SU960543A1 - Material determination of substance concentration in transparent solutions - Google Patents

Material determination of substance concentration in transparent solutions Download PDF

Info

Publication number
SU960543A1
SU960543A1 SU762374222A SU2374222A SU960543A1 SU 960543 A1 SU960543 A1 SU 960543A1 SU 762374222 A SU762374222 A SU 762374222A SU 2374222 A SU2374222 A SU 2374222A SU 960543 A1 SU960543 A1 SU 960543A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
signal
transparent solutions
substance concentration
pulsed
comparison signal
Prior art date
Application number
SU762374222A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Павел Николаевич Цуканов
Юрий Михайлович Кутев
Ирина Борисовна Полякова
Original Assignee
Ленинградский Филиал Всесоюзного Научно-Исследовательского Института Медицинского 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 Ленинградский Филиал Всесоюзного Научно-Исследовательского Института Медицинского Приборостроения filed Critical Ленинградский Филиал Всесоюзного Научно-Исследовательского Института Медицинского Приборостроения
Priority to SU762374222A priority Critical patent/SU960543A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU960543A1 publication Critical patent/SU960543A1/en

Links

Landscapes

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

Description

1-: Изобрегение огносигсй к импульсной фогомегрии,дл  биохимических, физикохимических и других исследований, а именно к мегодам измерени  концентрации веществ. Известен способ измерени  концентрации веществ в прозрачных растворах с помощью двухканального анализатора с импульсным источником излучени  и с получением рабочего сигнала и сигнала сравнени . Поток излучени , согласно этому способу, раздел етс  на два пучк один из которых проходит через исследуемый раствор и попадает на фотоприемник . Другой пучок проходит по каналу сравнени  и попадает на второй фотопри емник СI -j. Однако данный способ дает значительную величину погрешности измерени св занную с необходимостью использова ни  пары, идентичных фотоприемников, что проводит к снижению надежности и удорожанию устройств, с помощью которых реализован этот способ. 1Дель изобретени  - повышение точное ти.. Поставленна  цель достигаетс  с помощью двухканального анализатора с импульсным источником излучени , и с измерением рабочего сигнала и сигнала сравнени , причем в качестве сигнала сравнени  используют разр дный гок импульсного источника света. На чертеже изображено устройство, реализующее предложенный способ. Устройство содержит импульсный источник I излучени , излучение от которого проходит через .оптическую систему 2, кювету 3 с исследуемым раствором и падает на фотоприёмник 4, сигнал с которого поступает на блок 5 обработки сигналов. Блок 6, включенный в цепь источника I, преобразует разр дный гок источника в импульс напр жени , который поступает в блок 5.Результирующий сигнал с блока 5 поступает на индикаторное устройство 7. Питание и управление работой источника I осущесгвл егс  блоком 8 питани  и управлени .1-: The isobregnation of fires to pulsed phomomegria, for biochemical, physicochemical and other studies, namely, for measuring the concentration of substances. There is a method of measuring the concentration of substances in clear solutions using a two-channel analyzer with a pulsed radiation source and to produce a working signal and a comparison signal. The radiation flux, according to this method, is divided into two beams, one of which passes through the test solution and enters the photodetector. Another beam passes through the comparison channel and falls on the second photodetector CI -j. However, this method gives a significant amount of measurement error associated with the need to use a pair of identical photodetectors, which leads to a decrease in the reliability and cost of the devices with which this method is implemented. The purpose of the invention is to increase the exact type. The goal is achieved using a two-channel analyzer with a pulsed radiation source, and with the measurement of the working signal and the comparison signal, with the discharge signal of the pulsed light source being used as the comparison signal. The drawing shows a device that implements the proposed method. The device contains a pulsed source of radiation I, the radiation from which passes through the optical system 2, the cuvette 3 with the test solution and falls on the photodetector 4, the signal from which is fed to the signal processing unit 5. Block 6, included in the source I circuit, converts the bit discharge source to a voltage pulse, which is fed to block 5. The resulting signal from block 5 is fed to the indicating device 7. Power supply and operation control of the source I is realized by power supply and control unit 8.

Измерение концентрации веществ в прозрачных растворах, согласно предлагаеМоКгу способу, осуществл етс  следующим образом.The measurement of the concentration of substances in clear solutions, according to the proposed method, is carried out as follows.

При вспышке импульсного источника 1 излучени  поток излучени  через оптическую систему-2 направл етс  в кювету 3 с исследуемым раствором, С выхода кюветы 3 поток, ослабленный за счет поглощени  в растворе, попадает на фотоприемшпс 4, на выходе которого по вл етс  импульс напр жени , представл ющий собой рабочий сигнал. Одновременно блок 6 преобразует разр дный ГОК импульсного источника в импульс напр жени , амплитуда которого пропорциональна интенсивности вспышки (сигнал сравнени ). Рабочий сигнал и сигнал сравнени , поступают в блок 5 обработки сигналов, который выдает результат на индикагорное усгройсгво 7.In the flash of a pulsed radiation source 1, the radiation flux through the optical system-2 is directed to the cuvette 3 with the test solution. representing a working signal. At the same time, unit 6 converts the discharge GOK of the pulsed source into a voltage pulse whose amplitude is proportional to the intensity of the flash (the comparison signal). The operating signal and the comparison signal are fed to the signal processing unit 5, which outputs the result to the indication mountain 7.

Использование предлагаемого изобретени  увеличивает точность измерени  и позвол ет снизить размеры и стоимость устройств дл  измерени  концентрации веществ в прозрачных растворах.The use of the present invention increases the measurement accuracy and reduces the size and cost of devices for measuring the concentration of substances in clear solutions.

Фор-мула изобретени Formulas of the invention

Способ определени  концентрации веществ в прозрачных растворах с помощью двухканального анализатора с импульсным источником излучени  и с измерением рабочего сигнала и сигнала сравнени , о тличающийс  тем, что, с целью повышени  точности, в качестве сигнала сравнени  используют разр дный ток импульсного источника свега, The method of determining the concentration of substances in transparent solutions using a two-channel analyzer with a pulsed radiation source and measuring the working signal and the comparison signal, which is different from the fact that, in order to improve accuracy, the discharge current of the pulsed light source is used as a comparison signal,

Источники информации, прин тые во внимание при экспертизе.Sources of information taken into account in the examination.

I. Патент ВеликобпитйНии N 9О8896, кл. 4О (3)а, .рпублик.1959 (проготип).I. Great Britain Patent N 9O8896, cl. 4O (3) a, .publik.1959 (protype).

Claims (1)

Фор-мула изобретенияClaim 1° Способ определения концентрации веществ в прозрачных растворах с помощью двухканального анализатора с импульсным источником излучения и с измерением рабочего сигнала и сигнала сравнения,1 ° Method for determining the concentration of substances in transparent solutions using a two-channel analyzer with a pulsed radiation source and with the measurement of the working signal and the comparison signal, 15 отличающийся гем, что, с целью повышения точности, в качестве сигнала сравнения используют разрядный ток импульсного источника света.15 different gem, which, in order to improve accuracy, use the discharge current of a pulsed light source as a comparison signal. 20 Источники информации, принятые во внимание при экспертизе.20 Sources of information taken into account in the examination. 1. Патент Великобритании N° 908896, кл. 40 ( 3)а, опублик. 1959 (прототип).1. UK patent N ° 908896, cl. 40 (3) a, published. 1959 (prototype).
SU762374222A 1976-06-21 1976-06-21 Material determination of substance concentration in transparent solutions SU960543A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU762374222A SU960543A1 (en) 1976-06-21 1976-06-21 Material determination of substance concentration in transparent solutions

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU762374222A SU960543A1 (en) 1976-06-21 1976-06-21 Material determination of substance concentration in transparent solutions

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU960543A1 true SU960543A1 (en) 1982-09-23

Family

ID=20666260

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU762374222A SU960543A1 (en) 1976-06-21 1976-06-21 Material determination of substance concentration in transparent solutions

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU960543A1 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4118625A (en) Nephelometer having pulsed energy source
GB1523605A (en) Method and arrangement for measuring small gas concentrations
GB1485428A (en) Fluid analysers
DE3683097D1 (en) DEVICE FOR OPTICAL TURBIDITY MEASUREMENT OF GASES.
EP0121404B1 (en) A photometric light absorption measuring apparatus
SU960543A1 (en) Material determination of substance concentration in transparent solutions
US3970387A (en) Nondispersion, two beam, infrared gas analyzer
EP0285170A3 (en) Fluorescence analyzer
EP0105659B1 (en) Carbon monoxide detectors
DE3784206D1 (en) GAS ANALYZER.
JPS58193438A (en) Dual-wave length photometer type absorptiometer
SU1114150A1 (en) Double-channel gas analyzer
KR880010330A (en) Current measurement
CN221960029U (en) Laser oxygen detection system based on double absorption peaks
RU2012868C1 (en) Single-beam multichannel analyzer
CN219266086U (en) On-line gas analyzer, absorption spectroscopy analyzer, and fluorescence spectroscopy analyzer
GB2234061A (en) Water monitor
JPS56137140A (en) Optical measuring method of blood coagulation
JPS5679238A (en) Detector for trace of blood
SU1536525A1 (en) Device for determining high voltage at x-ray tube
SU1509619A1 (en) Device for photoelectrical analysis of concentration of mechanical impurities in lubricant-coolants
GB1128446A (en) Measurement of turbidity of fluids
SU919475A1 (en) Optical device for measuring concentration of nitrogen in atmosphere
SU1318861A1 (en) Method and apparatus for determining solid phase concentration in coal pulp at output of radial thickener
JPH0263184B2 (en)