RU2622494C1 - Способ анализа взвешенных частиц - Google Patents

Способ анализа взвешенных частиц Download PDF

Info

Publication number
RU2622494C1
RU2622494C1 RU2016108677A RU2016108677A RU2622494C1 RU 2622494 C1 RU2622494 C1 RU 2622494C1 RU 2016108677 A RU2016108677 A RU 2016108677A RU 2016108677 A RU2016108677 A RU 2016108677A RU 2622494 C1 RU2622494 C1 RU 2622494C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
particles
light
mirror
particle
light beam
Prior art date
Application number
RU2016108677A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Владимирович Семенов
Юрий Борисович Ханжонков
Юрий Георгиевич Асцатуров
Ирина Николаевна Даниленко
Original Assignee
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Донской государственный технический университет" (ДГТУ)
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 бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Донской государственный технический университет" (ДГТУ) filed Critical федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Донской государственный технический университет" (ДГТУ)
Priority to RU2016108677A priority Critical patent/RU2622494C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2622494C1 publication Critical patent/RU2622494C1/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, e.g. by light scattering, diffraction, holography or imaging
    • G01N15/0227Investigating particle size or size distribution by optical means, e.g. by light scattering, diffraction, holography or imaging using imaging, e.g. a projected image of suspension; using holography

Abstract

Изобретение относится к способам анализа. Способ состоит в том, что поток частиц освещают световым пучком и регистрируют изображение частиц, по которым и судят о размерах и формах частиц. Световой пучок после прохождения потока разворачивают по отношению к исходному пучку и вновь пропускают через поток, где регистрация изображения частиц происходит с трех углов светового потока. Cветовой пучок при помощи полупрозрачного зеркала, зеркала и объектива дополнительно направляется в счетный объем, и с помощью полупрозрачного эллиптического зеркала, объектива, диафрагмы и фотоэлектронного умножителя регистрируются рассеянные частицами световые импульсы, а прямой световой поток поглощается ловушкой света, отражаясь от зеркала. Технический результат состоит в существенном повышении информативности данных для оценки формы и размера частиц. 1 ил.

Description

Изобретение относится к технике измерений, может использоваться в медицине, биологии, экологии, химической промышленности, порошковой металлургии и других областях науки и техники, связанных с анализом взвешенных частиц.
Известен способ анализа взвешенных частиц (А.с. SU 1278628, G01N 15/02 от 23.12.1986), включающий освещение потока частиц и регистрацию амплитуд импульсов рассеянного частицами света, по которым и судят о размерах частиц.
Недостаток данного способа состоит в том, что он не предоставляет информацию о форме частиц, поскольку определяется не геометрический, а так называемый сферооптический размер (данной частице ставят в соответствие размер сферы, дающей такую же амплитуду импульса рассеянного света).
Известен способ подсчета размера частиц (Пат. ЕР 1008843, G01N 15/02 от 14.06.2000), включающий стадию пропускания частицы через датчик в виде эллиптического зеркала, включающего освещение потока частиц и регистрацию амплитуд импульсов рассеянного частицами света, по которым и судят о размерах частиц.
Недостаток данного способа состоит в том, что размеры частиц определяются лишь по рассеянному от частицы и эллиптического зеркала импульса, что затрудняет определять форму частиц.
Известен способ анализа взвешенных частиц (А.с. SU 1032370, G01N 15/02 от 30.07.1983), включающий освещение потока частиц плоскими полосами света, разделенными полосами тени различной ширины, и регистрацию количества импульсов рассеянного каждой частицей света, по которым и судят о размерах частиц.
Недостаток этого способа состоит в том, что размер частиц (хотя и геометрический) определяется лишь в одном направлении, перпендикулярном направлению полос, т.е. способ также не дает информацию о форме частиц.
Известен способ анализа взвешенных частиц (Беляев С.П., Никифорова Н.К., Смирнов В.В. и др. "Оптико-электронные методы изучения аэрозолей". М.: Энергоиздат, 1981. с. 126-130), включающий освещение потока частиц световым пучком и регистрацию изображений частиц, по которым и судят о размерах последних.
Недостаток данного способа состоит в том, что размеры частиц определяются лишь в одной плоскости проекции, кроме того, для ограничения счетного объема вдоль оси светового пучка приходится формировать этот пучок с заданной степенью когерентности и достаточно сложным образом дополнительно обрабатывать изображения, т.е. реализация способа весьма непроста.
Известен способ анализа взвешенных частиц (Пат. RU 2054652, G01N 15/02 от 20.02.1996), позволяющий получить на фотокатоде видеокамеры одновременно два изображения, соответствующие проекции частицы на две взаимно перпендикулярные плоскости.
Недостаток данного способа состоит в том, что размеры частиц определяются лишь в двух плоскостях проекции, что затрудняет оценку формы несферических частиц при их хаотической ориентации в потоке.
Наиболее близким по технической сути к предлагаемому способу является способ анализа взвешенных частиц (Пат. RU 2436067, G01N 15/02 от 22.10.2010), позволяющий получить на фотокатоде видеокамеры одновременно три изображения, соответствующие проекции частицы на три плоскости.
Недостаток данного способа состоит в том, что в широком размерном диапазоне сложно обеспечить быструю фокусировку видеокамеры при резком изменении размеров частиц, кроме этого, при определении размеров малых частиц возникает дополнительная погрешность, обусловленная пределом разрешающей способности видеокамеры, что затрудняет как определение формы, так и размеров и вызывает дополнительные погрешности и ограничение диапазона измерения.
Технический результат, который может быть получен при осуществлении изобретения, состоит в повышении информативности и точности данных при измерении размеров частиц, а также определения их формы и ориентации в пространстве.
Этот результат достигается тем, что способ анализа взвешенных частиц, включающий освещение потока частиц световым пучком и регистрацию изображений частиц, по которым и судят о размерах последних, при этом после прохождения потока частиц этот световой пучок системой объективов и зеркал разворачивают равномерно под углом шестьдесят градусов к исходному пучку и вновь пропускают через поток частиц, где световой пучок проходит "трижды" через счетную область потока частиц, в плоскость регистрации эти изображения переносятся объективом видеокамеры, подключенной к персональному компьютеру, отличающийся тем, что для повышения точности измерения световой пучок при помощи полупрозрачного зеркала, зеркала и объектива дополнительно направляется в счетный объем и с помощью полупрозрачного эллиптического зеркала, объектива, диафрагмы и фотоэлектронного умножителя также регистрируются рассеянные частицами световые импульсы, а прямой световой поток поглощается ловушкой света, отражаясь от зеркала.
На фиг. 1 представлена общая схема устройства по предлагаемому способу.
Устройство содержит: сферический корпус с внутренним светопоглощающим покрытием 1, полупрозрачное эллиптическое зеркало 2, счетный объем 3, лазерный излучатель 4, объективы 4-11, 21, зеркала 12-16, 19, полупрозрачное зеркало 17, смотровое окно 18, световую ловушку 20, диафрагму 22, фотоэлектронный умножитель (ФЭУ) 23, усилители 24, 27, аналого-цифровые преобразователи (АЦП) 25, 28, ПЗС-матрицу 26, DSP-процессор 29, компьютер (микроконтроллер) 30, цифроаналоговые преобразователи (ЦАП) 31, 33, усилители мощности 32, 34, вентилятор (компрессор) 35, интерфейс сопряжения с устройствами 36, жидкокристаллический экран 37, патрубок забора пробы 38.
Работает устройство по предлагаемому способу следующим образом.
Поток частиц (область 3) освещают световым пучком, формируемым лазерным излучателем 4 и объективом 5. После прохождения потока этот световой пучок системой объективов 5, 9, 11, 7, 10 и зеркал 14, 16, 12, 15 разворачивают равномерно под углом к исходному пучку и вновь пропускают через поток частиц, где световой пучок проходит "трижды" через счетную область потока частиц 3, в плоскость регистрации эти изображения переносятся соответствующим объективом 6, ПЗС-матрицы 26, усилителя 27, АЦП 28, DSP- процессор 29, подключенный к компьютеру (микроконтроллеру) 30. Одновременно объектив ПЗС-матрицы строит в плоскости регистрации три изображения частицы в разных проекциях. При этом все три изображения пространственно разнесены путем соответствующей юстировкой зеркал 12, 14, 15, 16.
Кроме регистрации изображений частиц в трех проекциях, устройство регистрирует рассеянное частицами и собранное эллиптическим зеркалом (эллипсоидом вращения) излучение при помощи фотоэлектронного умножителя. Для этого при помощи полупрозрачного зеркала 17, зеркала 13 и объектива 8 дополнительно направляется в счетный объем 3 и с помощью полупрозрачного эллиптического зеркала 2, смотрового окна 18, объектива 19, диафрагмы 22 на фотоэлектронном умножителе 23 регистрируются рассеянные частицами световые импульсы, а прямой световой поток поглощается ловушкой света 20, отражаясь от зеркала 19. С фотоэлектронного умножителя 23 электрический сигнал, пропорциональный рассеянному от частицы световому импульсу усиливается в усилителе 24, преобразуется из аналоговой в цифровую форму при помощи АЦП 25 и поступает в компьютер (микроконтроллер) для дальнейшей обработки.
Компьютер (микроконтроллер) 30 управляет работой лазера 4 при помощи цифроаналогового преобразователя ЦАП 31 и усилителя мощности 32, а также управляет работой вентилятора (компрессора) 35 при помощи цифроаналогового преобразователя ЦАП 33 и усилителя мощности 34.
Вентилятор (компрессор) 35 через патрубок забора пробы 38 обеспечивает доставку анализируемых частиц в счетный объем 3.
Результаты проведенных измерений выдаются на жидкокристаллический экран 37, а также могут быть переданы на внешние устройства при помощи интерфейса сопряжения с устройствами 36.
Сферический корпус 1 внутри покрыт специальным светопоглощающим составом для устранения паразитных отраженных световых импульсов.
Таким образом, рассмотренный способ в отличие от известных способов позволяет получить в плоскости регистрации одновременно три изображения каждой частицы, а также регистрировать при помощи полупрозрачного эллиптического зеркала и фотоэлектронного умножителя дополнительную информацию, позволяющую более точно определять размеры частиц вне зависимости от комплексного показателя преломления в более широком размерном диапазоне.
Способ существенно повышает информативность и точность измерений.

Claims (1)

  1. Способ анализа взвешенных частиц, включающий освещение потока частиц световым пучком и регистрацию изображений частиц, по которым и судят о размерах последних, при этом после прохождения потока частиц этот световой пучок системой объективов и зеркал разворачивают под углом шестьдесят градусов к исходному пучку и вновь пропускают через поток частиц, где световой пучок проходит "трижды" через счетную область потока частиц, а в плоскость регистрации эти изображения переносятся объективом видеокамеры, подключенной к персональному компьютеру, отличающийся тем, что для повышения точности измерения световой пучок при помощи полупрозрачного зеркала, зеркала и объектива дополнительно направляется в счетный объем и с помощью полупрозрачного эллиптического зеркала, объектива, диафрагмы и фотоэлектронного умножителя регистрируются рассеянные частицами световые импульсы, а прямой световой поток поглощается ловушкой света, отражаясь от зеркала.
RU2016108677A 2016-03-10 2016-03-10 Способ анализа взвешенных частиц RU2622494C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016108677A RU2622494C1 (ru) 2016-03-10 2016-03-10 Способ анализа взвешенных частиц

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016108677A RU2622494C1 (ru) 2016-03-10 2016-03-10 Способ анализа взвешенных частиц

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2622494C1 true RU2622494C1 (ru) 2017-06-15

Family

ID=59068524

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016108677A RU2622494C1 (ru) 2016-03-10 2016-03-10 Способ анализа взвешенных частиц

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2622494C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2781503C1 (ru) * 2022-03-22 2022-10-12 Сергей Станиславович Беднаржевский Способ и устройство определения нефти, механических частиц и их среднего размера в подтоварной воде

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2003062824A1 (en) * 2002-01-23 2003-07-31 Boditech Inc. Lateral flow quantitative assay method and strip and laser-induced fluoerescence detection device therefor
US7578973B2 (en) * 1998-11-13 2009-08-25 Mesosystems Technology, Inc. Devices for continuous sampling of airborne particles using a regenerative surface
RU2436067C1 (ru) * 2010-10-22 2011-12-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса" (ГОУ ВПО "ЮРГУЭС") Способ анализа взвешенных частиц
RU2503947C1 (ru) * 2012-04-23 2014-01-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса" (ФГБОУ ВПО "ЮРГУЭС") Способ анализа взвешенных частиц

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7578973B2 (en) * 1998-11-13 2009-08-25 Mesosystems Technology, Inc. Devices for continuous sampling of airborne particles using a regenerative surface
WO2003062824A1 (en) * 2002-01-23 2003-07-31 Boditech Inc. Lateral flow quantitative assay method and strip and laser-induced fluoerescence detection device therefor
RU2436067C1 (ru) * 2010-10-22 2011-12-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса" (ГОУ ВПО "ЮРГУЭС") Способ анализа взвешенных частиц
RU2503947C1 (ru) * 2012-04-23 2014-01-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса" (ФГБОУ ВПО "ЮРГУЭС") Способ анализа взвешенных частиц

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2781503C1 (ru) * 2022-03-22 2022-10-12 Сергей Станиславович Беднаржевский Способ и устройство определения нефти, механических частиц и их среднего размера в подтоварной воде

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3851169A (en) Apparatus for measuring aerosol particles
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
JP2013108950A (ja) 欠陥検査方法およびその装置
CN108603825A (zh) 用于对单独流体承载颗粒进行检测和/或形态分析的方法和设备
CN107561007A (zh) 一种薄膜测量装置和方法
CN106092967A (zh) 一种生物分子相互作用的检测方法及装置
Onofri et al. Optical particle characterization
JP4778990B2 (ja) 抗原濃度検出装置及び抗原濃度検出方法
JP2018066608A (ja) 光計測システムおよび光計測方法
RU2622494C1 (ru) Способ анализа взвешенных частиц
CN212321444U (zh) 表面增强拉曼散射结合spr传感的检测装置
RU2626750C1 (ru) Оптико-электронное устройство контроля взвешенных частиц
CN207557111U (zh) 一种拉曼系统
CN108872152B (zh) 颗粒折射率测量方法、计算机装置及计算机可读存储介质
RU2503947C1 (ru) Способ анализа взвешенных частиц
CN206235769U (zh) 一种手机光谱仪
JP4792611B2 (ja) 粒子計測装置
CN109387488A (zh) 一种光学玻璃折射率的快速测量方法及仪器
RU2436067C1 (ru) Способ анализа взвешенных частиц
JP2009229103A (ja) 金属コロイドの定量方法
JPH0277636A (ja) 粒子測定装置
RU2293971C2 (ru) Устройство для радиографии и томографии
CN111487190A (zh) 一种单离子成像检测方法及装置
WO2019237242A1 (zh) 一种检测系统及信号增强装置
CN108700523A (zh) 一种拉曼系统

Legal Events

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

Effective date: 20180311