RU2239818C2 - Прибор для определения содержания оптически активных веществ - Google Patents

Прибор для определения содержания оптически активных веществ Download PDF

Info

Publication number
RU2239818C2
RU2239818C2 RU2002119997/28A RU2002119997A RU2239818C2 RU 2239818 C2 RU2239818 C2 RU 2239818C2 RU 2002119997/28 A RU2002119997/28 A RU 2002119997/28A RU 2002119997 A RU2002119997 A RU 2002119997A RU 2239818 C2 RU2239818 C2 RU 2239818C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
illuminator
voltage
optically active
content
output
Prior art date
Application number
RU2002119997/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2002119997A (ru
Inventor
Б.А. Власов (RU)
Б.А. Власов
В.Т. Долгих (RU)
В.Т. Долгих
Н.Ф. Рожков (RU)
Н.Ф. Рожков
А.П. Каюков (RU)
А.П. Каюков
Б.Н. Клочко (RU)
Б.Н. Клочко
ев Е.П. Разгул (RU)
Е.П. Разгуляев
Original Assignee
МОУ ДОД городской Центр детского (юношеского) технического творчества
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 МОУ ДОД городской Центр детского (юношеского) технического творчества filed Critical МОУ ДОД городской Центр детского (юношеского) технического творчества
Priority to RU2002119997/28A priority Critical patent/RU2239818C2/ru
Publication of RU2002119997A publication Critical patent/RU2002119997A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2239818C2 publication Critical patent/RU2239818C2/ru

Links

Landscapes

  • Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)

Abstract

Изобретение относится к измерительной технике. Прибор включает осветитель, поляризатор, кювету с исследуемой жидкостью, анализатор и фотоприемник. Прибор дополнительно содержит измеритель темнового поля со схемой сравнения, один вход которого соединен с выходом фотоприемника, второй - с выходом источника опорного сигнала, а выход - с индикатором, посредством которого фиксируется наличие напряжения, пропорционального содержанию вещества в исследуемой жидкости, при этом на выходе регулятора напряжения имеется измеритель напряжения осветителя, снабженный шкалой для определения содержания вещества в %. Технический результат - упрощение и удешевление прибора. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области медицины и может быть использовано в промышленности по производству сахара, фармацевтическом производстве при производстве камфоры, кокаина, никотина, при диагностике и лечении сахарного диабета, нефрита и др. заболеваний.
Известно использование эффекта вращения плоскости поляризации для идентификации оптически активных веществ, а также для измерения их концентрации в растворах. Угол поворота плоскости поляризации в растворах естественно активных веществ при постоянной температуре пропорционален концентрации С и толщине слоя раствора Е=[1]×Cd, потому что поворот плоскости поляризации определяется числом молекул, которые встречают свет, следовательно, по углу поворота плоскости поляризации можно определить концентрацию активных веществ в растворах. Коэффициент пропорциональности называют удельным коэффициентом вращения. Зная этот коэффициент для данного вещества и измеряя угол поворота от растворов с неизвестной концентрацией оптически активного вещества, можно точно и быстро определить концентрацию этого вещества в растворе (Физический энциклопедический словарь. - М.: Советская энциклопедия, 1983, с. 572-578).
Известен метод определения концентрации сахара сахариметром Загорского оптико-механического завода "Поляриметр круговой" модели СМ, в котором использован принцип уравнивания яркостей трех частей, на которые делят поле зрения. Разделение поля зрения на 3 части осуществляют путем введения в оптическую систему кварцевой пластинки, которая занимает среднюю часть поля. Уравнивание полей происходит вблизи полного затемнения поля, что соответствует почти полному скрещиванию поляризатора и анализатора (83-85) при наблюдении через зрительную трубу (Поляриметр круговой, модель СМ. Описание конструкции и методика работы. Загорский оптико-механический завод, 1969).
Однако визуальные методы измерения степени поляризации ограничены контрастной чувствительностью глаза человека, т.е. пределом его способности различать разную освещенность. Малых различий в освещенности глаз не воспринимает, что приводит к ошибкам в измерении. Поэтому для измерений применяют фотоэлектрические устройства. Они основаны на использовании минимальной интенсивности света, прошедшего через анализатор и активное вещество. Поворот анализатора компенсирует вращение плоскости поляризации в веществе, внесенном в оптический тракт. Для увеличения чувствительности и точности сигнал превращают в переменный, модулированный, который с фотоэлектрического умножителя через усилитель подают на измерительный прибор. В этой схеме на пути света, прошедшего через активную среду, ставят ячейку Фарадея из стекла флинта, помещенную в соленоид, который создает магнитное поле. Оно подбирается так, чтобы магнитное вращение плоскости поляризации было равно по величине и противоположно по направлению естественному вращению в исследуемом веществе. Измерение искомого параметра сводится к измерению соответствующего магнитного поля (Н.Д.Жевандров. Применение поляризованного света. М.: Наука, 1978, с. 69-75).
К недостаткам прибора относится сложность его конструкции и большая стоимость ячейки Фарадея.
Задачей изобретения является упрощение и удешевление прибора.
Поставленная задача решается тем, что прибор для определения содержания оптически активных веществ, включающий осветитель, поляризатор, кювету с исследуемой жидкостью, анализатор, фотоприемник, дополнительно содержит измеритель темнового поля со схемой сравнения, один вход которого соединен с выходом фотоприемника, второй - с источником опорного сигнала, а выход - с индикатором нарушения баланса темнового поля, посредством которого фиксируется наличие напряжения, пропорционального содержанию вещества в исследуемой жидкости, при этом вход источника опорного сигнала соединен с входом регулятора напряжения осветителя и на выходе регулятора напряжения имеется измеритель напряжения осветителя, снабженный шкалой для определения содержания оптически активных веществ в %.
На чертеже представлена схема прибора, где:
1 - осветитель, 2 - осветительная линза, 3 - поляризатор, 4 - кювета с исследуемой жидкостью, 5 - анализатор, 6 - фотоприемник, 7 - темновое поле со схемой сравнения, 8 - источник опорного сигнала для темнового поля, 9 - регулятор напряжения для осветителя, 10 - индикатор баланса темнового поля со схемой сравнения, т.е. появления оптически активного вещества в кювете 4.
Прибор работает следующим образом.
На осветитель подают номинальное напряжение питания. Световой поток формируется линзой 2, поляризуется в поляризаторе 3, проходит через пустую кювету 4, поступает на анализатор 5, где добиваются максимального ослабления светового потока, затем поступает на фотоприемник 6 и затем на один из входов темнового поля 7 со схемой сравнения, которая выполняет функцию анализатора появления оптически активного вещества в кювете 4. На другой вход темнового поля 7 подают напряжение с выхода источника опорного сигнала, вход которого соединен с входом регулятора напряжения 9 осветителя 1. Напряжение на выходе 8 устанавливают такой величины сигнала, что индикатор 10 находится в погасшем состоянии. Так заканчивают подготовку прибора к измерению.
Затем в кювету заливают исследуемую жидкость для определения содержания вещества, например сахара. Т.к. растворы веществ являются оптически активными, то происходит вращение плоскости поляризации, нарушается баланс поляризованного света, и на выходе фотоприемника 6 увеличивается напряжение, поступающее на один из входов схемы сравнения. На выходе схемы сравнения 7 на индикаторе 10 появится напряжение, пропорциональное содержанию вещества в исследуемой жидкости, наличие которого фиксируется загоранием индикатора 10. Далее регулятором напряжения 9 изменяют значение напряжения на осветителе до тех пор, пока индикатор 10 не погаснет, что свидетельствует о равенстве напряжения в анализаторе 5 и источнике опорного сигнала. Напряжение источника осветителя пропорционально содержанию анализируемого оптически активного вещества, например сахара. На выходе регулятора напряжения имеется измеритель напряжения, снабженный шкалой для определения содержания оптически активных материалов в %.
Благодаря простоте и дешевизне предлагаемого прибора он может быть использован для проведения экспресс-анализа как в клинических, так и в домашних условиях при различных патологиях, когда возникает необходимость определения содержания сахара в крови, моче, лимфе, слюне и пр.

Claims (1)

  1. Прибор для определения содержания оптически активных веществ, включающий осветитель, поляризатор, кювету с исследуемой жидкостью, анализатор, фотоприемник, отличающийся тем, что дополнительно содержит измеритель темнового поля со схемой сравнения, один вход которого соединен с выходом фотоприемника, второй - с источником опорного сигнала, а выход - с индикатором нарушения баланса темнового поля, посредством которого фиксируется наличие напряжения, пропорционального содержанию вещества в исследуемой жидкости, при этом вход источника опорного сигнала соединен с входом регулятора напряжения осветителя и на выходе регулятора напряжения имеется измеритель напряжения осветителя, снабженный шкалой для определения содержания оптически активных веществ в %.
RU2002119997/28A 2002-07-22 2002-07-22 Прибор для определения содержания оптически активных веществ RU2239818C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002119997/28A RU2239818C2 (ru) 2002-07-22 2002-07-22 Прибор для определения содержания оптически активных веществ

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002119997/28A RU2239818C2 (ru) 2002-07-22 2002-07-22 Прибор для определения содержания оптически активных веществ

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2002119997A RU2002119997A (ru) 2004-03-20
RU2239818C2 true RU2239818C2 (ru) 2004-11-10

Family

ID=34309913

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2002119997/28A RU2239818C2 (ru) 2002-07-22 2002-07-22 Прибор для определения содержания оптически активных веществ

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2239818C2 (ru)

Also Published As

Publication number Publication date
RU2002119997A (ru) 2004-03-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3743429A (en) Colorimeter for measuring concentration and indicating the concentration as a digital quantity
WO1997018470A1 (fr) Procede et appareil d'analyse d'urine, procede de mesure de la rotation optique et polarimetre
US2436262A (en) Apparatus for measuring turbidity photoelectrically
Junker et al. Fluorescence sensing of fermentation parameters using fiber optics
US4988630A (en) Multiple beam laser instrument for measuring agglutination reactions
US5808738A (en) Multiangle, multiwavelength particle characterization system and method
KR20070012413A (ko) 샘플 중 지질 입자 분포를 측정하기 위한 광학적 방법 및시스템
CN210037588U (zh) 一种吸收光谱测试系统
JP3308173B2 (ja) 尿検査方法およびそれに用いる尿検査装置
RU2239818C2 (ru) Прибор для определения содержания оптически активных веществ
RU2379687C2 (ru) Способ определения динамики оседания клеток крови
Huynh et al. Spectral analysis methods based on background subtraction and curvature calculation used in the detection or quantification of hemolysis and icterus in blood-derived clinical samples
RU2313091C2 (ru) Способ определения динамики оседания клеток крови
JP4145892B2 (ja) 熱レンズ分光分析システム及び熱レンズ信号補正方法
FI89412C (fi) Foerfarande och polarimeter foer maetning av vidning av polarisationsplanet i socker- eller annan loesning
Yan et al. Study on Rapid Optical Measurement Method and Device of Hemoglobin Concentration
Bazaev et al. Modern methods for measuring parameters of blood coagulation
RU44816U1 (ru) Прибор для определения оптически активных веществ
Avila Laser polarimeters: Overview of recent developments, design and applications
CN217425171U (zh) 一种多用途自补偿光路设备
CN1313818C (zh) 一种检测尿液中磷酸根的方法
CN214408685U (zh) 一种基于全反射折光法的食品分析仪
JPS61272637A (ja) けい光偏光測定装置
RU2180733C2 (ru) Способ измерения концентрации оптически активных веществ в растворах
SU1720004A1 (ru) Способ определени альбумин-глобулинового коэффициента крови

Legal Events

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

Effective date: 20050723