RU2660388C2 - Способ экспрессной оценки доли ароматических углеводородов в светлых нефтепродуктах и устройство для его осуществления - Google Patents

Способ экспрессной оценки доли ароматических углеводородов в светлых нефтепродуктах и устройство для его осуществления Download PDF

Info

Publication number
RU2660388C2
RU2660388C2 RU2016132736A RU2016132736A RU2660388C2 RU 2660388 C2 RU2660388 C2 RU 2660388C2 RU 2016132736 A RU2016132736 A RU 2016132736A RU 2016132736 A RU2016132736 A RU 2016132736A RU 2660388 C2 RU2660388 C2 RU 2660388C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
light
oil
aromatic hydrocarbons
plane
oil product
Prior art date
Application number
RU2016132736A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2016132736A (ru
Inventor
Анатолий Иванович Пеньковский
Вячеслав Федорович Николаев
Original Assignee
Акционерное общество "Швабе - Технологическая лаборатория"
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 Акционерное общество "Швабе - Технологическая лаборатория" filed Critical Акционерное общество "Швабе - Технологическая лаборатория"
Priority to RU2016132736A priority Critical patent/RU2660388C2/ru
Publication of RU2016132736A publication Critical patent/RU2016132736A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2660388C2 publication Critical patent/RU2660388C2/ru

Links

Images

Classifications

    • 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
    • G01N21/01Arrangements or apparatus for facilitating the optical investigation

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к поляризационным приборам. Способ экспрессной оценки доли ароматических углеводородов в светлых нефтепродуктах, при котором через нефтепродукт пропускают поляризованный свет, одновременно воздействуют на него продольным магнитным полем, вектор напряженности
Figure 00000049
которого направлен вдоль распространения линейно поляризованного света, контролируют изменение состояния поляризации прошедшего через исследуемый продукт пучка света и по этому изменению определяют долю ароматических углеводородов, причем свет пропускают через нефтепродукт в прямом и обратном направлениях четное число раз, регистрируют угол поворота плоскости поляризации света αх (эффект Фарадея), сравнивают его с известной величиной угла поворота плоскости поляризации химически чистого толуола, измеренного при тех же условиях напряженности магнитного поля и длины пути света в нефтепродукте, а затем определяют долю ароматических углеводородов в нефтепродукте Vap согласно линейному уравнению V a p=C(αxтол.)+D=C KT+D, где αх, αтол. - углы поворота плоскости поляризации света исследуемого нефтепродукта и толуола, измеренные в одинаковых условиях; C, D - тарировочные коэффициенты; KTхтол. - толуольный коэффициент. Технический результат заключается в удобстве при проведении экспресс-анализов и портативности устройства. 2 н. и 1 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к оптическому приборостроению, а точнее - к поляризационным приборам, измеряющим изменение поляризационных характеристик света, прошедшего через анализируемое вещество.
Предлагаемые способ и устройство относятся к числу экспрессных аналитических методов анализа светлых нефтепродуктов.
Ароматические углеводороды в углеводородных смесях во многом определяют потребительские свойства нефтепродукта. Поэтому оценка их доли в таких нефтепродуктах как, например, моторные топлива, является актуальной задачей.
Долю ароматических углеводородов, например, в бензинах обычно определяют газохроматографическим методом [1]. Для этого требуется много времени и дорогостоящее оборудование.
Известен магнитооптический метод определения суммарного содержания ароматических углеводородов в светлых нефтепродуктах [2, 3].
Суть метода в том, что через нефтепродукт пропускают поляризованный свет и одновременно воздействуют на него поперечным постоянным магнитным полем, то есть полем, вектор напряженности которого перпендикулярен направлению распространения света. В результате воздействия постоянного магнитного поля молекулы некоторых углеводородов, например, ароматических, частично ориентируются вдоль магнитных силовых линий поля и нефтепродукт становится частично анизотропным.
Образец нефтепродукта приобретает свойства одноосного кристалла с осью симметрии, совпадающей с направлением вектора напряженности магнитного поля (Эффект Коттона-Мутона).
Простое устройство в виде фотоэлектрического поляриметра с использованием эффекта Коттона-Мутона [3] показано на фигуре 1.
Свет от источника 1 проходит поляризатор 2, кювету 3 с исследуемым образцом 4, находящемся в поперечном постоянном магнитном поле магнита 5, четвертьволновую пластинку 6, поляризатор 7 и воспринимается фотоприемником 8, который подключен к электронному блоку 9.
Обычно через образец нефтепродукта 4 пропускают линейно поляризованный свет, азимут плоскости поляризации которого составляет угол ±45° относительно магнитных силовых линий магнита 5. В этом случае образец нефтепродукта 4 можно представить фазовой пластинкой, вносящей разность фаз δ между компонентами поляризованного света
Figure 00000001
где: λ - длина волны света;
Figure 00000002
и
Figure 00000003
- показатели преломления нефтепродукта, соответственно вдоль и поперек силовых линий магнитного поля;
L - длина пути света в нефтепродукте;
Figure 00000004
- напряженность магнитного поля;
Cλ - постоянная Коттона-Мутона, измеренная при длине волны λ.
В результате на выходе кюветы 3 с образцом нефтепродукта 4 свет становится эллиптически поляризованным. Для оценки этой эллиптичности используют сочетание неподвижной четвертьволновой пластинки 6 и линейного поляризатора 7, закрепленного в подвижной оправе со шкалой 10. «Быстрая» ось четвертьволновой пластики 6 совпадает с плоскостью пропускания поляризатора 2 и соответственно, с большой осью эллипса поляризации света, вышедшего из образца нефтепродукта 4. Поэтому четвертьволновая пластинка 6 преобразует эллиптически поляризованный свет снова в линейно поляризованный, но с иными по сравнению с первоначальным азимутом поляризации, что приводит к изменению интенсивности света, воспринимаемого фотоприемником 8. Для восстановления баланса света вращают поляризатор 7 на угол θ пропорциональный разности фаз δ.
Измеренная таким образом разность фаз δ при постоянстве напряженности магнитного поля H и длины пути света L в образце нефтепродукта 4 пропорциональна постоянной Коттона-Мутона испытуемого образца нефтепродукта.
Для простоты интерпретации результатов измерений пользуются относительной единицей измерения под названием бензольный индекс (BIN)
Figure 00000005
где: Cλ бензола - постоянная Коттона-Мутона бензола;
Cλ - постоянная Коттона-Мутона испытуемой смеси углеводородов образца нефтепродукта.
Объемную долю ароматических углеводородов V a p в испытуемом образце нефтепродукта 4 определяют микропроцессором блока 9 с помощью выражения.
Figure 00000006
где: BIN a p, BINпн - известные усредненные бензольные индексы ароматических и парафино-нафтеновых (в общем случае неароматических) составляющих нефтепродуктов;
a и b - градуировочные постоянные.
Существенным недостатком известного способа определения суммарного содержания ароматических углеводородов в нефтяных фракциях и светлых нефтепродуктах по патенту РФ №2163717 является малая величина эффекта Коттона-Мутона.
Поэтому для реализации способа требуется большая напряженность магнитного поля
Figure 00000007
(более 18000 Э при длине пути света в образце не менее L=100 мм), что ведет к использованию громоздких постоянных магнитов. Это является основным препятствием на пути создания портативных устройств для экспрессных измерений доли ароматических составляющих в светлых нефтепродуктах.
В случае использования постоянных электромагнитов требуются громоздкие обмотки и громоздкие мощные выпрямители, а также сглаживающие фильтры.
Предлагается новый способ экспрессной оценки доли ароматических углеводородов в светлых нефтепродуктах, при котором на нефтепродукт воздействуют продольным магнитным полем, вектор напряженности
Figure 00000007
которого направлен вдоль распространения линейно поляризованного света. Свет пропускают через нефтепродукт в прямом и обратном направлениях четное число раз, регистрируют угол поворота плоскости поляризации света αx (эффект Фарадея), сравнивают его с известной величиной угла поворота плоскости поляризации химически чистого ароматического углеводорода, например, толуола αтол, измеренного при тех же условиях напряженности магнитного поля и длины пути света в нефтепродукте, а затем определяют долю ароматических углеводородов Vap в нефтепродукте согласно линейного уравнения
Figure 00000008
где αx, αтол - углы поворота плоскости поляризации света исследуемого нефтепродукта и толуола, измеренные в одинаковых условиях;
C, D - градуировочные коэффициенты;
Ктхтол - толуольный коэффициент.
Требование пропускать свет через кювету в прямом и обратном направлении четное число раз вызвано необходимостью исключения влияния на результаты измерения естественной оптической активности некоторых веществ, которые могут оказаться в исследуемом продукте.
Известно, что эффект поворота плоскости поляризации оптически активными веществами полностью компенсируется при обратном ходе, а эффект Фарадея удваивается.
Для реализации нового способа экспрессной оценки доли ароматических углеводородов предлагается устройство, содержащее источник света и установленные по ходу лучей первый линейный поляризатор, кювету с исследуемым нефтепродуктом, установленную в продольном магнитном поле второй поляризатор, плоскость пропускания которого составляет угол ±45° по отношению к плоскости пропускания первого поляризатора, собирающую линзу, фотоприемник и электронный блок. Кювета выполнена в виде стеклянной трубки с нефтепродуктом и установлена внутри соленоида, который подключен к источнику, например, переменного тока. На одном торце кюветы закреплено отражающее свет устройство в виде плоскопараллельной пластинки с зеркальным покрытием, а на другом - окно в виде тонкой призмы. Полированное основание призмы перпендикулярно оси и стенкам кюветы. Входная и выходная грани призмы полированы и симметрично наклонены, образуют между собой ребро, совпадающее с диаметром кюветы и составляют углы у относительно ее основания
Figure 00000009
где: n0 - показатель преломления материала призмы;
D - диаметр пучка света;
Figure 00000010
- расстояние между торцами кюветы.
Плоскость пропускания первого поляризатора совпадает либо перпендикулярна главному сечению призмы.
Как вариант исполнения предлагаемого устройства плоскопараллельная пластинка с зеркальным покрытием и призма, выполняющая роль окна кюветы, выполнены из изотропного материала, показатель преломления которого близок среднеарифметической величине диапазона показателя преломления светлых нефтепродуктов, например, из стекла ЛК6 (nD=1,4706).
На фиг. 1 показана структурная схема известного устройства в виде фотоэлектрического поляриметра, с помощью которого можно измерять двойное лучепреломление, наведенное поперечным магнитным полем (эффект Коттона-Мутона).
На фиг. 2 показан вариант структурной схемы предлагаемого устройства для реализации предлагаемого способа.
На фиг. 3 показаны кривые зависимости интенсивности света от угла поворота плоскости поляризации света нефтепродуктом под воздействием переменного продольного магнитного поля.
Возможные варианты осуществления предлагаемого способа экспрессной оценки доли ароматических углеводородов в светлых нефтепродуктах рассмотрим на примере предлагаемой схемы устройства, показанного на фиг. 2.
Предлагаемое устройство (фиг. 2) содержит источник света 1, излучающий узкий коллимированный монохроматический пучок света, первый поляризатор 2, кювету 3, например в виде стеклянной трубки длинной
Figure 00000011
, заполненную исследуемым нефтепродуктом 4, второй поляризатор 7, фотоприемник 8, электронный блок 9 с индикатором 11. На одном торце кюветы 3 закреплено отражающее свет устройство, например, плоскопараллельная пластинка 12 с зеркальным покрытием, нанесенным на внешней поверхности. На другом торце кюветы 3 закреплена тонкая призма 13, полированное основание которой перпендикулярно оси и стенкам кюветы 3. Входные и выходные грани призмы 13 полированы, симметрично наклонены, образуют между собой ребро, совпадающее с диаметром кюветы 3, и составляют углы относительно основания
Figure 00000012
где: n0 - показатель преломления материала призмы;
D - диаметр пучка света;
Figure 00000013
- расстояние между торцами кюветы 3. Плоскопараллельная пластинка с зеркальным покрытием 12 и призма 13 выполнены из изотропного прозрачного материала, показатель преломления которого близок среднеарифметической величине диапазона показателя преломления светлых нефтепродуктов типа моторных топлив, например, из стекла ЛК6 (nD=1,4706).
Так, например, если n0=1,4706 (стекло ЛК6), D=8 мм,
Figure 00000011
, то угол наклона γ=3,3696°.
Кювета 3 с исследуемым веществом 4 помещена внутри соленоида 14, который подключен к источнику переменного тока 15.
Поляризаторы 2 и 7 выполнены в виде поляроидной пленки и заклеены встык между общими покровными стеклами так, что плоскость пропускания первого поляризатора 2 совпадает или перпендикулярна главному сечению призмы 13, а плоскость пропускания второго поляризатора 7, составляет угол ±45° с плоскостью пропускания поляризатора 2.
Предлагаемый способ экспрессной оценки доли ароматических углеводородов в светлых нефтепродуктах и устройство для его осуществления работают следующим образом.
Монохроматический коллимированный пучок света интенсивностью I0, излучаемый источником 1 (фиг. 2), проходит поляризатор 2 и становится линейно поляризованным, что можно представить вектором Стокса
Figure 00000014
[4]
Figure 00000015
Далее свет попадает на входную грань призмы 13, преломляется в призму 13 под углом
Figure 00000016
где: ε - угол преломления;
n0 - показатель преломления материала призмы 13;
γ - угол наклона входной грани призмы 13 относительно ее основания.
Для данного примера, когда n0=1,4706, γ=3,3696° угол преломления ε=2,29°.
На выходе из призмы 13 пучок света преломляется в нефтепродукт под углом
Figure 00000017
где: β - угол преломления относительно оси кюветы 3 (нормали к основанию призмы 13);
n0 - показатель преломления материала призмы 13;
nx - показатель преломления нефтепродукта 4;
ε - угол преломление пучка света в призме 13.
Для данного примера, когда n0=1,4706, ε=2,29°, а показатель преломления, например, моторных топлив может быть
Figure 00000018
до
Figure 00000019
, углы преломления могут быть от βmin=2,894° до βmax=2,674°.
Линейно поляризованный свет проходит исследуемый нефтепродукт 4, отражается от зеркального покрытия пластинки 12, под углом β, вторично проходит обратным ходом нефтепродукт 4, преломляется в призме по тем же законам, выходит из призмы 13 параллельно падающему на призму 13 пучку света, проходит второй поляризатор 7 и линзой 16 фокусируется на фотоприемнике 8. Следует отметить, что изменение показателя преломления nx исследуемого нефтепродукта 4 приводит к небольшому смещению параллельного пучка света выходящего из призмы 13 относительно исходного (падающего на призму) пучка света.
Так, например, при длине кюветы
Figure 00000020
и разнице углов Δβ=βmaxmin=0,219° смещения Δx выходного пучка света по отношению входного пучка не превышает
Figure 00000021
Такие параллельные смещения пучка света диаметром D=8 мм в плоскости собирающей линзы 16 не мешают фокусировать весь свет на фотоприемнике 8.
Азимут плоскости поляризации света после поляризатора ортогонален (90°) главному сечению призмы 13 и плоскости падения света на отражающее покрытие пластинки 12. Поэтому в момент отсутствия магнитного поля
Figure 00000022
(когда ток i в соленоиде 14 равен нулю и эффект Фарадея отсутствует) горизонтально поляризованный свет после поляризатора 2 проходит призму 13, проходит дважды исследуемый нефтепродукт 4, снова призму 13 и остается горизонтально поляризованным, т.е. его азимут поляризации α=0.
Четное (двукратное) прохождение линейно поляризованного света через исследуемый нефтепродукт 4 позволяет полностью избавиться от нежелательного влияния поворота плоскости поляризации света оптически активными веществами, которые могут оказаться в исследуемом нефтепродукте 4.
Поэтому после прохождения горизонтально поляризованного света через поляризатор 7, азимут плоскости поляризации которого α=+45°, интенсивность света I на фотоприемнике 8 можно характеризовать первым параметром вектора Стокса
Figure 00000023
, который находят из уравнения [4]
Figure 00000024
где: [Мп]45 - матрица поляризатора 7, азимут плоскости пропускания которого равен α=+45° [4];
Figure 00000025
- вектор Стокса горизонтально поляризованного света интенсивностью 0,5 I0.
То есть интенсивность света после поляризатора 7 равна I=0,25 I0.
Когда ток i в соленоиде 14 не равен нулю и изменяется, например, по гармоническому закону i=imaxsinωt с частотой сети ω=50 Гц и амплитудой imax, то напряженность продольного магнитного поля тоже изменяется по гармоническому закону
Figure 00000026
.
По воздействию на поляризованный свет кювету 3 с нефтепродуктом 4 можно представить матрицей ротатора [4]
Figure 00000027
где: Δα=Δαmaxsinωt - угол поворота плоскости поляризации, вносимый нефтепродуктом 4;
Δαmax - максимальная амплитуда угла вращения плоскости поляризации света, вносимая нефтепродуктом 4.
В этом случае интенсивность света I на фотоприемнике 8 будет характеризоваться первым параметром вектора Стокса
Figure 00000028
, который находят из уравнения [4]:
Figure 00000029
То есть, будет характеризоваться функцией
Figure 00000030
где:
Figure 00000031
- максимальная амплитуда угла поворота плоскости поляризации света, вносимая нефтепродуктом 4;
Vx - постоянная Вердэ исследуемого нефтепродукта 4;
Figure 00000032
- максимальная амплитуда напряженности магнитного поля внутри соленоида 14;
L - общий путь, пройденный светом в исследуемом нефтепродукте 4;
ω - частота изменения напряженности магнитного поля соленоида 14.
На фиг. 3 представлена геометрическая интерпретация рассматриваемого изменения интенсивности света I как функции I=f((α,Δα).
Кривая 17 (фиг. 3) является синусоидальной зависимостью между интенсивностью света I и углом α образованного плоскостями пропускания двумя линейными поляризаторами (закон Малюса I=0,5I0sin2α).
Так, в момент, когда Δα=0, а плоскость пропускания поляризатора 7 (фиг. 2) по отношению к плоскости поляризации поляризатора 2 составляет угол α=±45°, интенсивность света I=0,25I0, что на кривой 17 (фиг. 3) соответствует точке 18.
В результате воздействия продольного переменного магнитного поля соленоида 14 (фиг. 2) на исследуемый нефтепродукт 4 угол α изменяется дополнительно на величину Δα по закону
Figure 00000033
что на фиг. 3 отображено синусоидой 19.
Изменение Δα на максимальные величины ± Δαmax (фиг. 3, точки 20, 21) приводит к изменению интенсивности света I на величины I1 (точка 22) и I2 (точка 23). Из фиг. 3 видно, что за первый полупериод изменения Δα (кривая 19) интенсивность света I1 достигает в верхнем экстремуме максимума (точка 22)
Figure 00000034
а за второй полупериод изменения Δα интенсивность света I2 достигает в нижнем экстремуме минимума (точка 23)
Figure 00000035
Разность интенсивностей света ΔI=I1-I2 (размах кривой 24) характеризует величину воздействия эффекта поворота плоскости поляризации Δαmax на общий уровень интенсивности света Iε=I1+I2, который принимаем за нормированный. Следовательно, величину воздействия Δαmax можно найти из отношения:
Figure 00000036
Обычно: Δαmax≤3°.
Тогда
Figure 00000037
Фотоприемник 8 (фиг. 2) и усилитель электронного блока 9 работают в линейном режиме. Поэтому на выходе усилителя получают электрические сигналы, пропорциональные интенсивности света в виде переменной составляющей
Figure 00000038
и постоянной составляющей
Figure 00000039
.
В электронном блоке 9, с помощью программируемого алгоритма, находят амплитуды переменной составляющей сигнала
Figure 00000040
и постоянной составляющей
Figure 00000041
, находят их отношение
Figure 00000042
определяют искомое воздействие продольного магнитного поля соленоида 11 на исследуемый продукт 4 (эффект Фарадея)
Figure 00000043
сравнивают его с известной ранее величиной, измеренной при тех же условиях, когда в той же кювете 3 длинной / находился химически чистый толуол и находят так называемый толуольный коэффициент
Figure 00000044
Затем определяют долю ароматических углеводородов в нефтепродукте Vap согласно линейного уравнения
Figure 00000045
где
Figure 00000046
, αтол - углы поворота плоскости поляризации света исследуемого нефтепродукта и толуола, измеренные в одинаковых условиях;
C, D - градуировочные коэффициенты;
Figure 00000047
- толуольный коэффициент.
Толуольный коэффициент для химически чистого толуола K=1 устанавливается один раз в процессе градуировки или поверки (если это необходимо) после заполнения кюветы 3 (фиг. 2) химически чистым толуолом.
Коэффициенты C и D уравнения (24) устанавливаются при настройке предлагаемого устройства в зависимости от известных добавленных примесей в нефтепродукт и внешних воздействий на него.
Предлагаемые способ и устройство позволяют экспрессно определять долю ароматических углеводородов в таких светлых нефтепродуктах, как бензины, керосины, что является их важной эксплуатационной характеристикой, регламентируемой ГОСТ P 51866-2002, ГОСТ 10227-86.
Предлагаемое устройство может быть портативным, переносным, что удобно для проведения экспрессных анализов моторных топлив, как в стационарных лабораториях, так и с помощью передвижных лабораторий контролирующих организаций.
ЛИТЕРАТУРНЫЕ ИСТОЧНИКИ
1. ГОСТ P 51941-2002. «Бензины. Газохроматографический метод определения ароматических углеводородов».
2. Николаев В.Ф. и др. Магнитооптический метод определения суммарного содержания ароматических углеводородов в светлых нефтепродуктах «Заводская лаборатория. Диагностика материалов» №16.2003. т. 69, с. 20-23
3. Способ определения суммарного содержания ароматических углеводородов в нефтяных фракциях и светлых нефтепродуктах. Патент РФ №2163717 от 26.06.2000 г.
4. Шеклифф У. Поляризованный свет Издательство «Мир», М. 1965.

Claims (12)

1. Способ экспрессной оценки доли ароматических углеводородов в светлых нефтепродуктах, при котором через нефтепродукт пропускают поляризованный свет, одновременно воздействуют на него магнитным полем, контролируют изменение состояния поляризации прошедшего через исследуемый продукт пучка света и по этому изменению определяют долю ароматических углеводородов, отличающийся тем, что на нефтепродукт воздействуют продольным магнитным полем, вектор напряженности
Figure 00000048
которого направлен вдоль распространения линейно поляризованного света, свет пропускают через нефтепродукт в прямом и обратном направлениях четное число раз, регистрируют угол поворота плоскости поляризации света αх (эффект Фарадея), сравнивают его с известной величиной угла поворота плоскости поляризации химически чистого толуола αтол., измеренного при тех же условиях напряженности магнитного поля и длины пути света в нефтепродукте, а затем определяют долю ароматических углеводородов в нефтепродукте Vap согласно линейного уравнения
V a p=C(αxтол.)+D=C KT+D,
где αх, αтол. - углы поворота плоскости поляризации света исследуемого нефтепродукта и толуола измеренные в одинаковых условиях;
C, D - тарировочные коэффициенты;
KTхтол. - толуольный коэффициент.
2. Устройство для экспрессной оценки доли ароматических углеводородов в светлых нефтепродуктах, содержащее источник света и установленные по ходу лучей первый линейный поляризатор, кювету с исследуемым нефтепродуктом, установленную в магнитном поле, второй поляризатор, плоскость пропускания которого составляет угол ±45° по отношению к плоскости пропускания первого поляризатора, фотоприемник и электронный блок, отличается тем, что кювета в виде стеклянной трубки с нефтепродуктом установлена внутри соленоида, который подключен к источнику, например, переменного тока, на одном торце кюветы закреплено отражающее свет устройство, например, плоскопараллельная пластинка с зеркальным покрытием, на другом - окно в виде тонкой призмы, полированное основание которой перпендикулярно стенкам кюветы, входная и выходные грани ее полированы и симметрично наклонены, образуют между собой ребро, совпадающее с диаметром кюветы, и составляют углы относительно ее основания
γ=arcsin{n0sin[0,5arctg(D/l)]},
где n0 - показатель преломления материала призм;
D - диаметр пучка света;
l - расстояние между торцами кюветы,
причем плоскость пропускания первого поляризатора совпадает или перпендикулярна главному сечению призмы.
3. Устройство для экспрессной оценки доли ароматических углеводородов в светлых нефтепродуктах по п. 2, отличающееся тем, что плоскопараллельная пластинка с зеркальным покрытием и призма выполнены из изотропного материала, показатель преломления которого близок среднеарифметической величине диапазона показателя преломления светлых нефтепродуктов, например, из стекла ЛК6 (nD=1,4706).
RU2016132736A 2016-08-08 2016-08-08 Способ экспрессной оценки доли ароматических углеводородов в светлых нефтепродуктах и устройство для его осуществления RU2660388C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016132736A RU2660388C2 (ru) 2016-08-08 2016-08-08 Способ экспрессной оценки доли ароматических углеводородов в светлых нефтепродуктах и устройство для его осуществления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016132736A RU2660388C2 (ru) 2016-08-08 2016-08-08 Способ экспрессной оценки доли ароматических углеводородов в светлых нефтепродуктах и устройство для его осуществления

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2016132736A RU2016132736A (ru) 2018-02-13
RU2660388C2 true RU2660388C2 (ru) 2018-07-06

Family

ID=61227601

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016132736A RU2660388C2 (ru) 2016-08-08 2016-08-08 Способ экспрессной оценки доли ароматических углеводородов в светлых нефтепродуктах и устройство для его осуществления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2660388C2 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6275776B1 (en) * 1999-03-03 2001-08-14 Phillips Petroleum Company Method for characterizing residual crude oil and petroleum fractions
RU2308021C1 (ru) * 2006-04-27 2007-10-10 Институт органической и физической химии им. А.Е. Арбузова Казанского научного центра РАН (ИОФХ им. А.Е. Арбузова КазНЦ РАН) Устройство для измерения оптической активности и двойного лучепреломления, наведенного магнитным или электрическим полем в светлых нефтепродуктах
RU2325630C1 (ru) * 2006-10-05 2008-05-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральное конструкторское бюро "ФОТОН" Способ измерения концентрации оптически активных веществ в мутных растворах и устройство для его осуществления
US20110267603A1 (en) * 2004-03-15 2011-11-03 Andrew Mark Shaw Fluid Monitoring Apparatus and Methods
RU2012134867A (ru) * 2012-08-14 2014-02-20 Открытое акционерное общество "Центральное конструкторское бюро "Фотон" Способ экспрессной оценки качества моторных топлив и устройство для его осуществления

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6275776B1 (en) * 1999-03-03 2001-08-14 Phillips Petroleum Company Method for characterizing residual crude oil and petroleum fractions
US20110267603A1 (en) * 2004-03-15 2011-11-03 Andrew Mark Shaw Fluid Monitoring Apparatus and Methods
RU2308021C1 (ru) * 2006-04-27 2007-10-10 Институт органической и физической химии им. А.Е. Арбузова Казанского научного центра РАН (ИОФХ им. А.Е. Арбузова КазНЦ РАН) Устройство для измерения оптической активности и двойного лучепреломления, наведенного магнитным или электрическим полем в светлых нефтепродуктах
RU2325630C1 (ru) * 2006-10-05 2008-05-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральное конструкторское бюро "ФОТОН" Способ измерения концентрации оптически активных веществ в мутных растворах и устройство для его осуществления
RU2012134867A (ru) * 2012-08-14 2014-02-20 Открытое акционерное общество "Центральное конструкторское бюро "Фотон" Способ экспрессной оценки качества моторных топлив и устройство для его осуществления
RU2532638C2 (ru) * 2012-08-14 2014-11-10 Открытое акционерное общество "Швабе - Технологическая лаборатория" Способ экспрессной оценки качества моторных топлив и устройство для его осуществления

Also Published As

Publication number Publication date
RU2016132736A (ru) 2018-02-13

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3183763A (en) Polarization analyzers for optical systems employing polarized light
CN109115690B (zh) 实时偏振敏感的太赫兹时域椭偏仪及光学常数测量方法
JP2001356072A (ja) プレチルト角検出方法及び検出装置
US4272195A (en) Method and apparatus for determining the wavelength of light
US3797940A (en) Refractometer with displacement measured polarimetrically
Abbate et al. Optical characterization of liquid crystals by combined ellipsometry and half-leaky-guided-mode spectroscopy in the visible-near infrared range
RU2660388C2 (ru) Способ экспрессной оценки доли ароматических углеводородов в светлых нефтепродуктах и устройство для его осуществления
Yang et al. Fully leaky guided wave determination of the polar anchoring energy of a homogeneously aligned nematic liquid crystal
CN208847653U (zh) 一种实时偏振敏感的太赫兹时域椭偏仪
RU2648014C1 (ru) Поляриметр для измерения постоянной верде прозрачных веществ
Blinov et al. Curvature oscillations and linear electro-optical effect in a surface layer of a nematic liquid crystal
EP0144115B1 (en) An ellipsometer
US20060139639A1 (en) Apparatus and method for measuring phase retardation
RU2730040C1 (ru) Поляриметр погружной для контроля доли ароматических углеводородов в светлых нефтепродуктах
RU2680861C1 (ru) Поляриметр погружной для контроля доли ароматических углеводородов в светлых нефтепродуктах
Tanaka et al. Renormalized ellipsometry for determining the anisotropic refractive indices of nematic liquid crystals
Thurston et al. Shear wave propagation in a birefringent viscoelastic medium
RU2308021C1 (ru) Устройство для измерения оптической активности и двойного лучепреломления, наведенного магнитным или электрическим полем в светлых нефтепродуктах
Becker et al. Sensitive and selective polarimeter for application in crystal optics
Karabegov Metrological and technical characteristics of total internal reflection refractometers
Shopa et al. Application of two-dimensional intensity maps in high-accuracy polarimetry
Tkachenko et al. High accuracy optical characterization of anisotropic liquids by merging standard techniques
Pen’kovskiĭ et al. New optical methods and devices for analyzing the quality of motor fuels
Kutsenko et al. Polarization-optical study of the magneto-optical characteristics of petroleum products
Eidner et al. Determination of the surface anchoring energy of a nematic liquid crystal by polarization azimuth measurement