Способ измерения показателя поглощения текучих сред

 

СПОСОБ HBNEPEHHH ПОКАЗАТЕЛЯ ПОГЛОЩЕНИЯ ТЕКУЧИХ СРЕД, включающий пропускание электромагнитной волны через слой исследуемой текучей среды, модуляцию этой электромагнитной волны по амплитуде путем периодического изменения толщины слоя исследуемой среды и определение показателя поглощения текучей среды, отличающийся тем, что, с целью расширения возможных областей применения и пошлшения чувствительности измерений, электромагнитную волну дополнительно пропускают через слой эталонной среды, а модуляцию ( осуществляют одновременным изменением толщин слоев исследуемой и эталонной сред таким образом, что суммарная толщина указанных сред постоянна, по глубине амплитудной модуляции электромагнитной волны определяют разность показателей поглощения исследуемойи эталонной сред, по которой с учетом известного, показателя поглощения эталонной среды определяСП ют показатель поглощения исследуемой средам

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИК

0Ю (11):

3(50 G 01 N 21/59

ГОСУДАРСТИЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 3594959/18-25 (22) 28.03.83 (46) 23.06.84. Бюл. 9 23 (72) В.H.Ïoäàèâàëîâ, И.Ji.Ñåìåíîâ и Е.A.Âèíîãðàäoâ (53) 535.24(088.8) (56) 1 ° Брандт A.A. Исследование диэлектриков на сверхвысоких частотах. M. Гос.изд-во физ.мат.литературы, 1963.

2. Авторское свидетельство СССР

В 272654, кл. C. 01 N 21/59, 1970 (прототип). (54)(57) СПОСОБ H3YEPEHHR ПОКАЗАТЕЛЯ

ПОГЛОЩЕНИЯ ТЕКУЧИХ СРЕД, включающий пропускание электромагнитной волны через слой исследуемой текучей среды, модуляцию этой электромагнитной волны по амплитуде путем периодического изменения толщины слоя исследуемой среду и определение показателя поглощения текучей среды, отличающийся тем, что, с целью расширения возможных областей применения и повышения чувствительности измерений, электромагнитную волну дополнительно пропускают через слой эталонной среды, а модуляцию осуществляют одновременным изменением толщин слоев исследуемой и эталонной сред таким образом, что суммарная толщина указанных сред постоянна, по глубине амплитудной модуляции электромагнитной волны определяют разность показателей поглощения исследуемой и эталонной сред, по которой с учетом известного, показателя .Я поглощения эталонной среды определяют показатель поглощения исследуемой средц

1099258

Изобретение относится к измерению оптических характеристик и может быть использовано для точного определения малых разностей показателя поглощения двух жидких сред в реальном масштабе времени. 5

Последнее позволяет использовать методы спектроскопии для определения состава жидких сред, в том числе когда растворитель обладает интенсивным поглощением в исследуемой части 10 спектра, а также осуществлять непрерывный контроль загрязнения жидкой среды, контроль концентрации бинарных и квазибинарных систем, непрерывный контроль состава и свойств сырья и продукта на различных автоматических и полуавтоматических линиях, и другие задачи.

Известен дифференциальный способ определения разности показателей поглощения двух сред согласно которому электромагнитное излучение источника делят на два луча. В один луч помещают исследуемую среду, а в другой эталонную. Разность показателей поглощения определяют по разности интенсивности лучей, прошедших через исследуемую и эталонную среду (1) .

Этот способ позволяет определить относительную разность коэффициентов поглощения до нескольких процентов.

Чувствительность способа ограничена необходимостью точнОго деления излучения на два луча, очень точного соблюдения размеров исследуемого и эталонного образцов, соблюдением идентичности каналиэирующих устройств, через которые проходят оба луча, идентичностью характеристик приемных устройств, и недостаточна для решения таких научно-технических 49 задач, как спектроскопия органических веществ, растворенных в воде в инфракрасном и СВЧ диапазонах, контроль загрязнения воды органическими веществами и др. 45

Наиболее близким к предложенному по технической сущности является спо. соб измерения показателя поглощения текучих сред, включающий пропускание электромагнитной волны через слой исследуемой текучей среды, модуляцию этой электромагнитной волны по амплитуде путем периодического изменения толщины исследуемого слоя среды и определение показателя поглощения текучей среды (2J .

Способ позволяет определять концентрацию примесей в жидкости, паре, газе с достаточной точностью и стабильностью измерений, в том числе, когда растворитель (nap, газ) про- 6Q зрачен для излучения исследуемого диапазона, а примесь поглощает это излучение.

Однако известный способ не пригоден для определения спектра поглощения органического вещества, растворенного в воде, в инфракрасном и субмиллиметровом диапазоне, когда растворитель сам обладает очень большим поглощением.

Целью изобретения является расширение возможных областей применения и повышение чувствительности измерений показателя поглощения текучих сред, вызванных либо введением каких-либо добавок, либо внешним воздействием.

Указанная цель достигается тем, что в известном способе измерения показателя поглощения текучих сред, включающем пропускание электромагнитной волны через слой исследуемой среды, модуляции этой электромагнитной волны по амплитуде путем периодического изменения толщины слоя исследуемой среды и определение показателя поглощения текучей среды, электромагнитную волну дополнительно пропускают через слой эталонной среды, а модуляцию осуществляют одновременным изменением толщин слоев исследуемой и эталонной сред, таким образом, что суммарная толщина укаэанных сред постоянна по глубине. амплитудной модуляцйи электромагнитной волны определяют разность показателей поглощения исследуемой и эталонной сред, по которой с учетом известного показателя поглощения эталонной среды определяют показатель поглощения ис; следуемой среди.

При этом суммарную толщину исследуемой и эталонной сред целесообразно выбирать равной обратной величине показателя поглощения эталонной среды, т.к. именно при этой толщине чуьствительность оказывается наибольшей.

Предложенный способ позволяет осуществить спектроскопические исследования водных растворов малой концентрации с СВЧ и инфракрасных диапазонах длин волн, проводить непрерывный контроль загрязнения воды органическими веществами, осуществлять контроль эа различными физико-химическими и биологическими процессами в реальном масштабе времени, а также решать и друГие народнохозяйственные и научные -задачи.

На чертеже приведена структурная электрическая схема устройства для реализации предложенного способа.

Устройство содержит источник 1 электромагнитных волн, систему 2 линз, кювету 3, оптикоакустический приемник 4. Полость кюветы 3 разделена тонкой прозрачной для электромаг— нитных волн мембраной 5 на две полости 6 и 7. Кроме того, в состав устройства входят гидравлический привод 8, связанный с полостью 6

1099258

Составитель С.Голубев

Редактор П.Коссей ТехредМ.Гергель Корректор A.Çèìîêîñoâ

Заказ 4365/37 Тираж 823 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д.4/5

Филиал ППП "Патент", r. Ужгород, ул. Проектная,4 генератор 9 низкой частоты, синхронный детектор 10, регистрирующее устройство 11.

Предлагаеваяй способ осуществляется следующим образом.

Электромагнитная волна от источника 1 проходит через систему линз

2, кювету 3 и попадает в приемник 4.

Зазор, между окнами кюветы равен обратной величине затухания воды в рабочем диапазоне длин волн, т.е. л 0,1-0,15 мм. Рабочий диаметр окна 4 мм, рабочая часть кюветы помещена в фокус сходящегося пучка °

Б полость 7.кюветы заливается исследуемая жидкость, а в полость 6 †эта- 15 лонная (чистая вода). Гидропривод,8 создает переменное гндростатическое давление с амплитудой 0,05 атм.

Частота колебаний равна 12,5 Гц и задается генератором 9. Мембрана

7 колеблется от одной стенки кюветы до другой с частотой генератора 9.

Электромагнитная волна, прошедшая через кювету 3, оказывается промодулированной по амплитуде, причем амплитуда модуляции пропорциональна разности показателей поглощения жидкостей, находящихся в полостях 6 и

7 кюветы 3, а частота модуляции равна 12,5 Гц. Выходной сигнал с приемника 4, также пропорциональный. этой 30 разности, подается на синхронный детектор 10, опорное напряжение для которого поступает с генератора 9, и далее на регистрирующий прибор 11 °

В качестве источника электромагнит- 35 ных волн используется линия обратной волны, а в .качестве приемника 4-оптико-акустический приемник типа

ОАП-5М, имеющий предельную чувствительность 4 10 "Вт/Гц.

При работе с приемником ОАП-5М и источником излучения — лампой обратной волны субмиллиметрового диапазона, имеющей Ро 10 Вт, чувстви- тельность определения изменения показателя поглощения среды составляет

10-7.

Такая высокая чувствительность позволяет решить принципиально ! новую научно-техническую задачу определить спектры поглощения веществ, растворенных в воде, в инфракрасном и субмиллиметровом диапазонах длин волн.

Использование предлагаемого способа позволяет решить и другие задачи, например, непрерывный контроль загрязнения воды органическими веществами. Поскольку поглощение воды в субмиллиметровом (или инфракрасном) диапазонах по крайней мере на порядок выше поглощения органических веществ в этом же диапазоне, то относительная разность показателей поглощения чистой воды и водного раствора какого"либо органического вещества примерно пропорциональна концентрации этого вещества.. Таким образом, предложенный способ позволяет осуществить контроль чистоты воды при концентрации загрязнений

10 . Контроль является непрерывным и может быть легко автоматизирован.

Способ измерения показателя поглощения текучих сред Способ измерения показателя поглощения текучих сред Способ измерения показателя поглощения текучих сред 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к оптическим методам анализа и может быть использовано для измерения дымности отходящих газов в энергетических отраслях промышленности и на транспорте

Изобретение относится к лабораторной технике, а именно к устройствам для цитофотометрических измерений и может быть использовано в биологии, медицине, сельском хозяйстве, геофизике и геохимии, а также других областях науки и производства, где необходимо количественное определение веществ в микроструктурах (органы, ткани, клетки, вкрапления микроэлементов и т.д.)

Изобретение относится к технической физике и может быть использовано для измерения оптической плотности газов с включениями в энергетической, машиностроительной и других отраслях промышленности

Изобретение относится к области аналитического приборостроения, в частности к способам и устройствам, использующим оптические методы регистрации информационного сигнала, и может быть использовано при клинической диагностике заболеваний и патологий, а также при экспериментальных исследованиях крови и ее составных частей

Изобретение относится к обработке жидкостей УФ излучением и предназначено для контроля параметров процесса стерилизации и дезинфекции жидкостей указанным способом

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к спектрофотометрии, конкретно к измерениям коэффициента пропускания, преимущественно широкоапертурных (к широкоапертурным оптическим пластинам мы относим пластины с апертурой более 50 мм) оптических пластин, и может найти применение в оптико-механической промышленности и при исследованиях и испытаниях оптических приборов и систем
Изобретение относится к способам исследования материалов с помощью оптических средств, а именно к определению биологической активности веществ, имеющих в своей структуре полимеры

Изобретение относится к области иммунологических исследований оптическими методами, в частности к приспособлениям для тестирования иммуноферментных анализаторов планшетного типа, состоящих из рамки, снабженной дном с отверстиями, выполненными с шагом, равным расстоянию между оптическими измерительными каналами иммуноферментного анализатора, набора оправок, выполненных в виде стаканов, и, по меньшей мере, одной рейки с гнездами под оправки

Изобретение относится к измерительной технике, касается оптических устройств для непрерывного измерения дымности отходящих газов и может быть использовано в химической, металлургической промышленности и топливно-энергетическом комплексе
Наверх