RU2796124C2 - Устройство для определения размеров наночастиц в турбулентном воздушном потоке в зависимости от влияния изменений их общей концентрации - Google Patents

Устройство для определения размеров наночастиц в турбулентном воздушном потоке в зависимости от влияния изменений их общей концентрации Download PDF

Info

Publication number
RU2796124C2
RU2796124C2 RU2022121133A RU2022121133A RU2796124C2 RU 2796124 C2 RU2796124 C2 RU 2796124C2 RU 2022121133 A RU2022121133 A RU 2022121133A RU 2022121133 A RU2022121133 A RU 2022121133A RU 2796124 C2 RU2796124 C2 RU 2796124C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
size
nanoparticles
volume
changes
determining
Prior art date
Application number
RU2022121133A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2022121133A (ru
Inventor
Фаниль Фаргатович Хабибуллин
Андрей Вячеславович Курангышев
Марат Рауфович Фаизов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева - КАИ"
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева - КАИ" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева - КАИ"
Publication of RU2022121133A publication Critical patent/RU2022121133A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2796124C2 publication Critical patent/RU2796124C2/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к области оптики, в частности к оптическим, диагностическим и контрольно-измерительным приборам, предназначенным для измерения распределения концентрации и размеров несферических частиц в жидкостях и газах, и может быть применена в технологических комплексах контроля размеров нанопорошков при их производстве, при разработке новых технологий получения нанодисперсных веществ, для измерения размеров взвешенных в биологических жидкостях биополимерных частиц, фармпрепаратов и других субмикронных биологических объектах. Устройство содержит лазер с оптическим трактом для транспортировки лазерного излучения, объем с исследуемой средой, линзы, фотодетекторы, расположенные в плоскости рассеяния. Дополнительно оно содержит пару коллиматоров, светоделитель, диафрагму, ирисовые диафрагмы. Причем фотодетекторы, расположенные в плоскости рассеяния, установлены под углами 20-75° к объему с исследуемой средой. Технический результат заключается в расширении функциональных возможностей устройства с одновременным повышением точности измерений. 2 ил.

Description

Изобретение относится к области оптики, в частности к оптическим, диагностическим и контрольно-измерительным приборам, предназначенным для измерения распределения концентрации и размеров несферических частиц в жидкостях и газах, а также к области биологии и медицины и может быть применена в технологических комплексах контроля размеров нанопорошков при их производстве, при разработке новых технологий получения нанодисперсных веществ, для измерения размеров взвешенных в биологических жидкостях биополимерных частиц, фармпрепаратов и других субмикронных биологических объектах. Например, для измерения характерного размера субмикронных частиц оксида алюминия в ограниченном диапазоне размеров 300…800 нм.
Известен «Способ и устройство для определения количества субмикронных частиц», (патент RU №2037806, МПК G01N 15/14), в которых используют расчет отношения интенсивностей рассеяния света дисперсной средой под разными углами на одной длине волны, где луч света на длине волны λ1, испускаемый источником, просвечивает измерительный объем V. Фотодетекторы, расположенные в различных угловых направлениях относительно главной оси распространения зондирующего излучения, собирают информацию о величине интенсивностей рассеяния I1 и I2 соответственно. Далее отношение полученных сигналов с выходов детекторов при различных размерах частиц обрабатывается с целью получения информации о среднем размере частиц. Также нередко в основе устройств использован расчет отношения интенсивностей рассеяния света на разных длинах волн, принятых под определенными углами, где наблюдение за рассеянным светом происходит на разных длинах волн λ1 и λ2 под определенными углами.
В существующих установках на основе устройств, использующих метод расчета отношения интенсивностей рассеянного излучения с разными поляризационными составляющими интенсивности на одной длине волны под определенными углами, где луч света, испускаемый источником, просвечивает измерительный объем V. Рассеянное излучение принимается фотоприемником через оптическую поляризационную систему, например, призма Глана или другой анализатор поляризации. Излучение, рассеянное частицами из измерительного объема, приобретает дополнительные составляющие поляризации в зависимости от параметров дисперсной среды, например, характерного размера.
Однако, недостатком данных устройств является невозможность их для определения размеров наночастиц с разными толщинами оболочек в условиях влияния изменений общий концентрации их в потоке.
Наиболее близким по технической сущности и взятым в качестве прототипа является «Устройство для измерения распределения размеров и концентраций несферических наночастиц в жидкостях и газах» (Патент RU 84548, МПК G01J 9/02, В82В 1/00). В результате анализа прототипа было выявлено, что у устройства при определении распределения концентрации и размеров несферических наночастиц в жидкостях и газах, содержащее лазер с оптическим трактом для транспортировки лазерного излучения, на пути которого установлена рабочая кювета с исследуемой средой, у противоположного выхода из которой установлен светопоглощающий экран, и фотоприемное устройство для регистрации рассеянного на наночастицах излучения с узлом предварительной обработки сигналов содержит фотоприемник, расположенный в плоскости рассеяния и фотоприемник, расположенный перпендикулярно плоскости рассеяния, относительно падающего луча лазера.
Недостатком данного технического решения является конструктивные особенности расположения фотоприемников по абсолютному перпендикуляру между собой, который может быть в динамике отклонен, что приводит к погрешности измерения, то есть снижению точности измерения, невозможности измерения толщины оболочки наночастиц в условиях влияния изменений общий концентрации их в потоке движущихся частиц, что в целом снижает функциональные возможности устройства.
Техническим результатом изобретения является расширение функциональных возможностей устройства с одновременным повышением точности измерений.
Технический результат достигается тем, что в устройстве для определения размеров наночастиц в зависимости от изменений влияния общей концентрации частиц, содержащем лазер с оптическим трактом для транспортировки лазерного излучения, объем с исследуемой средой, линзы, фотодетекторы, расположенные в плоскости рассеяния, согласно которому, введены пара коллиматоров, светоделитель, диафрагма, ирисовые диафрагмы, причем фотодетекторы, расположенные в плоскости рассеяния установлены под углами 20-75° к объему с исследуемой средой, с возможностью определения толщины оболочки и среднего размера наночастиц непосредственно в потоке движущихся частиц, при этом устраняя влияние изменений концентрации наночастиц, а также нестабильность интенсивности излучения их.
Предложенное изобретение «Устройства для определения размеров наночастиц в зависимости от влияния изменений их общей концентрации» благодаря конструктивной особенности, установки фотодетекторов под углами 20-75° к объему исследуемой среды (кювету) позволяет устранить влияние изменений концентрации наночастиц и нестабильной интенсивности источника излучения непосредственно в потоке движущихся наночастиц на результаты измерений среднего размера наночастиц и толщины оболочки, тем самым расширяя функциональные возможности устройства с одновременным повышением точности измерения.
Для пояснения технической сущности рассмотрим чертежи:
фиг. 1 - схема устройства;
фиг. 2 - 3D модель устройства.
Устройство состоит из твердотельного лазера 1 с оптическим трактом для транспортировки лазерного излучения, коллиматоров 2, светоделителя 3, диафрагмы 4, опорного канала 5, оптической цилиндрической кюветы 6 с исследуемой средой, фото детекторов ФЭУ 7, ирисовых диафрагм 8, линз 9.
Устройство для определения размеров наночастиц в турбулентном воздушном потоке с учетом влияния изменений общей концентрации частиц (фиг. 1) содержит твердотельный лазер 1, после которого в направлении излучения луча расположено два коллиматора 2. После коллиматора луч проходит через светоделитель 3, расположенный на пересечении луча и опорным каналом 5. Луч после светоделителя 3 проходит через диафрагму 4 в кювет, при этом диафрагма расположена на расстоянии 200 мм от кювета. Также в направлении кюветы 6 расположены фотодетекторы 7 под углами 20-75°, к которым на расстоянии 5-10 мм расположены ирисовые диафрагмы 8 с отверстием 15-20 мм. От ирисовых диафрагм 8 на расстоянии 2F (120 мм) линзы 9. Размер линз 9 со стороны фотодетекторов 7 в диаметре равно 29 мм, а со стороны кюветы - диаметр линз равен 12 мм. В свою очередь линзы 9 находятся от кюветы 6 на расстоянии равном расстоянию между фото детекторами 7 и линзами 9, соответственно равным 2F (120 мм).
Устройство работает следующим образом:
Твердотельный лазер 1 излучает луч, который через коллиматор 2 проходит к светоделителю 3, который разделяет основное излучение в сторону исследуемых частиц, а часть на опорный канал 5 для устранения нестабильности интенсивности излучения лазера. Основное излучение, прошедшее через светоделитель 3 и диафрагму 4, облучает фиксированный объем частиц, находящихся в кювете 6. В свою очередь, облученные частицы начинают рассеивать свет в различных направлениях с разной интенсивностью. Поскольку интенсивность рассеянного света наночастицами находится в линейной зависимости с количеством рассеивающих свет частиц согласно теории Ми (Борн), то используя практическую комбинацию из двух фотоприемников 7, которые расположены под углами 20-75° к объему (кювету) с исследуемой средой (наночастицами) принимают сигнал с информацией о величине интенсивностей рассеяния I1 и I2 соответственно через ирисовые диафрагмы 8 и линзы 9 на различных угловых направлениях, после чего отношение полученных сигналов с выходов фотодетекторов 7 при различных размерах и толщин оболочек наночастиц обрабатывается и определяется средний размер исследуемых наночастиц и толщины оболочек их несмотря на влияние изменений концентрации частиц в турбулентном потоке движущихся частиц исследуемого объекта, что расширяет функциональные возможности устройства.
По своим технико-экономическим преимуществам по сравнению с известными аналогами предлагаемое устройство благодаря конструктивным особенностям позволяет определить толщину оболочки и средний размер наночастиц порядка 100 нм, непосредственно в потоке движущихся частиц, при этом благодаря установке фотодетекторов под углами 20-75° к объему с исследуемой средой появляется возможность устранения влияния изменений концентрации частиц и нестабильной интенсивности источника излучения и получить результаты измерений среднего размера частиц и толщины оболочки, тем самым повышая точность измерений, а в целом расширяя функциональные возможности устройства.

Claims (1)

  1. Устройство для определения размеров наночастиц в жидкости, содержащее лазер с оптическим трактом для транспортировки лазерного излучения, объем с исследуемой средой, линзы, фотодетекторы, расположенные в плоскости рассеяния, отличающееся тем, что введены пара коллиматоров, светоделитель, диафрагма, ирисовые диафрагмы, причем фотодетекторы, расположенные в плоскости рассеяния, установлены под углами 20-75° к объему с исследуемой средой.
RU2022121133A 2020-11-03 Устройство для определения размеров наночастиц в турбулентном воздушном потоке в зависимости от влияния изменений их общей концентрации RU2796124C2 (ru)

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2022121133A RU2022121133A (ru) 2022-09-16
RU2796124C2 true RU2796124C2 (ru) 2023-05-17

Family

ID=

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU224463U1 (ru) * 2024-02-13 2024-03-26 Акционерное общество "Севералмаз" Модульное устройство для определения содержания взвешенных частиц в коллоидных системах

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1121603A1 (ru) * 1981-04-06 1984-10-30 Казанский Ордена Трудового Красного Знамени Авиационный Институт Им.А.Н.Туполева Фотоэлектрический счетчик аэрозольных частиц
RU2037806C1 (ru) * 1992-06-30 1995-06-19 Физико-энергетический институт Способ определения количества субмикронных частиц, взвешенных в прозрачных жидкостях, и устройство для его осуществления
RU84548U1 (ru) * 2009-03-19 2009-07-10 Общество С Ограниченной Ответственностью "Лаборатория Оптико-Электронных Приборов" Устройство для измерения распределения размеров и концентраций несферических наночастиц в жидкостях и газах
RU2525605C2 (ru) * 2012-10-26 2014-08-20 Вячеслав Геннадьевич Певгов Способ и устройство для оптического измерения распределения размеров и концентраций дисперсных частиц в жидкостях и газах с использованием одноэлементных и матричных фотоприемников лазерного излучения

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1121603A1 (ru) * 1981-04-06 1984-10-30 Казанский Ордена Трудового Красного Знамени Авиационный Институт Им.А.Н.Туполева Фотоэлектрический счетчик аэрозольных частиц
RU2037806C1 (ru) * 1992-06-30 1995-06-19 Физико-энергетический институт Способ определения количества субмикронных частиц, взвешенных в прозрачных жидкостях, и устройство для его осуществления
RU84548U1 (ru) * 2009-03-19 2009-07-10 Общество С Ограниченной Ответственностью "Лаборатория Оптико-Электронных Приборов" Устройство для измерения распределения размеров и концентраций несферических наночастиц в жидкостях и газах
RU2525605C2 (ru) * 2012-10-26 2014-08-20 Вячеслав Геннадьевич Певгов Способ и устройство для оптического измерения распределения размеров и концентраций дисперсных частиц в жидкостях и газах с использованием одноэлементных и матричных фотоприемников лазерного излучения

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU224463U1 (ru) * 2024-02-13 2024-03-26 Акционерное общество "Севералмаз" Модульное устройство для определения содержания взвешенных частиц в коллоидных системах

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP2763770B2 (ja) 光散乱特性の測定方法
US5194909A (en) Apparatus and method for measuring volume and hemoglobin concentration of red blood cells
US3612689A (en) Suspended particle concentration determination using polarized light
Phillies Experimental demonstration of multiple-scattering suppression in quasielastic-light-scattering spectroscopy by homodyne coincidence techniques
US20070155017A1 (en) Method and apparatus for characterizing solutions of small 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
US3873204A (en) Optical extinction photoanalysis apparatus for small particles
US4565446A (en) Scattering cells
US8976353B2 (en) Multiwell plate lid for improved optical measurements
JPH0141934B2 (ru)
US4737648A (en) Apparatus for detecting fibrous particle sizes by detecting scattered light at different angles
US11733149B2 (en) Monitor for environmental particulate matter size, concentration, and complex index of refraction
WO2009067043A1 (fr) Procédé de mesure des dimensions de particules dans un liquide et dispositif de mise en oeuvre
US20040016686A1 (en) Absolute measurement centrifuge
US6104491A (en) System for determining small particle size distribution in high particle concentrations
US5572321A (en) Detector for measuring the luminous intensity scattered by thin films of colloidal media
CN105092444A (zh) 纳米颗粒浓度及几何特征量联合分布的测量方法
JP7269379B2 (ja) 流体中の粒子の存在を検出するシステムおよび方法
RU2796124C2 (ru) Устройство для определения размеров наночастиц в турбулентном воздушном потоке в зависимости от влияния изменений их общей концентрации
McMillin et al. Particle sizing in non-dilute dispersions using diffusing wave spectroscopy with multiple optical path lengths
JPS6236542A (ja) 粒子解析装置
Ketkova et al. 3D laser ultramicroscopy: A method for nondestructive characterization of micro-and nanoinclusions in high-purity materials for fiber and power optics
JPH0486546A (ja) 検体検査装置
US4240753A (en) Method for the quantitative determination of turbidities, especially of immune reactions
US3630621A (en) Measurement of visibility through a fluid using polarized light