточная термостатируемая кювета имеет дополнительное окно светорассеяния.
RU2002128719/13A 2002-10-25 2002-10-25 Устройство для определения концентрации и среднего размера частиц в кристаллизующихся растворах сахарозы RU2228522C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002128719/13A RU2228522C1 (ru) 2002-10-25 2002-10-25 Устройство для определения концентрации и среднего размера частиц в кристаллизующихся растворах сахарозы

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002128719/13A RU2228522C1 (ru) 2002-10-25 2002-10-25 Устройство для определения концентрации и среднего размера частиц в кристаллизующихся растворах сахарозы

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2228522C1 true RU2228522C1 (ru) 2004-05-10
RU2002128719A RU2002128719A (ru) 2004-05-20

Family

ID=32679137

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2002128719/13A RU2228522C1 (ru) 2002-10-25 2002-10-25 Устройство для определения концентрации и среднего размера частиц в кристаллизующихся растворах сахарозы

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2228522C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU169521U1 (ru) * 2016-06-28 2017-03-21 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Научно-исследовательский институт глазных болезней" Устройство для оценки интенсивности светорассеивающей способности биологической ткани
WO2019143271A1 (en) * 2018-01-19 2019-07-25 Llc "Medtechnopark" Optical method and apparatus for determining the concentration and morphology of particles suspended in a liquid sample in a wide range of turbidity

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ЮИНГ Г.В. Инструментальные методы химического анализа. - М.: ГНТИХЛ, 1960, с.253-256. КУЗЬМИН С.В. и др. Определение концентрации и размеров частиц в технологических средах. Ж. "Микроэлектроника". 1984, т.13, вып.6, с.558-560. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU169521U1 (ru) * 2016-06-28 2017-03-21 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Научно-исследовательский институт глазных болезней" Устройство для оценки интенсивности светорассеивающей способности биологической ткани
WO2019143271A1 (en) * 2018-01-19 2019-07-25 Llc "Medtechnopark" Optical method and apparatus for determining the concentration and morphology of particles suspended in a liquid sample in a wide range of turbidity

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3994590A (en) Discrete frequency colorimeter
US3990851A (en) Process and device for measuring antigen-antibody reactions
EP0899548B1 (en) Cross-correlation method and apparatus for suppressing the effects of multiple scattering
KR20100063112A (ko) 운동하는 표본물질을 측정하는 분광기와 방법
JP2010517043A (ja) 工業プロセス制御用の化学分析装置
JPH02502482A (ja) 動的光散乱装置
CN111175282A (zh) 一种基于物镜信号采集的拉曼光谱仪
EP0404207B1 (en) Infrared spectrophotometric method
CN101122555A (zh) 基于后向光子相关光谱的高浓度超细颗粒测量装置及方法
WO2017061342A1 (ja) 結晶化分析装置及び結晶化分析方法
WO2009067043A1 (fr) Procédé de mesure des dimensions de particules dans un liquide et dispositif de mise en oeuvre
EP1065497B1 (en) Method of polarimetry and method of urinalysis using the same
Maestre et al. A circular dichroism microspectrophotometer
RU2228522C1 (ru) Устройство для определения концентрации и среднего размера частиц в кристаллизующихся растворах сахарозы
CN102494975A (zh) 一种单光束互相关高浓度纳米颗粒测量装置及方法
Long et al. Comparison of step-scan and rapid-scan approaches to the measurement of mid-infrared Fourier transform vibrational circular dichroism
US3481671A (en) Apparatus and method for obtaining optical rotatory dispersion measurements
EP0080540A1 (en) Method and apparatus for measuring quantities which characterize the optical properties of substances
Rosen et al. Versatile and stable recording spectrofluorometer for the measurement of corrected spectra
KR100489405B1 (ko) 동적 광산란형 실시간 입도분석기
RU2161791C2 (ru) Устройство для мониторинга жидкой биологической среды
RU2186362C1 (ru) Лазерный анализатор микрочастиц и биологических микрообъектов
JP3046505B2 (ja) 微粒子測定方法及び微粒子測定装置
JPH06317518A (ja) 二色性分散計
JP2674128B2 (ja) 粒度分布測定装置

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20041026