RU2472135C2 - Способ оценки концентрации смолоподобных веществ в суспензии - Google Patents

Способ оценки концентрации смолоподобных веществ в суспензии Download PDF

Info

Publication number
RU2472135C2
RU2472135C2 RU2011113702/05A RU2011113702A RU2472135C2 RU 2472135 C2 RU2472135 C2 RU 2472135C2 RU 2011113702/05 A RU2011113702/05 A RU 2011113702/05A RU 2011113702 A RU2011113702 A RU 2011113702A RU 2472135 C2 RU2472135 C2 RU 2472135C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
suspension
resin
substances
substance
concentration
Prior art date
Application number
RU2011113702/05A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011113702A (ru
Inventor
Валентин Бабкенович Акопян
Мария Владимировна Бамбура
Александр Евгеньевич Пашинин
Андрей Юрьевич Ступин
Валерий Радиевич Браславец
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "ЮниПроф"
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 "ЮниПроф" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "ЮниПроф"
Priority to RU2011113702/05A priority Critical patent/RU2472135C2/ru
Publication of RU2011113702A publication Critical patent/RU2011113702A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2472135C2 publication Critical patent/RU2472135C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Investigating Or Analysing Materials By The Use Of Chemical Reactions (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Non-Biological Materials By The Use Of Chemical Means (AREA)

Abstract

Изобретение относится к способу оценки концентрации смолоподобных веществ в водной суспензии титрованием и может быть использовано в области экспериментальной и промышленной биотехнологии. Способ включает титрование суспензии растворимым в воде и растворяющим суспендированное смолоподобное вещество растворителем до уменьшения светорассеяния, фиксируемого либо зрительно, либо с использованием оптических приборов, позволяющих измерять количество света, прошедшего через жидкость. Достигаемый при этом технический результат заключается в возможности осуществления экспресс-оценки количества суспендированного смолоподобного вещества в воде. 3 ил.

Description

Изобретение предназначено для использования в экспериментальной и промышленной биотехнологии, в частности для оценки концентрации смолоподобного вещества в суспензии, предназначенной, в том числе и для снижения микробной обсемененности кормовых и пищевых продуктов, а также воздуха аэрозолями, полученными распылением суспензий. Цель достигается титрованием водной суспензии одним из полярных растворителей смолоподобного вещества, например этиловым, метиловым, изопропиловым спиртом, ацетоном и др., до растворения суспендированных частиц, что фиксируется по переходу среды из мутного в прозрачное состояние (по снижению светорассеяния за счет растворения рассеивающих свет частиц). Переход фиксируют либо зрительно, без применения измерительных средств, либо с использованием оптических приборов (нефелометров, колориметров), позволяющих измерять количество света, прошедшего через суспензию (раствор).
Суспензии натуральных смолоподобных веществ в последнее время находят все более широкое применение для снижения бактериальной обсемененности пищевых и кормовых жировых эмульсий, рабочих поверхностей и воздуха в помещениях промышленных производств, а также в помещениях медицинского, ветеринарного и сельскохозяйственного назначения, в офисных и жилых помещениях [1, 2, 3].
Получают суспензии смолоподобных веществ, экстрагированных из натуральных продуктов [4], с применением, например, ультразвука [5], причем во всех случаях концентрация суспендированного вещества определяется весьма приблизительно, что зависит от широко варьирующих свойств исходного продукта (например, смолы, сосны [5], прополиса [6] и др.). Несомненно, однако, что измерение концентрации смолоподобных веществ в суспензии имеет существенное значение для дозирования их действия на микрофлору и организмы человека и животных.
Существует множество различных способов измерения концентрации суспендированных веществ [7].
Нефелометрия, например, основанная на способности коллоидных систем рассеивать свет, дает возможность определять концентрацию коллоидной системы и средний размер коллоидных частиц. Действие нефелометра основано на сравнении интенсивности света, рассеянного исследуемым золем, с интенсивностью света, рассеянного стандартным золем. О содержании вещества в исследуемой пробе судят либо по интенсивности светорассеяния, определяемого числом светорассеивающих частиц (нефелометрический метод анализа), либо по ослаблению светового потока образовавшейся суспензией (турбидиметрический метод анализа). Методы нефелометрии позволяют лишь приблизительно оценить содержание вещества в суспензии, поскольку учитывается лишь количество частиц, но не их размеры.
Ряд способов используют относительные измерения, как правило, для автоматического регулирования для производственных процессов и не позволяют определить абсолютное содержание суспендированного вещества [8, 9]. Существуют способы ограниченного применения, например, для частиц с выраженными магнитными свойствами [10], очевидно не пригодные для измерения суспензий смолоподобных веществ.
Существуют также методы титриметрии - анализа, основанные на измерении количества реагента, необходимого для взаимодействия с определяемым компонентом в растворе в соответствии со стехиометрией химических реакций между ними. Наибольшее распространение получила титриметрия для экспрессного определения высоких и средних концентраций веществ в растворах [11].
Каждый из вышеприведенных методов, малопригодных для измерения концентрации смолоподобных веществ в суспензии, содержит элемент, совокупность которых позволяет определить количество суспендированного вещества.
Настоящее изобретение направлено на реализацию экспресс-оценки количества суспендированного смолоподобного вещества с использованием простейшего лабораторного оборудования.
Заявленный нами результат - повышение эффективности анализа за счет проведения экспресс-оценки количества суспендированного смолоподобного вещества в воде - достигается титрованием, например этиловым спиртом или ацетоном водной суспензии смолоподобного вещества, до ее трансформации в прозрачный раствор. Поскольку эффект обратим, то способ может быть прокалиброван титрованием, например, спиртовых растворов водой, до образования суспензии за счет понижения растворимости смолы в водно-спиртовом растворе.
Пример реализации изобретения
Водную суспензию смолы лиственницы титруют этиловым спиртом до исчезновения мути, встряхивая пробу после добавления очередной порции растворителя, Рис.1, либо спиртовой раствор титруют водой, встряхивая пробу после добавления очередной порции воды до появления мути, Рис.2. Концентрацию смолы определяют по калибровочной кривой, Рис.3, построенной с учетом обратимости эффекта, т.е. добавляя в спиртовой раствор смолы воду, до помутнения раствора. Мутность раствора определяют визуально с использованием или без использования оптических приборов для определения мутности жидких сред.
Калибровка метода возможна с использованием обратного эффекта, т.е. сравнением результатов, полученных заявленным методом, с результатами титрования водой спиртовых растворов смолоподобных веществ с известной концентрацией.
Таким образом, совокупность отличительных признаков описываемого метода обеспечивает достижение указанного результата.
В результате проведенного анализа уровня техники оценки содержания смолоподобных веществ в ультразвуковых водных суспензиях источник, характеризующийся признаками, тождественными всем существенным признакам заявленного изобретения, не обнаружен, следовательно, заявленное изобретение соответствует условию "новизна". Простота решения, не реализованного до сегодняшнего дня, свидетельствует о соответствии предлагаемого устройства условию "изобретательский уровень".
Таким образом, изложенные выше сведения свидетельствуют о том, что заявленное изобретение, предназначенное для использования в экспериментальной и промышленной биотехнологии, в частности для оценки концентрации смолоподобного вещества в суспензии, обладает заявленными выше свойствами. Для заявленного способа в том виде, как он охарактеризован в изложенной формуле изобретения, нет препятствий его осуществления на практике с использованием распространенных и доступных средств. Следовательно, заявленное изобретение соответствует условию "промышленная применимость".
Литература.
1. Акопян В.Б., Бамбура М.В., Рухман А.А., Ступин А.Ю., Филатова В.Б. Ультразвук в формировании водных суспензий тугоплавких биологически активных веществ // Сборник трудов XXII сессии Российского акустического общества и сессии научного совета по акустики РАН. - М., 2010. - Т.3. - С.125-127.
2. Ступин А.Ю., Грузинов Е.В., Никитина Э.С., Чубатова О.Ю. Использование прополиса в пищевых эмульсиях, полученных с применением ультразвука. Пищевая промышленность, 2010, 2, с.54-56.
3. Ступин А.Ю., Бамбура М.В., Браславец В.Р., Призенко А.В., Кропачев Г.В. Аэрозоль экстракционной смолы сосновой древесины. Вестник НГАУ (Новосибирский государственный аграрный университет), 2010,4, с.32-39.
4. Акопян В.Б., Давидов Е.Р., Свешников И.Н., Пашинин А.Е., Ступин А.Ю. Экстракция смолы из сосновых опилок. Биотехнология, 2010, №2, с.65-69.
5. Бамбура М.В., Акопян В.Б., Соколова Ю.В. Распылительный способ получения наночастиц. // Химическое и нефтегазовое машиностроение. 2009, №2, с.13.
6. Ступин А.Ю. Суспензии природных смол и смолоподобных веществ. М. ФГНУ «Росинформагротех». 2010, 67 с.
7. Лопатин В.Н., Приезжев А.В., Апонасенко А.Д., Шепелевич Н. В., Лопатин В.В., Пожиленкова П.В., Простакова И.В. Методы светорассеяния в анализе дисперсных биологических систем. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2004, 384 с.
8. Озеров Е.Д., Афанасьев М.М. Способ непрерывного измерения концентрации целлюлозного волокна в суспензии и устройство для его осуществления. Патент №2067638. Дата публикации 10.10.1996.
9. Трифонов О.Н., Панин М.Г., Еникеев Т.Ч., Бакулин В.П., Электронно-гидравлический регулятор концентрации дрожжевой суспензии в винном растворе Патент №2089882. Дата публикации 10.09.1997.
10. Анализатор концентрации суспензии магнитный. МА-2, http://www.promspravka.com/catalog/D/DL/33/2/20/5/53/prochieanaliz/anpr/anpr_3785.ht ml?regcus=1&1=0
11. Мейтис Я. Введение в курс химического равновесия и кинетики. М., 1984,486 с.

Claims (1)

  1. Способ оценки концентрации смолоподобных веществ в водной суспензии титрованием, включающий титрование суспензии растворимым в воде и растворяющим суспендированное смолоподобное вещество растворителем до уменьшения светорассеяния, фиксируемого либо зрительно, либо с использованием оптических приборов, позволяющих измерять количество света, прошедшего через жидкость.
RU2011113702/05A 2011-04-11 2011-04-11 Способ оценки концентрации смолоподобных веществ в суспензии RU2472135C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011113702/05A RU2472135C2 (ru) 2011-04-11 2011-04-11 Способ оценки концентрации смолоподобных веществ в суспензии

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011113702/05A RU2472135C2 (ru) 2011-04-11 2011-04-11 Способ оценки концентрации смолоподобных веществ в суспензии

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011113702A RU2011113702A (ru) 2012-10-20
RU2472135C2 true RU2472135C2 (ru) 2013-01-10

Family

ID=47144858

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011113702/05A RU2472135C2 (ru) 2011-04-11 2011-04-11 Способ оценки концентрации смолоподобных веществ в суспензии

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2472135C2 (ru)

Citations (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU420929A1 (ru) * 1971-03-15 1974-03-25 А. С. Масленников , Т. П. Табачкова Способ количественного определения водыв смолах
SU558671A1 (ru) * 1975-10-01 1977-05-25 Всесоюзный государственный научно-контрольный институт ветпрепаратов Способ количественного определени фенолов
JPS57106860A (en) * 1980-12-23 1982-07-02 Kao Corp Method for measuring surface active agent
SU1116381A1 (ru) * 1982-06-18 1984-09-30 Уральский Ордена Трудового Красного Знамени Лесотехнический Институт Им.Ленинского Комсомола Способ определени процентного содержани компоненты в веществе повышенной в зкости
SU1656453A1 (ru) * 1988-12-14 1991-06-15 Сибирский научно-исследовательский институт целлюлозы и картона Способ определени содержани смолистых веществ в сульфатной лиственной беленой целлюлозе
RU1826063C (ru) * 1990-11-20 1993-07-07 Всесоюзный Научно-Исследовательский Институт Технического Углерода Способ определени асфальтосмолистых веществ в сырье дл производства сажи
JP2005077276A (ja) * 2003-09-01 2005-03-24 Sumitomo Wiring Syst Ltd 樹脂の過酸化物価を定量する方法
RU2298798C1 (ru) * 2006-01-17 2007-05-10 Общество с ограниченной ответственностью "Биочип-Аналитика" (ООО "Биочип-Аналитика") Способ контроля биологической пробы в реакции латекс-агглютинации и аналитическая система для его осуществления
JP2008134087A (ja) * 2006-11-27 2008-06-12 Sumitomo Electric Ind Ltd ポリマーの無水マレイン酸含有量の定量方法
RU2393905C1 (ru) * 2008-11-11 2010-07-10 Открытое акционерное общество "Государственный научно-исследовательский институт биосинтеза белковых веществ" Способ экстрагирования

Patent Citations (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU420929A1 (ru) * 1971-03-15 1974-03-25 А. С. Масленников , Т. П. Табачкова Способ количественного определения водыв смолах
SU558671A1 (ru) * 1975-10-01 1977-05-25 Всесоюзный государственный научно-контрольный институт ветпрепаратов Способ количественного определени фенолов
JPS57106860A (en) * 1980-12-23 1982-07-02 Kao Corp Method for measuring surface active agent
SU1116381A1 (ru) * 1982-06-18 1984-09-30 Уральский Ордена Трудового Красного Знамени Лесотехнический Институт Им.Ленинского Комсомола Способ определени процентного содержани компоненты в веществе повышенной в зкости
SU1656453A1 (ru) * 1988-12-14 1991-06-15 Сибирский научно-исследовательский институт целлюлозы и картона Способ определени содержани смолистых веществ в сульфатной лиственной беленой целлюлозе
RU1826063C (ru) * 1990-11-20 1993-07-07 Всесоюзный Научно-Исследовательский Институт Технического Углерода Способ определени асфальтосмолистых веществ в сырье дл производства сажи
JP2005077276A (ja) * 2003-09-01 2005-03-24 Sumitomo Wiring Syst Ltd 樹脂の過酸化物価を定量する方法
RU2298798C1 (ru) * 2006-01-17 2007-05-10 Общество с ограниченной ответственностью "Биочип-Аналитика" (ООО "Биочип-Аналитика") Способ контроля биологической пробы в реакции латекс-агглютинации и аналитическая система для его осуществления
JP2008134087A (ja) * 2006-11-27 2008-06-12 Sumitomo Electric Ind Ltd ポリマーの無水マレイン酸含有量の定量方法
RU2393905C1 (ru) * 2008-11-11 2010-07-10 Открытое акционерное общество "Государственный научно-исследовательский институт биосинтеза белковых веществ" Способ экстрагирования

Also Published As

Publication number Publication date
RU2011113702A (ru) 2012-10-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101285643B1 (ko) 겔화 측정 장치 및 시료 셀
US8462340B2 (en) Gel particle measuring apparatus
Bittar et al. An updated method for the calibration of transparent exopolymer particle measurements
Abe et al. Elasticity and physico-chemical properties during drinking water biofilm formation
MX2017004082A (es) Aparato para la inspeccion optica de pequenos volumenes de muestra liquida y cubetas para las mismas.
Azman et al. A low cost nephelometric turbidity sensor for continual domestic water quality monitoring system
SA516380091B1 (ar) مستشعر لمراقبة وجود وقياس المبيدات البيولوجية من ألدهيد مائي
US10309958B2 (en) Method and apparatus for bacterial monitoring
Elvira et al. Concentration measurement of yeast suspensions using high frequency ultrasound backscattering
Lopes et al. Plastic optical fiber immunosensor for fast detection of sulfate-reducing bacteria
US20100129260A1 (en) Gelation measuring apparatus and sample cell
Wang et al. Distance and color change based hydrogel sensor for visual quantitative determination of buffer concentrations
Lobete et al. Recent trends in non-invasive in situ techniques to monitor bacterial colonies in solid (model) food
Sendra et al. A low cost turbidity sensor development
WO2013081496A1 (ru) Устройство и способ определения токсичности жидких сред
Saetear et al. Taylor dispersion analysis of polysaccharides using backscattering interferometry
Contreras-Gutierrez et al. A new highly sensitive and versatile optical sensing film for controlling CO2 in gaseous and aqueous media
RU2472135C2 (ru) Способ оценки концентрации смолоподобных веществ в суспензии
O’Donoghue et al. Simplified low-cost LED nephelometer and turbidity experiments for practical teaching
Fenzl et al. Photonic crystal-based sensing and imaging of potassium ions
Senn et al. Equilibrium-based sampler for determining Cu2+ concentrations in aquatic ecosystems
WO2015127639A1 (en) Systems and methods for determining concentration of a component in a fluid sample
dos Santos et al. Determination of Thermodynamic Parameters Using Digital Image-Based Method
Tworkoski et al. A high-throughput method for testing biofouling and cleaning of polymer hydrogel materials used in medical devices
Paiva et al. Development and validation of uv spectrophotometric method for determining the herbicide molinate with and without alginate microparticles

Legal Events

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

Effective date: 20130412