Фосфороскоп

 

Изобретение относится к исследовани51м физических и химических . свойств веществ. Целью является расширение функциональных возможностей за счет проведения Непрерывного флуорометрического анализа биологических материалов в водоемах. Фосфороскоп содержит непрозрачный корпус. источник монохроматического коллимированного света, кювету для размещения исследуемого образца и устройство для фоторегистрацки. Корпус разделен на две камеры светонепроницаемьм экраном. Кювета выполнена в виде трубопровода, содержащего два прозрачных участка , разделенных черной изогнутой в виде кольца простравкой, проходящей через экран. Длина проставки трубопровода выбрана из расчета сохранения вызванного освещения послесвечения биологических включений в жидкой исследуемой среде до момента его (послесвечения) регистрации . Эта длина удовлетворяет следующему математическому соотношению: 1 4P /Fd , где Р - расход жидкости с исследуемыми биологическими включениями; d - диаметр проставки; € - время послесвечения. Источник света ориентировал на один прозрачный участок трубопровода, размещенный в первой камере корпуса - камере возбужде;ния , .а устройство фоторегистрации - на другой, расположенный во второй камере - камере регистрации. 1 ил. (Л с ее О) сх м ОЭ САЭ

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСА БЛИН

gg 4 С 01 N 21/64

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ (21) 3906748/31-25 (22) 20. 02.85 (46) 23.01.88. Бюл. 11р 3 (71) Дальневосточное высшее инженерное морское училище им.адм.

Г.И.Невельского (72) В.В.Брунбендер (53) 537 .37(088.8) (56) Романюк В.А. Методы регистрации светоиндуцированных изменений поглощения и люминесценции талломов морских водорослей. Сб. Экологические аспекты фотосинтеза морских макроводорослей. Владивосток: ДВНЦ, АН СССР, 1978, с.64-72.

Бабушкин А.А. и др. Методы спектрального анализа,М.: МГУ, 1962, с.432, (54) ФОСФОРОСКОП (57) Изобретение относится к исследо» ваниям физических и химических свойств веществ ° Целью является расширение функциональных возможностей за счет проведения иепрерывного флуорометрического анализа биологических материалов в водоемах. Фосфороскоп содержит непрозрачный корпус, источник монохроматического коллимированного света, кювету для размещения исследуемого образца и устройство для фоторегистрации. Корпус разделен на две камеры светонепроницаемьм экраном. Кювета выполнена в виде трубопровода, содержащего два проз.рачных участка, разделенных черной изогнутой в виде кольца простравкой, проходящей через экран. Длина проставки трубопровода выбрана из расчета сохранения вызванного освещения послесвечения биологических включений в жидкой исследуемой среде до момента его (послесвечения) регистрации. Эта длияа удовлетворяет следующему математическому соотношению:

1 с 4Рв/уйт, где Р— расход видкости с исследуемыми биологическими включеиивии; Й вЂ” дивиетр лроставки; С вЂ” C» время послесвечения. Источник света ориентирован на один прозрачный учас ток трубопровода, размещенный в пер- Э вой камере корпуса — камере возбужде;ния, а уетройство фоторегистрации — ©1 на другой, расположенный во второй (р камере — камере регистрации. 1 ил.

1368733

Изобретение относится к области исследования физических и химических свойств веществ и, в частности, к флуориметрическому анализу биологических материалов.

Целью изобретения является расширение функциональных возможностей за счет проведения непрерывного флуорометрического анализа биологических материалов в водоемах.

На чертеже изображено предлагаемое устройство.

Устройство состоит иэ непрозрачного корпуса 1, разделенного на две камеры 2 и 3 светонепроницаемым экраном 4. Кювета для исследуемой жидкой проточной среды выполнена в виде тру-, .бопровода 5, имеющего два прозрачных участка 6 и 7. Эти участки разделены черной изогнутой в виде кольца, проставкой 8, которая проходит через экран 4. Для возбуждения свечения предназначен источник 9 интенсивного коллимированного монохроматического света, а регистрация свечения осуществляется фоторегнстратором 10.Жидкая среда, содержащая мелкодисперсные включения, входит по трубопроводу 5 в камеру 2 возбуждения, где она облучается источником 9, проходя по прозрачному участку 6 трубопровода.

Для уменьшения рассеяния света вдоль оси трубопровода и увеличения освещенности участка 6 обеспечено нормальное падение света на прозрачный участок. Под действием падающего света мелкодисперсные включения возбуждаются, эа счет возбуждения возникает их послесвечение. Возбужденные включения через изогнутую в виде кольца черную непрозрачную проставку 8 попадают в камеру 3 регистрации.При прохождении по прозрачному участку 7 трубопровода жидкой среды с возбужденными мелкодисперсными включениями их полсевечение регистрируется фоторегистратором 10, фоточувствительным элементом которого является высокочувствительный фотоумножитель (например, ФЭУ-79). Светонепроницаемый экран

4,проставка с непрозрачными черными . стенками (например, черная резиновая трубка), изогнутый характер которой

1 надежно обеспечивает светоизоляцню камеры регистрации от возбуждающего люмннесценцию света.

Фосфороскоп не нуждается в предварительной и последующих (в период эксплуатации) настройках, обеспечивающих раздельность процессов облучения исследуемой среды и регистрации

10 послесвечения, в постоянном наблюдении, обеспечивающем своевременное выявление неустойчивой работы.

Предлагаемый фосфороскоп обеспе1Г чивает непрерывное облучение исследуемой среды,.что повышает достоверность исследований, в частности опре-.. деления содержания взвесей органичес кого происхождения например, soo20 планктона) в морской воде, и основанных на них прогнозах рыбного промысла. Эти преимущества позволяют в последующем автоматизировать процесс исследований,.сокращения ходо25 вого времени судна, занятого исследованиями.

Фо рмула.из об ре те ния

З0 Фосфороскоп, содержащий источник коллимированного монохроматического света, кювету, размещенную в корпусе, устройство регистрации, о т л и ч аю шийся тем, что, с целью расЗ5 ширения функциональных воэможностей за счет проведения непрерывного флуорометрического анализа биологических материалов в водоемах, кювета выполнена в виде трубопровода, корпус разде40 лен на две камеры светонепроницаемым экраном с отверстием, через которое проходит трубопровод, при этом трубопровод содержит прозрачные участки, разделенные черной проставкой, изог45 нутой в виде кольца, длина которой удовлетворяет соотношению

1 Ж где P — - расход жидкости с исследуе50 мым веществом;

d — диаметр участка трубопровода; — время послесвечения, при этом источник света и устройст55 во Регистрации Размещены у прозрачных участках трубопровода °

1368733

Составитель Е.Халатова

Редактор Л. Гратилло Техред И.Дидык Корректор С.Черни

Заказ 282/43 Тирах 847 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

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

Производственно-полиграфическое предприятие,г.ужгород,ул.Проектная,4

Фосфороскоп Фосфороскоп Фосфороскоп 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области спектрального приборостроения и может быть использовано в приборах для люминесцентного (флуоресцентного) спектрального анализа

Изобретение относится к аналитической химии, а именно к люминесцентному анализу неорганических веществ, и может быть использовано для определения кислорода в газах

Изобретение относится к аналитической химии, а именно к области люминесцентного анализа неорганических веществ, и может быть использовано для определения микроколичеств кислорода в газах

Изобретение относится к области аналитической химии (области люминесцентного анализа неорганических веществ ) и может быть использовано для определения микроколичеств кислорода в газах

Изобретение относится к спектроскопическим методам элементного анализа

Изобретение относится к кристаллографии и исследованию физических и химических свойств кристаллов и может быть использовано при определении качества поверхности, распределения субзерен и дефектов

Изобретение относится к целлюлозно-бумажной промышленности и позволяет повысить оперативность контроля и улучшить качество целлюлозы

Изобретение относится к экспериментальным методам ядерной физики и может быть использовано при решении различных задач технической физики
Изобретение относится к экспериментальным методам физики и может быть использовано при создании систем маркировки и идентификации контролируемых объектов

Изобретение относится к аналитической химии, а именно к качественному и количественному определению нитропроизводных полициклических ароматических углеводородов (нитро-ПАУ) в сложных смесях и растворах

Изобретение относится к установке контроля для отбора проб и определения наличия некоторых веществ, например остатков загрязнений в емкостях, например, в стеклянных или пластмассовых бутылках

Изобретение относится к медицине, а точнее к области бесконтактной клинической диагностики злокачественных новообразований и области их локализации in vivo в живом организме на основе флуоресценции эндогенных порфиринов

Изобретение относится к области измерительной техники

Изобретение относится к медицинской технике, а именно к спектрофотометрическим приборам для контроля (диагностики) состояния биологической ткани

Изобретение относится к биотехнологии

Изобретение относится к аналитической химии
Наверх