RU2525605C2 - Способ и устройство для оптического измерения распределения размеров и концентраций дисперсных частиц в жидкостях и газах с использованием одноэлементных и матричных фотоприемников лазерного излучения - Google Patents

Способ и устройство для оптического измерения распределения размеров и концентраций дисперсных частиц в жидкостях и газах с использованием одноэлементных и матричных фотоприемников лазерного излучения Download PDF

Info

Publication number
RU2525605C2
RU2525605C2 RU2012145430/28A RU2012145430A RU2525605C2 RU 2525605 C2 RU2525605 C2 RU 2525605C2 RU 2012145430/28 A RU2012145430/28 A RU 2012145430/28A RU 2012145430 A RU2012145430 A RU 2012145430A RU 2525605 C2 RU2525605 C2 RU 2525605C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
radiation
scattering
scattered
small
photodetector
Prior art date
Application number
RU2012145430/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012145430A (ru
Inventor
Вячеслав Геннадьевич Певгов
Наталья Вячеславовна Певгова
Original Assignee
Вячеслав Геннадьевич Певгов
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 Вячеслав Геннадьевич Певгов filed Critical Вячеслав Геннадьевич Певгов
Priority to RU2012145430/28A priority Critical patent/RU2525605C2/ru
Priority to PCT/RU2012/000927 priority patent/WO2014065694A1/ru
Publication of RU2012145430A publication Critical patent/RU2012145430A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2525605C2 publication Critical patent/RU2525605C2/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N15/00Investigating characteristics of particles; Investigating permeability, pore-volume or surface-area of porous materials
    • G01N15/02Investigating particle size or size distribution
    • G01N15/0205Investigating particle size or size distribution by optical means
    • G01N15/0211Investigating a scatter or diffraction pattern
    • 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
    • G01N21/17Systems in which incident light is modified in accordance with the properties of the material investigated
    • G01N21/47Scattering, i.e. diffuse reflection
    • G01N21/49Scattering, i.e. diffuse reflection within a body or fluid
    • G01N21/51Scattering, i.e. diffuse reflection within a body or fluid inside a container, e.g. in an ampoule
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N15/00Investigating characteristics of particles; Investigating permeability, pore-volume or surface-area of porous materials
    • G01N15/02Investigating particle size or size distribution
    • G01N15/0205Investigating particle size or size distribution by optical means
    • G01N15/0211Investigating a scatter or diffraction pattern
    • G01N2015/0222Investigating a scatter or diffraction pattern from dynamic light scattering, e.g. photon correlation spectroscopy

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Dispersion Chemistry (AREA)
  • Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области оптической диагностики физических сред и может быть использовано в приборах, предназначенных для измерения распределения концентрации и размеров микро- и наночастиц в жидкостях и газах. Способ включает измерение флуктуации мощности излучения, рассеянного на исследуемых частицах под относительно большими углами, измерение распределения интенсивности рассеянного излучения под малыми углами рассеяния и математическую обработку полученных данных путем решения интегрального уравнения обратной задачи рассеяния. Устройство содержит зондирующий лазер, рабочую кювету с исследуемой средой, помещенные в плоскости рассеяния лазерного луча одноэлементные фотоприемники, расположенные к нему под относительно большими углами для регистрации флуктуации мощности рассеянного на частицах излучения, матричный фотоприемник для регистрации малоугловой диаграммы рассеянного излучения и объектив, собирающий прошедший через рабочую кювету световой пучок, причем указанный матричный фотоприемник расположен в фокальной плоскости указанного объектива. Изобретение обеспечивает повышение точности измерений. 2 н.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Область техники
Изобретение относится к области оптической диагностики физических сред и может быть использовано в приборах, предназначенных для измерения распределения в жидкостях и газах параметров микро- и наночастиц, в частности их концентрации и размеров. Дисперсные частицы по условиям их получения и/или существования, как правило, не являются монодисперсными. Поэтому количественная информация об их фракционном составе, то есть о распределении частиц по размерам, требуется на всех стадиях создания и производства соответствующей продукции (фармакологической, пищевой и др.), а также при экспресс-анализах в биологии и медицине. При этом измерения, как правило, необходимо производить надежно, быстро и оперативно (в масштабе времени, близком к реальному).
Предшествующий уровень техники
В настоящее время размеры микронных частиц обычно определяют с помощью оптических микроскопов и дифрактометров, а наночастиц - в большинстве случаев с помощью электронных или сканирующих зондовых микроскопов. Однако стоимость электронных микроскопов высокого разрешения весьма велика (от 500 тысяч долларов США и более). Кроме того, они сложны в применении и принципиально непригодны для исследования частиц, которые существуют только в жидкой фазе (например многих наноструктурированных лекарственных препаратов и биологических жидкостей). С поправкой на несколько меньшую цену сказанное относится и к сканирующим зондовым микроскопам. Ввиду принципиальной невозможности оперативного проведения измерений и сложности пробоподготовки, использование таких приборов в производственном процессе является очень сложной задачей. Еще более сложной выглядит задача по их адаптации в технологический процесс производства наночастиц.
Указанных недостатков лишены спектрометры, основанные на рассеянии света. Они позволяют измерять распределение частиц по размерам непосредственно в рабочей среде, не требуя сложной подготовки проб, и могут применяться в промышленных производственных процессах.
В настоящее время широкое распространение получила оптическая диагностика размеров микрочастиц, основанная на спектроскопии динамического (квазиупругого) рассеяния света. Она уже представляет в значительной степени развитую экспериментальную методику, используемую как вариант спектроскопии высокого разрешения. Приборы, работающие на этом принципе, выпускаются несколькими производителями (Malvern - Zetasizer Nano ZS, Photocor - Photocor Complex, Particle Sizing Systems - Nicomp). Методы определения размеров дисперсных частиц на основе регистрации квазиупругого рассеяния света основаны на идентификации частиц по эффективному коэффициенту диффузии, а заключения об их размерах строятся на основе моделей, связывающих коэффициент диффузии частиц с их эффективным размером. Широкое распространение получила модель Стокса, связывающая подвижность частицы с ее характерными размерами и с вязкостью среды. В основе модели Стокса лежит решение задачи о движении сферической частицы в вязкой среде. Несмотря на существенные успехи таких методик, проблема измерения размеров наночастиц путем спектроскопии динамического рассеяния света далека от успешного завершения. Известны ситуации, когда данный метод приводит к существенным ошибкам в силу неустойчивости решения обратной задачи теории рассеяния. Для более эффективной реализации метода необходимо совершенствование как инструментальной части получения информации, так и способов анализа характеристик рассеянного сигнала.
Ближайшим аналогом предлагаемого изобретения может служить опубликованная заявка US 2011/0181869, G01N 15/02, 28.07.2011 [1]. В указанном информационном источнике [1] описан способ определения распределения концентрации и размеров дисперсных частиц в жидкостях и газах, заключающийся в том, что через анализируемую среду пропускают зондирующий лазерный луч с последующим измерением интенсивности излучения рассеянного на малых углах рассеяния и флуктуации мощности излучения на больших углах рассеяния, а полученную измерительную информацию совместно математически обрабатывают путем решения интегрального уравнения обратной задачи рассеяния. Там же описано соответствующее устройство для измерения распределения концентрации и размеров дисперсных частиц в жидкостях и газах, содержащее лазер с оптическим трактом для транспортировки зондирующего лазерного излучения, установленную на пути последнего рабочую кювету с исследуемой средой, а также помещенный в плоскости рассеяния лазерного луча фотоприемный узел для измерения интенсивности малоуглового рассеяния зондирующего луча на микрочастицах и флуктуации мощности излучения, рассеянного наночастицами под несколькими выбранными большими углами, причем указанный фотоприемный узел связан с компьютером для математической обработки результатов измерений.
Способ и устройство согласно [1] в части получения информации о наночастицах (размером менее 1 мкм) основаны на измерении спектров флуктуации мощности рассеянного лазерного излучения. Способ и устройство согласно [1] позволяет исследовать полидисперсные системы, когда вклад в рассеяние дают как нано-, так и более крупные микрочастицы с разными коэффициентами диффузии.
Вместе с тем у способа и устройства согласно [1] имеются существенные недостатки. Дело в том, что согласно [1] для измерения параметров рассеянного исследуемыми частицами зондирующего лазерного луча под различными малыми и большими углами используется один и тот же одноэлементный фотоприемник, выполненный поворотным. Вследствие этого, информация о поведении лучей, рассеянных от исследуемых частиц под различными углами, попадает в компьютер для их совместной обработки не одновременно, а с временным запаздыванием, увеличивающимся по отношению к первому измерению при каждом последующем повороте фотоприемника на новый угол. Учитывая быстроту изменения флуктуационной и дифракционной картины при броуновском беспорядочном движении исследуемых частиц, малейшая неодновременность получения информации при совместной обработке всех полученных от единого фотоприемника сигналов должна приводить к существенному искажению результатов. Кроме того, исследование спектра малоуглового рассеяния с помощью одноэлементного фотоприемника при его повороте на очень малые углы само по себе связано с неприемлемо большой погрешностью измерений. Помимо этого, при измерении интенсивности малоуглового рассеяния с помощью поворотного одноэлементного фотоприемника дифракция излучения, рассеянного на крупных частицах, может приводить к появлению глубоких провалов в диаграмме рассеяния, что в совокупности со случайностью рассеянного сигнала, связанной с наличием диффузионного движения исследуемых частиц, приведет к невозможности измерения названных характеристик. Способ и устройство согласно [1] не могут осуществлять селекцию сферически симметричных частиц от частиц другой формы, что особенно актуально в биологии, где нарушение формы глобулярных белков приводит к изменению выполняемых ими функций.
Раскрытие изобретения
Достигаемым техническим результатом изобретения является повышение точности определения концентрации и размеров микро- и наночастиц в жидкостях и газах с селекцией сферически симметричных частиц от частиц другой формы.
Указанный технический результат в части способа обеспечивается тем, что при осуществлении способа определения распределения концентрации и размеров дисперсных частиц в жидкостях и газах, заключающегося в том, что через анализируемую среду пропускают зондирующий лазерный луч с последующим измерением интенсивности излучения рассеянного на малых углах рассеяния и флуктуации мощности излучения на больших углах рассеяния, а полученную измерительную информацию совместно математически обрабатывают путем решения интегрального уравнения обратной задачи рассеяния, согласно изобретению измерение интенсивности малоуглового рассеяния зондирующего лазерного луча осуществляют с помощью матричного фотоприемника одновременно с измерением с помощью одноэлементных фотоприемников флуктуации мощности излучения рассеянного под всеми намеченными большими углами, малоугловое рассеяние анализируют путем построения пространственных корреляционных функций для флуктуирующей части сигнала рассеянного излучения с использованием компоненты, предварительно поляризованного излучения, деполяризованной при малоугловом рассеянии лазерного луча.
В части устройства указанный технический результат обеспечивается тем, что в устройстве для измерения распределения концентрации и размеров дисперсных частиц в жидкостях и газах, содержащем лазер с оптическим трактом для транспортировки зондирующего лазерного излучения, установленную на пути последнего рабочую кювету с исследуемой средой, а также помещенный в плоскости рассеяния лазерного луча фотоприемный узел для измерения интенсивности малоуглового рассеяния зондирующего луча на микрочастицах и флуктуации мощности излучения, рассеянного наночастицами под несколькими выбранными большими углами, причем указанный фотоприемный узел связан с компьютером для математической обработки результатов измерений, согласно изобретению фотоприемный узел выполнен в виде матричного фотоприемника, расположенного в фокальной плоскости приемного объектива, установленного по оси прошедшего рабочую кювету зондирующего луча для измерения интенсивности его малоуглового рассеяния микрочастицами, и группы одноэлементных фотоприемников, расположенных стационарно под выбранными большими углами рассеяния зондирующего луча, для измерения флуктуации мощности излучения, рассеянного наночастицами, перед рабочей кюветой на пути зондирующего луча установлено устройство поворота плоскости поляризации излучения, а перед каждым фотоприемником помещен поляризатор для выделения вертикальной или горизонтальной составляющей поляризации рассеянного излучения.
Причинно-следственная связь между отличительными признаками изобретения и указанным техническим результатом в части способа заключается в том, что осуществление измерения интенсивности малоуглового рассеяния зондирующего лазерного луча с помощью матричного фотоприемника позволяет зафиксировать тонкие особенности диаграммы рассеяния даже в случае ее быстрого изменения со временем. Это дает возможность анализировать малоугловое рассеяние путем построения пространственных корреляционных функций для флуктуирующей части сигнала рассеянного излучения, позволяющих получить более представительную информацию об исследуемых микрочастицах. Использование при этом компоненты предварительно поляризованного излучения, деполяризованной при малоугловом рассеянии лазерного луча, дает возможность идентифицировать (селектировать) среди прочих микрочастицы со сферической формой симметрии.
В части устройства причинно-следственная связь между отличительными признаками и достигаемым техническим эффектом с очевидностью вытекает из приведенного выше анализа этой связи в отношении способа.
Изобретательский уровень заявленных технических решений
Следует отметить, что признак предложенного способа «измерение интенсивности малоуглового рассеяния зондирующего лазерного луча осуществляют с помощью матричного фотоприемника одновременно с измерением с помощью одноэлементных фотоприемников излучения, рассеянного под выбранными большими углами» и соответствующий признак предложенного устройства «фотоприемный узел выполнен в виде матричного фотоприемника, расположенного в фокальной плоскости приемного объектива, установленного по оси прошедшего рабочую кювету зондирующего луча для измерения интенсивности его малоуглового рассеяния микрочастицами, и группы одноэлементных фотоприемников, расположенных стационарно под выбранными большими углами рассеяния зондирующего луча для измерения излучения, рассеянного наночастицами» известны из опубликованной японской патентной заявки №2009216575 А 2009 [2]. Это не означает, однако, что заявленное изобретение не соответствует условию изобретательского уровня, так как для специалиста в рассматриваемой области использование указанного признака в совокупности с другими признаками для достижения отмеченного выше технического результата неочевидно. Доказательством этому может служить тот факт, что в патентной заявке [1], поданной спустя два года после опубликования [2], данный известный в той же области, но в другой совокупности признак не был использован, а был заменен другим значительно менее эффективным признаком, предусматривающим поворот одного одноэлементного фотоприемника последовательно на каждый из выбранных малых и больших углов.
Краткое описание чертежей
На фиг.1 изображена принципиальная схема устройства согласно заявляемому изобретению; на фиг.2 - диаграммы направленности малоуглового рассеянного излучения.
Пример осуществления изобретения
Устройство для измерения распределения концентрации и размеров микро- и наночастиц в жидкостях и газах согласно изобретению содержит (фиг.1) лазер 1 (не показан) с оптическим трактом для транспортировки зондирующего луча, установленную на пути последнего рабочую кювету 2 с исследуемой средой и помещенный в плоскости рассеяния зондирующего луча фотоприемный узел. Последний выполнен в виде группы в данном примере из четырех стационарно расположенных под разными относительно большими углами к зондирующему лучу одноэлементных фотоприемников 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 для регистрации флуктуации мощности рассеянного на наночастицах излучения. Фотоприемный узел содержит также матричный фотоприемник 4 для регистрации малоугловой диаграммы излучения, рассеянного микрочастицами, и приемный объектив 5, собирающий прошедший через рабочую кювету световой пучок, причем указанный матричный фотоприемник 4 расположен в фокальной плоскости указанного объектива 5. Объектив может содержать пространственный фильтр для уменьшения влияния прямого излучения. Каждый из одноэлементных фотоприемников 3.1-3.4 и матричный фотоприемник 4 снабжены блоками предварительной обработки сигналов (не показаны), связанными с общим компьютером (не показан) для последующей одновременной обработки сигналов от всех указанных фотоприемников с получением требуемого окончательного результата. На пути зондирующего луча перед рабочей кюветой 2 установлено устройство 6 поворота плоскости поляризации излучения, а перед каждым фотоприемником установлен поляризатор соответственно 7.1 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 для выделения вертикальной или горизонтальной составляющей поляризации рассеянного излучения.
Как уже отмечалось, малоугловое рассеяние удобно для исследования частиц больших длины волны зондирующего излучения. Характерный угол дифракции λ/D, где λ - длина волны зондирующего излучения, D - характерный диаметр рассеивающей частицы, должен согласовываться с угловым диаметром матричного фотоприемника и не может быть меньше углового диаметра одного пикселя его матрицы. Отсюда для используемых обычно лазеров видимого диапазона получаем ограничения на размеры исследуемых этим методом частиц. Они лежат в диапазоне от микрона до десятков микрон. Это как раз тот диапазон размеров, который приводит к сложности решения обратной задачи рассеяния в методе динамического рассеяния. Сигнал от частиц с характерным размером меньше λ (0.63 мкм для лазера, используемого в рассматриваемом ниже примере) в методе динамического рассеяния света может быть проанализирован достаточно надежно. В то же время эти частицы являются проблемными при анализе малоуглового рассеяния света. Совмещение согласно рассматриваемому изобретению метода динамического рассеяния света с методом определения размеров частиц на основе исследования малоугловой дифракции лазерного излучения гармонично сочетаются, так как оба метода в данном случае основываются на использовании одинаковых технических решений - анализе лазерного излучения, рассеянного на взвешенных в жидкости или газе микро- или наночастицах.
Работа устройства согласно изобретению происходит следующим образом. Зондирующий луч лазера 1 мощностью от 1 до 100 милливатт поступает в кювету 2 с исследуемой средой. Здесь зондирующий луч частично рассеивается на микро- и наночастицах, содержащихся в жидкости или газе. Большая часть падающего излучения не рассеивается или рассеивается на малые углы. Это излучение регистрируется матричным фотоприемником 4. Малая часть луча, рассеявшись на большие углы на наночастицах, попадает на фотоприемники 3.1-3.4. В зависимости от разрешенного направления поляризаторов 7.1-7.5, расположенных перед соответствующими фотоприемниками, на их чувствительные элементы попадает излучение с вертикальной или горизонтальной поляризацией. Биения рассеянного оптического сигнала в фотоприемниках 3.1-3.4 превращаются во флуктуации фототока. Далее эти флуктуирующие электрические сигналы обрабатываются в компьютере. На пикселях матрицы фотоприемника 4 формируются сигналы, характеризующие малоугловую диаграмму рассеянного излучения. Результаты получаются после решения сложной обратной задачи рассеяния, что будет описано далее. На экране монитора компьютера представляются итоговые результаты в удобном для пользователя виде, например в виде графиков или таблиц, содержащих размеры и концентрации частиц в измеряемой жидкости или газе. Устройство 6 поворота плоскости поляризации зондирующего лазерного луча служит для выбора горизонтального или вертикального направления плоскости поляризации падающего на исследуемую среду излучения. Оно может быть реализовано различным образом: в виде сменных механических поляризаторов или в виде электронного устройства, например на основе эффекта Фарадея. В зависимости от того согласованы или скрещены направления разрешенных плоскостей поляризации зондирующего излучения и фотоприемников, измеряется поляризованное или деполяризованное рассеянное излучение, что позволяет осуществлять селекцию дисперсных частиц со сферической симметрией.
Математическая обработка получаемых фотоприемниками 3.1-3.4 сигналов заключается в следующем: полный спектр рассеянного в исследуемой среде под любым углом излучения может быть представлен в виде разложения по индивидуальным спектрам рассеяния частицами одного размера. При рассеянии на 90° деполяризованное излучение возникает только для частиц, не имеющих сферической симметрии, и может служить индикатором их наличия в рассеивающем объеме. При рассеянии на произвольные углы деполяризация излучения при рассеянии не столь информативна, однако при рассеянии на малые углы роль деполяризации недооценена. Для флуктуации мощности рассеянного излучения имеем:
Figure 00000001
где А(θ, Г) - вклад в сигнал, полученный на фотоприемнике 3, установленном под углом θ к падающему излучению от света, рассеянного частицами с характерным для них диффузионным уширением Г. Поскольку рассеяние фотона на субмикронных частицах можно считать абсолютно упругим, для волновых векторов фотона до рассеяния K0 и после рассеяния KE справедливо соотношение:
Figure 00000002
где n - коэффициент преломления среды, в которую помещены взвешенные частицы. В этом случае для Г можно записать: T=DГq2,
где DГ - коэффициент диффузии частиц, спектр рассеянного излучения на которых описывается кривой Лоренца с шириной по полувысоте, равной Г. q = | K 0 K E | = ( 4 π n λ ) sin θ 2
Figure 00000003
- абсолютная величина изменения волнового вектора фотона в процессе рассеяния при рассеянии на угол θ в среде с коэффициентом преломления n. Коэффициент диффузии D зависит от гидродинамических размеров рассеивателя. В частности, если рассеивающая частица является сферически симметричной, то хорошим приближением является модель Стокса, в рамках которой:
Figure 00000004
где η - вязкость раствора, k - постоянная Больцмана, T - абсолютная температура, R - гидродинамический радиус частицы.
На каждом пикселе матрицы фотоприемника 4 в простейшем случае можно получить усредненный по времени сигнал, зависящий в приближении малых углов только от угла рассеяния, который входит через введенный ранее переданный волновой вектор q. Усредненный по времени сигнал на каждом пикселе можно записать в виде разложения по сигналам, получаемым при рассеянии на частицах разного размера:
Figure 00000005
где IR(q) - нормированная на единичную концентрацию величина сигнала от частиц радиуса R, B(R) - концентрация частиц с радиусом R.
При рассеянии излучения на неоднородностях с линейным размером D основная доля рассеянного излучения сосредоточена в области векторов рассеяния:
Figure 00000006
Если D>>λ, то θ<<1, т.е. рассеянное излучение сосредоточено в малой угловой области вблизи первичного пучка. Для частиц заметно больших длины волны рассеянного излучения на фиг 2 приведены диаграммы направленности рассеянного излучения (Свергун Д.И., Фейгин Л.А. // М., Наука, 1986, 280 с). По вертикальной оси отложены десятичные логарифмы нормированных интенсивностей рассеяния падающего излучения частицами различной формы с одинаковыми характерными размерами. По горизонтальной оси отложен параметр qR, являющийся автомодельным для частиц разного размера, но одинаковой формы. Согласно рисунку кривые пронумерованы: 1 - шаровой слой; 2 - трехосный эллипсоид с отношением осей 0,5:1:1,5; 3 - четыре соприкасающихся эллипсоида вращения; 4 - литая модель с характерными размерами модели 3. Видно, что при углах рассеяния больших λ/R диаграмма рассеянного излучения для частиц одинакового характерного размера может существенно различаться.
Для частиц одинаковой формы по анализу диаграммы малоуглового рассеяния можно сделать некоторые заключения об их внутренней структуре.
Для полидисперсных смесей одновременное решение задачи о концентрации, размерах и строении частиц представляется малореальным. Как правило, на практике возникают более простые задачи, когда характеристики индивидуальных рассеивающих частиц или же известны, или о них можно сделать достаточно достоверные заключения. Этот случай и будем рассматривать как основной для практической реализации.
Уравнения (1) и (2) являются основополагающими для математической обработки данных согласно изобретению. Для их прямого совместного решения необходимо установить связь между подынтегральными функциями А(θ, Г) и В(R).
Промышленная применимость
Одно из возможных конкретных направлений промышленного применения данного изобретения - обеспечение широкого круга задач, связанных с технологическим контролем параметров различных порошков (в том числе нанопорошков) в процессе их производства, проведение экспресс-анализа порошков, используемых для изготовления прессованных материалов, измерение и контроль параметров растворов, содержащих взвешенные объекты, в том числе измерение обширной номенклатуры биологических и фармацевтических растворов.

Claims (2)

1. Способ определения распределения концентрации и размеров дисперсных частиц в жидкостях и газах, заключающийся в том, что через анализируемую среду пропускают зондирующий лазерный луч с последующим измерением интенсивности излучения рассеянного на малых углах рассеяния и флуктуации мощности излучения на больших углах рассеяния, а полученную измерительную информацию совместно математически обрабатывают путем решения интегрального уравнения обратной задачи рассеяния, отличающийся тем, что измерение интенсивности малоуглового рассеяния зондирующего лазерного луча осуществляют с помощью матричного фотоприемника одновременно с измерением с помощью одноэлементных фотоприемников флуктуации мощности излучения рассеянного под всеми намеченными большими углами, малоугловое рассеяние анализируют путем построения пространственных корреляционных функций для флуктуирующей части сигнала рассеянного излучения, с использованием компоненты предварительно поляризованного излучения, деполяризованной при малоугловом рассеянии лазерного луча.
2. Устройство для измерения распределения концентрации и размеров дисперсных частиц в жидкостях и газах, содержащее лазер с оптическим трактом для транспортировки зондирующего лазерного излучения, установленную на пути последнего рабочую кювету с исследуемой средой, а также помещенный в плоскости рассеяния лазерного луча фотоприемный узел для измерения интенсивности малоуглового рассеяния зондирующего луча на микрочастицах и флуктуации мощности излучения, рассеянного наночастицами под несколькими выбранными большими углами, причем указанный фотоприемный узел связан с компьютером для математической обработки результатов измерений, отличающееся тем, что фотоприемный узел выполнен в виде матричного фотоприемника, расположенного в фокальной плоскости приемного объектива, установленного по оси прошедшего рабочую кювету зондирующего луча для измерения интенсивности его малоуглового рассеяния микрочастицами, и группы одноэлементных фотоприемников, расположенных стационарно под выбранными большими углами рассеяния зондирующего луча для измерения флуктуации мощности излучения, рассеянного наночастицами, перед рабочей кюветой на пути зондирующего луча установлено устройство поворота плоскости поляризации излучения, а перед каждым фотоприемником помещен поляризатор для выделения вертикальной или горизонтальной составляющей поляризации рассеянного излучения.
RU2012145430/28A 2012-10-26 2012-10-26 Способ и устройство для оптического измерения распределения размеров и концентраций дисперсных частиц в жидкостях и газах с использованием одноэлементных и матричных фотоприемников лазерного излучения RU2525605C2 (ru)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012145430/28A RU2525605C2 (ru) 2012-10-26 2012-10-26 Способ и устройство для оптического измерения распределения размеров и концентраций дисперсных частиц в жидкостях и газах с использованием одноэлементных и матричных фотоприемников лазерного излучения
PCT/RU2012/000927 WO2014065694A1 (ru) 2012-10-26 2012-11-12 Способ и устройство для оптического измерения распределения параметров дисперсных частиц в жидкостях и газах

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012145430/28A RU2525605C2 (ru) 2012-10-26 2012-10-26 Способ и устройство для оптического измерения распределения размеров и концентраций дисперсных частиц в жидкостях и газах с использованием одноэлементных и матричных фотоприемников лазерного излучения

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012145430A RU2012145430A (ru) 2014-05-10
RU2525605C2 true RU2525605C2 (ru) 2014-08-20

Family

ID=50544955

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012145430/28A RU2525605C2 (ru) 2012-10-26 2012-10-26 Способ и устройство для оптического измерения распределения размеров и концентраций дисперсных частиц в жидкостях и газах с использованием одноэлементных и матричных фотоприемников лазерного излучения

Country Status (2)

Country Link
RU (1) RU2525605C2 (ru)
WO (1) WO2014065694A1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2610942C1 (ru) * 2015-12-02 2017-02-17 Федеральное государственное унитарное предприятие "ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ОПТИКО-ФИЗИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ" (ФГУП "ВНИИОФИ") Способ оптического измерения счетной концентрации дисперсных частиц в жидких средах и устройство для его осуществления
RU206033U1 (ru) * 2021-05-19 2021-08-17 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии" Министерства здравоохранения Российской Федерации Устройство для определения количества частиц и распределения их по скоростям в жидких биологических средах
RU2796124C2 (ru) * 2020-11-03 2023-05-17 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева - КАИ" Устройство для определения размеров наночастиц в турбулентном воздушном потоке в зависимости от влияния изменений их общей концентрации

Families Citing this family (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2622761C2 (ru) * 2015-01-23 2017-06-19 Вячеслав Геннадьевич Певгов Способ ранней диагностики заболеваний путем оптического измерения физических характеристик нативной биологической жидкости
US11002655B2 (en) 2015-09-23 2021-05-11 Malvern Panalytical Limited Cuvette carrier
GB201516851D0 (en) 2015-09-23 2015-11-04 Malvern Instr Ltd Cuvette carrier
US10197485B2 (en) 2015-09-23 2019-02-05 Malvern Panalytical Limited Particle characterisation
GB201604460D0 (en) 2016-03-16 2016-04-27 Malvern Instr Ltd Dynamic light scattering
EP3379232A1 (en) 2017-03-23 2018-09-26 Malvern Panalytical Limited Particle characterisation
RU2672534C1 (ru) * 2018-01-19 2018-11-15 Общество с ограниченной ответственностью "Медтехнопарк" Оптический способ измерения концентрации и морфологии частиц в широком диапазоне мутностей и устройство для его реализации
PL3521810T3 (pl) * 2018-01-31 2020-05-18 Sick Engineering Gmbh Analizator do oznaczania pyłu drobnego
CN112730334B (zh) * 2020-12-23 2024-03-22 之江实验室 基于电偶极旋转散射光探测的纳米微粒识别装置和方法
CN112782121B (zh) * 2020-12-25 2023-09-19 中国科学院合肥物质科学研究院 一种多角度光学粒子计数和折射率在线测量装置及方法
CN114112820A (zh) * 2022-01-28 2022-03-01 中国科学院大气物理研究所 用于大气单颗粒物粒径及不规则度判别的光学测量装置

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5185641A (en) * 1990-11-03 1993-02-09 Horiba, Ltd. Apparatus for simultaneously measuring large and small particle size distribution
JP2004053431A (ja) * 2002-07-22 2004-02-19 Horiba Ltd 粒径分布測定方法、粒径分布測定装置および粒径分布測定装置の測定プログラム
RU2334215C1 (ru) * 2007-01-29 2008-09-20 Общество с ограниченной ответственностью "Фортуна" ООО "Фортуна" Устройство для измерения запыленности газовой среды
RU81575U1 (ru) * 2008-10-09 2009-03-20 Общество С Ограниченной Ответственностью "Новые Энергетические Технологии" Устройство для измерения распределения размеров и концентраций наночастиц в жидкостях и газах
JP2009216575A (ja) * 2008-03-11 2009-09-24 Shimadzu Corp 粒度分布測定装置及びそれを用いた体積濃度算出方法
RU2370752C1 (ru) * 2008-08-22 2009-10-20 Общество С Ограниченной Ответственностью "Лаборатория Оптико-Электронных Приборов" Устройство для измерения распределения размеров и концентраций наночастиц в жидкостях и газах

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2010035775A1 (ja) * 2008-09-26 2010-04-01 株式会社堀場製作所 粒子物性測定装置

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5185641A (en) * 1990-11-03 1993-02-09 Horiba, Ltd. Apparatus for simultaneously measuring large and small particle size distribution
JP2004053431A (ja) * 2002-07-22 2004-02-19 Horiba Ltd 粒径分布測定方法、粒径分布測定装置および粒径分布測定装置の測定プログラム
RU2334215C1 (ru) * 2007-01-29 2008-09-20 Общество с ограниченной ответственностью "Фортуна" ООО "Фортуна" Устройство для измерения запыленности газовой среды
JP2009216575A (ja) * 2008-03-11 2009-09-24 Shimadzu Corp 粒度分布測定装置及びそれを用いた体積濃度算出方法
RU2370752C1 (ru) * 2008-08-22 2009-10-20 Общество С Ограниченной Ответственностью "Лаборатория Оптико-Электронных Приборов" Устройство для измерения распределения размеров и концентраций наночастиц в жидкостях и газах
RU81575U1 (ru) * 2008-10-09 2009-03-20 Общество С Ограниченной Ответственностью "Новые Энергетические Технологии" Устройство для измерения распределения размеров и концентраций наночастиц в жидкостях и газах

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2610942C1 (ru) * 2015-12-02 2017-02-17 Федеральное государственное унитарное предприятие "ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ОПТИКО-ФИЗИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ" (ФГУП "ВНИИОФИ") Способ оптического измерения счетной концентрации дисперсных частиц в жидких средах и устройство для его осуществления
RU2796124C2 (ru) * 2020-11-03 2023-05-17 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева - КАИ" Устройство для определения размеров наночастиц в турбулентном воздушном потоке в зависимости от влияния изменений их общей концентрации
RU206033U1 (ru) * 2021-05-19 2021-08-17 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии" Министерства здравоохранения Российской Федерации Устройство для определения количества частиц и распределения их по скоростям в жидких биологических средах
RU224463U1 (ru) * 2024-02-13 2024-03-26 Акционерное общество "Севералмаз" Модульное устройство для определения содержания взвешенных частиц в коллоидных системах

Also Published As

Publication number Publication date
RU2012145430A (ru) 2014-05-10
WO2014065694A1 (ru) 2014-05-01

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2525605C2 (ru) Способ и устройство для оптического измерения распределения размеров и концентраций дисперсных частиц в жидкостях и газах с использованием одноэлементных и матричных фотоприемников лазерного излучения
Maguire et al. Characterisation of particles in solution–a perspective on light scattering and comparative technologies
Xu Light scattering: A review of particle characterization applications
Bayles et al. Dark-field differential dynamic microscopy
Kaplan et al. Diffuse-transmission spectroscopy: a structural probe of opaque colloidal mixtures
US11193877B2 (en) Method for the characterization of objects by means of scattered radiation analysis and related instrumentations
WO2018129775A1 (zh) 基于动态光散射样本系综分析的颗粒快速检测方法及系统
WO2021088376A1 (zh) 一种利用散射光的偏振差异测量颗粒折射率的方法及系统
CN103499391A (zh) 光谱测量系统
Wishard et al. Dynamic light scattering–an all-purpose guide for the supramolecular chemist
Dillet et al. Size determination by use of two-dimensional Mueller matrices backscattered by optically thick random media
US20090213372A1 (en) Method and apparatus for measuring particle sizes in a liquid field of the invention
Koç et al. History of spectroscopy and modern micromachined disposable Si ATR-IR spectroscopy
Singh et al. Discriminating turbid media by scatterer size and scattering coefficient using backscattered linearly and circularly polarized light
Altman et al. Holographic characterization and tracking of colloidal dimers in the effective-sphere approximation
US10996159B2 (en) Analysing nano-objects
CN105092444A (zh) 纳米颗粒浓度及几何特征量联合分布的测量方法
CN101581653A (zh) 一种低相干动态光散射粒度检测方法
JP3633169B2 (ja) 回折/散乱光の光強度分布データの比較方法、および粒度分布測定装置
CN106644864A (zh) Pm2.5切割器切割特性检测用标准物质的定值方法及测量系统
Potenza et al. An overview of the optical characterization of free microparticles and their radiative properties
Wang et al. A real-time water quality measurement instrument for simultaneously detecting turbidity and particle size by using single-photon counting technique
Almanza-Ojeda et al. Stokes Dynamic Polarimeter for Non-Organic and Organic Samples Characterization
Wang et al. Measuring the three-dimensional volume scattering functions of microsphere suspension: Design and laboratory experiments
Huang et al. Determination of particle size distribution by polarization analysis of the scattered light

Legal Events

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

Effective date: 20191027