SU1548721A1 - Люминесцентный газоанализатор - Google Patents

Люминесцентный газоанализатор Download PDF

Info

Publication number
SU1548721A1
SU1548721A1 SU884398229A SU4398229A SU1548721A1 SU 1548721 A1 SU1548721 A1 SU 1548721A1 SU 884398229 A SU884398229 A SU 884398229A SU 4398229 A SU4398229 A SU 4398229A SU 1548721 A1 SU1548721 A1 SU 1548721A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
luminescent
source
gas
processing unit
working
Prior art date
Application number
SU884398229A
Other languages
English (en)
Inventor
Надежда Трофимовна Герасименко
Леонид Маркович Мосенкис
Юрий Марьянович Остапишин
Юрий Лукич Пилипчук
Original Assignee
Всесоюзный научно-исследовательский институт аналитического приборостроения
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 Всесоюзный научно-исследовательский институт аналитического приборостроения filed Critical Всесоюзный научно-исследовательский институт аналитического приборостроения
Priority to SU884398229A priority Critical patent/SU1548721A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU1548721A1 publication Critical patent/SU1548721A1/ru

Links

Landscapes

  • Investigating, Analyzing Materials By Fluorescence Or Luminescence (AREA)

Abstract

Изобретение относитс  к аналитическому приборостроению, конкретно к люминесцентным газоанализаторам парамагнитных газов. Целью изобретени   вл етс  повышение чувствительности и стабильность измерений. Люминесцентный газоанализатор содержит источник возбуждающего излучени , проточную кювету с анализируемым газом, рабочий и установленный в герметичной кювете сравнительный люминесцентные чувствительные элементы, светофильтр, фотоприемник и блок обработки сигналов. Рабочий люминесцентный чувствительный элемент и герметична  кювета укреплены на обтюраторе, установленном в проточной кювете, источник возбуждающего излучени  выполнен в виде электролюминесцентного конденсатора и между выходом фотоприемника и входом блока обработки сигналов подключен узкополосный усилитель с максимумом полосы пропускани  на частоте напр жени  питани  электролюминесцентного конденсатора. 1 ил.

Description

Изобретение относитс  к аналити- ческому приборостроению, а именно к люминесцентным газоанализаторам парамагнитных газов.
Цель изобретени  - повышение чувствительности и стабильность газоанализатора о
На чертеже изображена структурна  схема газоанализатора.
Газоанализатор содержит источник 1 переменного напр жени  питани  электролюминесцентного конденсатора, источник возбуждающего излучени  в виде электролюминесцентного конденсатора 2, проточную кювету 3 с анализируемым газом, установленный в проточной кювете обтюратор 4, укрепленные на обтюраторе рабочий люминесцентный чувствительный элемент 5 и герметична  кювета 6 со сравнительным люминесцентным чувствительным элементом 7 (герметична  кювета заполнена азотом или др. газом известного состава), светофильтр 8, фотоприемник 9, узкополосный усилитель 10 с максимумом полосы пропускани  на частоте напр жени  питани  электролюминесцентного конденсатора , блок 11 обработки сигналов, измерительный прибор 12.
Газоанализатор работает следующим образом.
Напр жение электропитани  от источника 1 возбуждает люминесцентное
Јь
00
в
излучение электролюминесцентного конденсатора 2. Люминесцентное излучение электролюминесцентного конденсатора 2 модулировано частотой напр жени  электропитани . Вращающийс  внутри проточной кюветы 3 обтюратор 4 поочередно вводит в оптический канал рабочий люминесцентный чувствительный элемент 5 и сравнительный люминесцентный чувствительный элемент 7, расположенный в герметичной кювете 6.
Люминофор рабочего элемента 5 во врем  нахождени  в оптическом канале возбуждаетс  излучением электролюминесцентного конденсатора 2 и взаимодействует с парамагнитным газом, содержащимс  в анализируемой газовой смеси. Через светофильтр 8 на фотоприемник 9 поступает излучение, модулированное частотой источника 1 напр жени  питани .
Амплитуда интенсивности излучени  зависит от концентрации парамагнитного газа в анализируемой смеси.
Люминофор сравнительного элемента 7 во врем  нахождени  в оптическом канале возбуждаетс  излучением конденсатора 2 и создает опорный сигнал, который также модулирован частотой источника 1 напр жени  питани .
Светофильтр 8 не поступает на фотоприемник возбуждающее излучение электролюминесцентного конденсатора. Узкополосный усилитель пропускает полезный сигнал, модулированный напр жением питани , на вход блока 11 обработки сигналов. Полученный в результате обработки сигнал измер етс  выходным прибором 12.
Крепление рабочего люминесцентного чувствительного элемента и герметичной кюветы на обтюраторе, установленном внутри проточной кюветы, повышает чувствительность газоанализатора за счет увеличени  облучаемой площади чувствительного сло  фотоприемника в 2 раза. Выигрыш в
487214
чувствительности особенно эффективен при малом отношении сигнал : шум фотоприемника.
Одновременно повышаетс  стабиль- - ность газоанализатора вследствие уменьшени  вли ни  нестабильности
источника возбуждающего излучени , i
Выполнение источника возбуждаю10 щего излучени  в виде электролюминесцентного конденсатора и подключение между фотоприемником и блоком обработки сигналов узкополосного усилител  с максимумом полосы пропускани 
15 на частоте напр жени  питани  электролюминесцентного конденсатора дополнительно повышает чувствительность вследствие повышени  селекции полезного сигнала из шумов фотопри20 емника (селекци  выполн етс  на несущей частоте, равной частоте питани  электролюминесцентного конденсатора).
0
5
0
5

Claims (1)

  1. Формула изобретени 
    Люминесцентный газоанализатор, содержащий источник возбуждающего излучени , проточную кювету с анализируемым газом, рабочий и установленный в герметичной кювете сравнительный люминесцентные чувствительные элементы, светофильтр, установленный на выходах кювет и перец фотоприемником , и блок обработки сигналов, выход которого св зан с выходом фотоприемника , отличающийс  тем, что, с целью повышени  чувствительности и стабильности измерений, рабочий люминесцентный чувствительный элемент и герметична  кювета укреплены на обтюраторе, установленном в проточной кювете, источник возбуждающего излучени  выполнен в виде электролюминесцентного конденсатора и между выходом фотоприемника и входом блока обработки сигналов подключен узкополосный усилитель с макси- кумом полосы пропускани  на частоте напр жени  питани  элек ролюминес- центного конденсатора.
    0 /xff/ газа
    Г
    ffxffffettja
SU884398229A 1988-03-28 1988-03-28 Люминесцентный газоанализатор SU1548721A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU884398229A SU1548721A1 (ru) 1988-03-28 1988-03-28 Люминесцентный газоанализатор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU884398229A SU1548721A1 (ru) 1988-03-28 1988-03-28 Люминесцентный газоанализатор

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1548721A1 true SU1548721A1 (ru) 1990-03-07

Family

ID=21363746

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU884398229A SU1548721A1 (ru) 1988-03-28 1988-03-28 Люминесцентный газоанализатор

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1548721A1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Патент DE № 2823318, кл. G 01 N 2.1/52, 1979. Авторское свидетельство СССР № 1065746, кл. 3 01 N 21/64, 1984. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Parker et al. Correction of fluorescence spectra and measurement of fluorescence quantum efficiency
Schreiber et al. Measuring P700 absorbance changes around 830 nm with a new type of pulse modulation system
Dewey et al. Acoustic amplifier for detection of atmospheric pollutants
US5460971A (en) Sensor apparatus and analytical method
US4437772A (en) Luminescent decay time techniques for temperature measurement
US7084409B1 (en) Sensing device and method for measuring emission time delay during irradiation of targeted samples utilizing variable phase tracking
Turner An Absolute Spectrofluorometer: A new instrument has been developed for simple determinations of absolute fluorescence spectra.
US5621522A (en) Fiber optic probe for determination of trace levels of organic pollutants using Raman spectroscopy
Vigny et al. A spectrophotofluorometer for measuring very weak fluorescences from biological molecules
Ray et al. Fast chemiluminescent method for measurement of ambient ozone
US3825345A (en) Method of and apparatus for use in measuring the particle size distribution and/or the concentration of particles in suspension in a gaseous dispersing medium
US3899252A (en) Ndir gas analyzer based on absorption modulation ratios for known and unknown samples
Catherall et al. Determination of absolute chemiluminescence quantum yields for reactions of bis‐(pentachlorophenyl) oxalate, hydrogen peroxide and fluorescent compounds
CA1082594A (en) Signalling the start of a chemical reaction by tagging substance
Wirth et al. Two-photon excited molecular fluorescence in optically dense media
Cundall et al. A fully compensated versatile spectrofluorimeter
SU1548721A1 (ru) Люминесцентный газоанализатор
Sauda et al. High-performance liquid chromatographic detector based on near-infrared semiconductor laser fluorimetry
GB1245513A (en) Improvements in or relating to spectroscopy
Ateşl et al. Determination of the absolute quantum efficiency of the luminescence of crystalline anthracene and of meso–dimeso derivatives using photoacoustic spectroscopy
JPH07503791A (ja) 流体のモニタリング
US4775237A (en) Electro-optical detection system
Iwata et al. Photon-counting phase-modulation fluorometer
EP0711992B1 (en) Method of determination of a fluorescent substance, and a method of assay of an enzyme activity
CN107389640A (zh) 两点积分式荧光寿命快速检测系统