RU2621271C2 - Устройство для исследования гидрофизических характеристик и свойств жидкости и способ его применения - Google Patents

Устройство для исследования гидрофизических характеристик и свойств жидкости и способ его применения Download PDF

Info

Publication number
RU2621271C2
RU2621271C2 RU2015100777A RU2015100777A RU2621271C2 RU 2621271 C2 RU2621271 C2 RU 2621271C2 RU 2015100777 A RU2015100777 A RU 2015100777A RU 2015100777 A RU2015100777 A RU 2015100777A RU 2621271 C2 RU2621271 C2 RU 2621271C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
properties
frequency
low
amplitude
solutions
Prior art date
Application number
RU2015100777A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2015100777A (ru
Inventor
Илья Васильевич Титков
Игорь Владимирович Глебов
Original Assignee
Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военный учебно-научный центр Военно-Морского Флота "Военно-морская академия имени Адмирала флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова"
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 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военный учебно-научный центр Военно-Морского Флота "Военно-морская академия имени Адмирала флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова" filed Critical Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военный учебно-научный центр Военно-Морского Флота "Военно-морская академия имени Адмирала флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова"
Priority to RU2015100777A priority Critical patent/RU2621271C2/ru
Publication of RU2015100777A publication Critical patent/RU2015100777A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2621271C2 publication Critical patent/RU2621271C2/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N27/00Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means
    • G01N27/26Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating electrochemical variables; by using electrolysis or electrophoresis

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Electric Means (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials Using Thermal Means (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области гидрофизики и биохимии, а именно к способам обнаружения изменений электропроводимости водной среды в результате изменения структуры (концентрации) исследуемого раствора. Устройство для исследования гидрофизических характеристик и свойств жидкости, основанное на использовании датчиков, включенных в мостовую измерительную схему. При этом используют в его составе комплексную измерительную систему, состоящую из низкочастотных линий передачи с подключенными датчиками двух отдельных измерительных каналов - эталонного и анализируемого с чувствительными элементами, состав которых - сплав титана, включенными в мостовую измерительную схему, регистрирующую изменение амплитудных и фазовых характеристик сигналов исследуемой жидкости в результате воздействия на нее низкочастотных колебаний синусоидальной, треугольной или пилообразной формы. Техническим результатом является обнаружение растворов с качественно новыми характеристиками при разведении исследуемого (концентрированного) вещества с высокой точностью, а также идентификация исследуемого раствора при сравнении его с эталоном. 2 н.п. ф-лы, 11 ил.

Description

Изобретение относится к измерительной технике в области гидрофизики и биохимии, а именно к устройствам обнаружения изменений удельной электропроводимости (УЭП) жидкости в результате изменения структуры (концентрации) исследуемых растворов, находящихся в емкостях (пробирках, измерительных ячейках и др.). Изобретение может быть использовано для высокоточного определения различных физических свойств исследуемых растворов с целью обнаружения растворов с качественно новыми характеристиками (свойствами) при разведении исследуемого (концентрированного) вещества с высокой точностью, а также идентификации исследуемого раствора при сравнении его с эталоном. Под «качественно новыми характеристиками (свойствами)» понимаются характеристики (свойства), которые могут быть использованы, например, в интересах гомеопатии, когда при сверхмалых концентрациях раствор приобретает новые медицинские свойства, не присущие первоначальному раствору.
Известно множество устройств определения физических свойств жидкостей, основанных на измерении ряда электрофизических параметров (как правило - диэлектрической проницаемости) жидкостей с применением радиоволновых ВЧ и СВЧ резонаторов, содержащих контролируемую жидкость [1, 2 и др.].
Одним из основных недостатков подобных систем является их ограниченная область применения, обусловленная невозможностью контроля малых изменений (или определения малых концентраций) физических свойств жидкостей ввиду невысокой точности измерения соответствующих малых изменений информативных параметров (резонансной частоты, добротности резонатора и др.). Для устранения данного недостатка применяют двухканальные измерительные системы, содержащие эталонные каналы, в которых используются жидкости с известными физическими свойствами [2].
Кроме того, известны технические решения [3, 4, 5, 6, 7], которые в той или иной степени содержат описание устройств, по технической сущности близких к предлагаемому устройству. Так, устройство, описанное в решении [3], принято в качестве прототипа. Оно содержит два измерительных канала (эталонный и анализируемый) с чувствительными элементами (измерительными ячейками) в виде отрезков коаксиальной линии, которые являются резонаторами с колебаниями основного типа и заполняются соответственно контролируемой жидкостью и эталонной жидкостью. Кроме того, в прототипе имеются линии связи этих чувствительных элементов с соответствующими электронными блоками, выходы которых подсоединены к входу функционального устройства. Информативным параметром каждого канала является основная резонансная частота электромагнитных колебаний каждого из резонаторов.
Основным недостатком рассмотренного прототипа является невысокая точность измерения и использование высокочастотных сигналов при «зондировании» растворов, и как следствие невозможность обнаружения растворов с качественно новыми характеристиками (свойствами) при сверхмалом разведении исследуемого (концентрированного) вещества с высокой точностью, а также идентификации исследуемого раствора при сравнении его с эталоном. Данное обстоятельство обусловлено рядом причин, основными из которых являются:
1. Чувствительные элементы (сами датчики) эталонного и анализируемого каналов содержат соответственно эталонную и анализируемую жидкости, находящиеся в разных внешних условиях (например, при температуре, которая не учитывается и может быть различной в местах расположения этих датчиков). Это приводит к уменьшению точности измерения вследствие разных зависящих от температуры изменений электрофизических параметров этих жидкостей и, следовательно, значений информативного параметра - резонансной частоты электромагнитных колебаний. Особенно данное влияние на точность измерения будет сказываться при определении сверхмалых концентраций содержания исследуемой жидкости в анализируемом растворе;
2. Значения частот, на которых осуществляется «зондирование» жидкости весьма велико (поэтому используются отрезки коаксиальных линий), что накладывает отпечаток на сложность изготовления самих датчиков.
Целью предлагаемого изобретения является повышение точности измерения и разработка устройства обнаружения растворов с качественно новыми характеристиками (свойствами) при сверхмалом разведении исследуемого (концентрированного) вещества с высокой точностью, а также идентификации исследуемого раствора при сравнении его с эталоном.
Поставленная цель в предлагаемом устройстве для исследования гидрофизических характеристик и свойств жидкости, основанном на мостовой схеме измерения амплитудных и фазовых характеристик (мост Уинстона), при воздействии на раствор низкочастотного колебания синусоидальной, треугольной или пилообразной формы, достигается тем, что в качестве источника излучения устройство содержит универсальную электронно-вычислительную машину (УЭВМ - 4), функциональный контролер (ФК - 2) и цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП - 3, выполняющий функцию генератора опорного сигнала), а система регистрации состоит из:
- двух каналов измерения УЭП - опорного и измерительного, каждый из которых включает аналого-цифровой преобразователь (АЦП - 1), ФК и УЭВМ (5, 6 - УЭП);
- двух каналов измерения поля температуры (5, 6 - Т).
В систему балансировки моста входит многооборотный высокоточный потенциометр (8), последовательно включенный с сопротивлениями (7) в разрыв измеряемых плеч моста (5, 6), причем напряжение отработки, поступающее с выхода дифференциального усилителя, является информационным сигналом и периодически регистрируется аналого-цифровым преобразователем (1), обрабатывается в соответствии с разработанными алгоритмами и визуализируется на УЭВМ в реальном масштабе времени, при этом, постоянный контроль термопарами поля температуры изменений электрофизических параметров этих жидкостей (растворов), позволяет учесть их при расчете значений информативного параметра - резонансной частоты электромагнитных колебаний.
Функциональная схема устройства для исследования гидрофизических характеристик и свойств жидкости представлена на Фиг. 1.
Существенными отличительными признаками устройства, по мнению авторов, являются: во-первых, использование в его составе комплексной системы, выполненной в виде низкочастотной линии передачи с датчиками (два измерительных канала, эталонный и анализируемый с чувствительными элементами, состав которых - сплав титана), включенными в мостовую измерительную схему; во-вторых, чувствительные элементы измеряют изменение отклика исследуемой среды (жидкости или раствора) в результате изменения концентрации последней и воздействия на нее низкочастотных колебаний синусоидальной, треугольной или пилообразной формы.
Вариант измеренных сигналов УЭП и временной диаграммы набранной статистики за эксперимент устройством для исследования гидрофизических характеристик и свойств жидкости представлен на Фиг. 2.
Как будет показано ниже (в описании способа применения предлагаемого устройства) для измерения гидрофизических свойств жидкости и обнаружения растворов с качественно новыми характеристиками, воздействовать на нее (на жидкость) для получения нужного эффекта необходимо (допускается), используя низкочастотные колебания синусоидальной, треугольной и пилообразной формы.
Совокупность вышеперечисленных отличительных признаков предлагаемого устройства позволяет сформулировать его новое свойство: способность контролировать с высокой точностью исследуемую жидкость и обнаруживать жидкости (растворы) с качественно новыми характеристиками или до определенной степени, отличающиеся от образцов. Это свойство и позволяет обеспечить полезный эффект, сформулированный в цели изобретения.
Устройство может использоваться в химических, физических или биологических лабораториях для исследования характеристик жидкостей с высокой точностью, а также для обнаружения растворов с качественно новыми характеристиками или до определенной степени (заданной в ходе эксперимента), отличающиеся от образцов.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ГИДРОФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК И СВОЙСТВ ЖИДКОСТИ
Способ применения устройства для исследования гидрофизических характеристик и свойств жидкости (обнаружения растворов с качественно новыми характеристиками или определения сверхмалых концентраций исследуемых растворов) основан на разведении исследуемого концентрированного вещества (концентрата) и регистрации с помощью устройства (на комплексном автоматизированном средстве (спецпроцессоре)) изменений амплитудных и фазовых характеристик низкочастотных колебаний синусоидальной, треугольной и пилообразной формы, а также выявлении контрастных изменений в реальном масштабе времени, с учетом данных, получаемых от термопар.
Изображения изменения электропроводимости исследуемой среды подвергается специальной обработке на спецпроцессоре, что позволяет распознавать плоскостную картину по принятому правилу принятия решения и автоматически обнаруживать концентрацию, при которой получается раствор с качественно новыми характеристиками. Таким образом, в качестве принятых правил, например, при разведении дистиллированной водой выступают:
1. Возрастание амплитуды сигнала (УЭП исследуемой жидкости увеличивается - признак обнаружения жидкости с новыми характеристиками);
2. Получение картины противофазных колебаний (разность фаз опорного сигнала и отклика равна 180°).
Обнаружение растворов с качественно новыми характеристиками, основанное на разведении исследуемого концентрированного вещества (концентрата), и регистрации на устройстве для исследования гидрофизических характеристик и свойств жидкости - комплексном автоматизированном средстве (спецпроцессоре) изменений амплитудных и фазовых характеристик низкочастотных колебаний обеспечивается предложенным способом с вероятностью правильного обнаружения Р≥0,92.
Ниже представлены элементы реализации способа применения устройства для исследования гидрофизических характеристик и свойств жидкостей:
1. Выполнение тестирования устройства перед калибровкой моста:
- Необходимо замкнуть (соединить) между собой контакты датчика, который НЕ находится в пробирке с жидкостью. В зависимости от того, какой из датчиков помещен в пробирку, наблюдать сигнал либо близкий к фазе генерируемого, либо в противофазе с генерируемым сигналом, на Фиг. 3 приведен первый из рассмотренных вариантов.
Обратить внимание на «Временную диаграмму»: значения «Фазы» (~3,79°) и «Уровня» (~0,33 В) скачкообразно и значительно изменились (см. Фиг. 3). Значение амплитуды сигнала (зеленого на панели «Измеренные сигналы» -верхний график) теперь соизмеримо с амплитудой генерируемого (красного на том же графике) и они СИНФАЗНЫЕ.
- Поменять датчики местами (теперь тот, который был «закорочен» находится в пробирке, а который был в пробирке - не замкнут), (Фиг. 4).
Обратить внимание на «Временную диаграмму»: значения «Фазы» (~ -45°) и «Уровня» (~0,054 В) скачкообразно и резко изменились (Фиг. 4). Значение амплитуды сигнала (зеленого на панели «Измеренные сигналы» - верхний график) на порядок меньше, амплитуды генерируемого (красного на том же графике), как в первом пункте проверки работоспособности:
- Замкнуть (соединить) между собой контакты датчика, который НЕ находится в пробирке с жидкостью. В зависимости от того, какой из датчиков помещен в пробирку, наблюдать сигнал либо близкий к фазе генерируемого, либо в противофазе с генерируемым сигналом, на Фиг. 5 приведен второй из рассмотренных вариантов.
Обратить внимание на «Временную диаграмму»: значения «Фазы» (~ -177°) и «Уровня» (~0,32 В) скачкообразно и значительно изменились (Фиг. 5). Значение амплитуды сигнала (зеленого на панели «Измеренные сигналы» - верхний график) теперь соизмеримо с амплитудой генерируемого (красного на том же графике) и они НАХОДЯТСЯ В ПРОТИВОФАЗЕ.
- Устройство считается успешно прошедшим тестирование в случае наблюдения сигналов в фазе и противофазе при замыкании контактов датчиков.
- Остановить работу устройства, нажатием клавиши «Стоп».
2. Калибровка моста перед проведением эксперимента:
Для выполнения процедуры калибровки предполагается выполнение следующих действий:
1. Налить в пробирки одинаковое количество плацебо (жидкости, на основе которой будет осуществляться разбавление исследуемого вещества). Например, это может быть дистиллированная вода или спирт;
2. Поместить в пробирки датчики;
3. Запустить программу на выполнение;
4. Поворачивая ручку потенциометра, (Фиг. 6) имеющую 11 полных оборотов, сбалансировать мост в соответствии с правилами балансировки:
Figure 00000001
Уровень сигнала {стрелочный индикатор «Уровень (В)» или зеленая линия на «Временной диаграмме») должен быть МИНИМАЛЬНЫМ на всем участке изменения значения потенциометра (Фиг. 7);
Figure 00000001
Значение сдвига фазы (поле «Сдвиг (Фаза)» или синяя линия на «Временной диаграмме») должно быть максимально близко к значению -90° или +90° на всем участке изменения значения потенциометра (Фиг. 7);
Figure 00000001
В случае невозможности точного сопоставления указанных двух пунктов более приоритетным является первый, НО при сдвиге фаз, близком к ±90°!
На Фиг. 7 представлен пример балансировки моста для дистиллированной воды. Сдвиг фазы сбалансированного моста при этом составляет 88,77° (что близко к +90°), а значение уровня - минимальное и составляет ~0,00131 В. Таким образом, сдвиг фазы близок к ±90°, и уровень сигнала при этом минимальный. Следовательно, мост сбалансирован!
3. Проведение эксперимента:
Дальнейшее применение устройства для исследования гидрофизических характеристик и свойств жидкости (обнаружения растворов с качественно новыми характеристиками), основано на последовательном разведении исследуемого концентрированного вещества (концентрата) и регистрации с помощью устройства (на комплексном автоматизированном средстве (спецпроцессоре)) изменений амплитудных и фазовых характеристик низкочастотных колебаний синусоидальной, треугольной или пилообразной формы, а также выявлении процесса изменения анализируемых сигналов в реальном масштабе времени с учетом значений температур исследуемых жидкостей.
Сопоставительный анализ заявляемого технического решения с ближайшими аналогами показывает, что заявляемое устройство и способ его применения отличается от известных введением новых технологических операций, обеспечивающих достижение свойств, закономерности которых проявились в заявленном объекте впервые. Это позволяет утверждать, что заявляемые устройство и способ его применения удовлетворяют критерию "изобретательский уровень".
Эффективность заявляемого устройства и способа его использования определяется достоверностью и оперативностью обнаружения жидкостей сверхмалых концентраций с новыми свойствами или жидкостей, отличающиеся от образцов до заданной степени и возможностью использовать низкочастотные колебания синусоидальной, треугольной или пилообразной формы.
Так, например, продемонстрировать возможность использования гармонических колебаний низкой частоты можно следующим образом.
На графиках Фиг. 8 и Фиг. 9 представлены формы сигналов растворов вода-хамомила при изменении опорной частоты от 0,2 до 0,8 Гц и 0,6 до 2,2 Гц соответственно.
Из приведенных выше графиков хорошо видно, что на самых низких частотах (0,2÷0,6 Гц) форма сигнала разбаланса моста отличается от гармонической (синусоидальной). Максимальные искажения сигнала наблюдаются на самой низкой опорной частоте (f=0,2 Гц.).
По мере повышения частоты, искажения формы сигнала уменьшаются и, начиная с частоты f=1,2 Гц, форма сигнала становится практически гармонической (наблюдается даже визуально). Дальнейшее повышение частоты сопровождается одновременным ростом амплитуды сигнала разбаланса и его приближением к «чистому синусу».
Из приведенных графиков для растворов вода-соль, представленных на Фиг. 10 и Фиг. 11, также следует, что максимальные искажения сигнала наблюдаются на самых низких частотах (0,1÷0,4 Гц). По мере увеличения частоты, искажения сигнала постепенно уменьшаются, и он вырождается в «чистую синусоиду», как и в предыдущем случае (вода-хамомила).
Таким образом, процесс постепенного уменьшения гармонических искажений и увеличения амплитуды сигнала носит монотонный характер. Наиболее точным параметром, характеризующим степень отклонения сигнала от гармонического («чистой синусоиды»), является коэффициент гармоник (Кг). Проведенный анализ Фурье и рассчитанные по его результатом коэффициенты гармоник для каждой из частот позволяют утверждать, что зависимость Кг от частоты является монотонно спадающей функцией и не может являться точным критерием выбора «резонансной частоты» для исследования растворов.
Именно понятие «резонансной частоты» и критерии ее выбора являлись ранее и являются в настоящее время достаточно спорными понятиями при исследовании растворов в области низких частот. Так, если физиологи весьма часто оперируют термином «резонансная частота», то физики и электротехники категорически отрицают саму возможность ее возникновения в данной частотной области.
Действительно, многократно проведенные опыты по нахождению резонансных частот растворов в низкочастотной области (0,1÷15 Гц) показали, что их амплитудно-частотные характеристики (АЧХ) также являются монотонными функциями, не имеющими экстремумов. Таким образом, наличие резонансных пиков в АЧХ исследуемых растворов пока не находит экспериментального подтверждения.
В то же время, постепенное уменьшение коэффициента гармонических искажений с ростом опорной частоты, которое некоторые исследователи ассоциируют с резонансом, объясняется достаточно просто. Дело в том, что электрическое сопротивление (или проводимость) растворов не является постоянной величиной и зависит от протекающего через раствор тока, причем не линейно. Кроме того, в силу достаточно медленных физических процессов, протекающих в растворе, эта зависимость носит ярко выраженный инерционный характер. Таким образом, любой исследуемый раствор представляет собой элемент с инерционной нелинейностью.
Именно нелинейность (непостоянство сопротивления при изменении тока) растворов является причиной отклонения формы напряжения на растворе от гармонического (синусоидального). По мере повышения частоты все больше начинает сказываться инерционность нелинейности раствора. Изменение электрического сопротивления раствора как бы «не успевает» за быстрыми изменениями тока, протекающего через раствор. Таким образом, с ростом частоты нелинейность исследуемого раствора постоянно уменьшается. Именно этим и объясняется эффект постепенного приближения формы сигнала к «чистому синусу» по мере увеличения частоты.
Так как процесс уменьшения нелинейности с ростом частоты носит монотонный характер, то и одновременное уменьшение коэффициента гармоник является так же монотонным. Начиная с некоторой частоты, нелинейные эффекты в растворе будут настолько малы, что их влияние можно практически не учитывать, а форму сигнала считать чисто синусоидальной. Понятно, что строгого критерия «синусоидальности» не существует и, как правило, требуемую частоту определяют визуально, когда сигнал на выходе моста становится «чистым».
Дальнейшие проведенные эксперименты показывают, что наблюдаемые аномальные точки в исследуемых растворах (когда при дальнейшем разведении дистиллированной водой наблюдается всплеск амплитуды УЭП) практически не зависят от частоты опорного сигнала. Именно поэтому в способе предлагается использовать механизм плавной калибровки моста для генерации максимально возможного низкочастотного колебания, при котором нелинейные эффекты в растворе будут настолько малы, что их влияние можно практически не учитывать, а форму сигнала считать чисто синусоидальной.
Литература
1. Викторов В.А., Лункин Б.В., Совлуков А.С. Радиоволновые измерения параметров технологических процессов. - М.: Наука. 1989.
2. Брандт А.А. Исследование диэлектриков на сверхвысоких частотах. Монография. - М.: Физматгиз. 1963.
3. патент РФ №2285913, МПК: G01N 22/00, G01R 27/26.
4. патент РФ №2491538, МПК: G01N 27/06. Опубликовано 27.08.2013 г.
5. патент РФ №2424508, МПК: G01N 27/22. Опубликовано 20.07.2011 г.
6. патент РФ №2328728, МПК: G01N 27/26, G01R 27/26. Опубликовано 10.07.2008 г.
7. патент РФ №2246118, МПК: G01R 27/26, G01N 27/22. Опубликовано 20.05.2005 г.
8. Заездный A.M. Основы расчетов по статистической радиотехнике. М.: изд. Связь, 1969.
9. Марпл С.А. Цифровой спектральный анализ и его приложения. Перевод с английского, М.: Мир, 1990.

Claims (2)

1. Устройство для исследования гидрофизических характеристик и свойств жидкости, основанное на использовании датчиков, включенных в мостовую измерительную схему, отличающееся тем, что используют в его составе комплексную измерительную систему, состоящую из низкочастотных линий передачи с подключенными датчиками двух отдельных измерительных каналов - эталонного и анализируемого с чувствительными элементами, состав которых - сплав титана, включенными в мостовую измерительную схему, регистрирующую изменение амплитудных и фазовых характеристик сигналов исследуемой жидкости в результате воздействия на нее низкочастотных колебаний синусоидальной, треугольной или пилообразной формы.
2. Способ применения устройства для исследования гидрофизических характеристик и свойств жидкости, основанный на разведении исследуемого концентрированного вещества - концентрата и регистрации с помощью устройства для исследования гидрофизических характеристик и свойств жидкости изменений амплитудных и фазовых характеристик подаваемых на данное устройство низкочастотных колебаний синусоидальной, треугольной или пилообразной формы, а также выявлении амплитудных и фазовых отличий между сигналами, полученными в исследуемом и эталонном растворах в реальном масштабе времени.
RU2015100777A 2015-01-12 2015-01-12 Устройство для исследования гидрофизических характеристик и свойств жидкости и способ его применения RU2621271C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015100777A RU2621271C2 (ru) 2015-01-12 2015-01-12 Устройство для исследования гидрофизических характеристик и свойств жидкости и способ его применения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015100777A RU2621271C2 (ru) 2015-01-12 2015-01-12 Устройство для исследования гидрофизических характеристик и свойств жидкости и способ его применения

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2015100777A RU2015100777A (ru) 2016-07-27
RU2621271C2 true RU2621271C2 (ru) 2017-06-01

Family

ID=56556847

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015100777A RU2621271C2 (ru) 2015-01-12 2015-01-12 Устройство для исследования гидрофизических характеристик и свойств жидкости и способ его применения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2621271C2 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2285913C1 (ru) * 2005-02-28 2006-10-20 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Мурманский государственный технический университет Устройство для измерения физических свойств жидкости
US20110068807A1 (en) * 2009-09-22 2011-03-24 Adem Impedance sensing systems and methods for use in measuring constituents in solid and fluid objects
RU2534747C1 (ru) * 2013-12-13 2014-12-10 Федеральное государственное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН Устройство для измерения физических свойств жидкости в емкости
RU2551671C1 (ru) * 2014-03-28 2015-05-27 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук Устройство для измерения физических свойств жидкости

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2285913C1 (ru) * 2005-02-28 2006-10-20 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Мурманский государственный технический университет Устройство для измерения физических свойств жидкости
US20110068807A1 (en) * 2009-09-22 2011-03-24 Adem Impedance sensing systems and methods for use in measuring constituents in solid and fluid objects
RU2534747C1 (ru) * 2013-12-13 2014-12-10 Федеральное государственное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН Устройство для измерения физических свойств жидкости в емкости
RU2551671C1 (ru) * 2014-03-28 2015-05-27 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук Устройство для измерения физических свойств жидкости

Also Published As

Publication number Publication date
RU2015100777A (ru) 2016-07-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7621181B2 (en) Fluid level detector and analyzer
Mondal et al. Microwave assisted non-invasive microfluidic biosensor for monitoring glucose concentration
Casteleiro-Roca et al. New approach for the QCM sensors characterization
US8390304B2 (en) Electrical resonance detection of particles and analytes in microfluidic channels
EP0630471A1 (en) Apparatus for determining the physical and/or chemical properties of a sample, particularly of blood
EP2405263A2 (en) Analysis of a dielectric medium
Islam et al. A relaxation oscillator-based transformer ratio arm bridge circuit for capacitive humidity sensor
Rukavina Hand-held unit for liquid-type recognition, based on interdigital capacitor
RU2621271C2 (ru) Устройство для исследования гидрофизических характеристик и свойств жидкости и способ его применения
CA2862183C (en) Low-conductivity contacting-type conductivity measurement
Yahaya et al. Ultra-low current biosensor output detection using portable electronic reader
RU2540449C1 (ru) Способ формирования статуса результата измерений интеллектуального датчика
US6317696B1 (en) Apparatus and method for detecting fluids
US7350403B2 (en) Method and apparatus for determination of food quality and authenticity
Grossi et al. Linear non iterative sinusoidal fitting algorithm for microbial impedance biosensor
RU2430380C2 (ru) Способ определения функционального состояния системы гемостаза
JP5123046B2 (ja) 比誘電率・導電率測定装置及びその測定方法
Keprt et al. A comparison of AE sensor calibration methods
JP2013130425A (ja) 検量線作成装置、検量線作成方法、及びプログラム、並びに濃度定量装置及び濃度定量方法。
Savi et al. The role of probe attenuation in the time-domain reflectometry characterization of dielectrics
CN106770507A (zh) 一种基于电容的湿度检测装置及方法
Fort et al. QCM measurement systems: Problems and performance analysis
Vorotnikov et al. Estimation of moisture content in dielectrics using a four-element model of capacitive sensors
Chauhan et al. Doppler Parameters Estimation Using Digital PLL Based on SWIFT & αSWIFT Structures
Ulisse et al. Millimeter wave spectroscopy system for blood coagulation measurements

Legal Events

Date Code Title Description
HZ9A Changing address for correspondence with an applicant
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20170519