Способ определения концентрации индикаторных флуоресцирующих веществ и погружной проточный флуориметр для его осуществления

 

Изобретение относится к области спектрометрии . Целью является повышение точности , упрощение и сокращение времени процесса измерения. Через слой раствора флуоресцирующего вещества пропускают параллельный монохроматический световой пучок. Вдоль по ходу пучка устанавливают два идентичных фотопреобразователя, измеряющих интенсивность флуоресцентного свечения. Мерой концентрации растворенного вещества служит разность логарифмов измеренных интенсивностей. Во флуориметр дополнительно введены второй фотопреобразователь, блок обработки сигналов и оптическая систе.ма формирования светового пучка. Первый и второй фотопреобразователи установлены последовательно. 2 ил. SS . сл

союз соВетских

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АBTOPCHOMY СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПO ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21) 4177475/31-25 (22) 12.01.87 (46) 30.06.88. Бюл. № 24 (71) Опытное производство Института биологии южных морей им. А. О. Ковалевского (72) В. В. Дубовский (53) 535.853 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР № 600400, кл. G 01 J 1/04, 1978.

Авторское свидетельство СССР № 673863, кл. G 01 J 1/44, 1979.

Озмидов P. В. Исследование изменчивости гидрофизических полей в океане.

М.: Наука, 1974, с. 135 — 137.

Океанология, т. XXIV, вып. 2, М.: Наука, 1984, с. 352 — 356. (54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ИНДИКАТОРНЫХ ФЛУОРЕСЦИРУЮЩИХ ВЕЩЕСТВ И ПОГРУЖНОЙ

„„SU„„1406454 А 1 д11 4 G Ol J 3 42, G 01 N 21/64

ПРОТОЧНЫЙ ФЛУОРИМЕТР ДЛЯ ЕГО

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ (57) Изобретение относится к области спект рометрии. Целью является повышение точности. упрощение и сокращение времени процесса измерения. Через слой раствора флуоресцирующего вещества пропускают napaëлельный монохроматический световой пучок.

Вдоль по ходу пучка устанавливают два идентичных фотопреобразователя, измеряющHx интенсивность флуоресцентного свечения.

Мерой концентрации растворенного вещества служит разность логарифмов измеренных интенсивностей. Во флуориметр дополнительно введены второй фотопреобразователь. блок обработки сигналов и оптическая система формирования светового пучка. Первый и второй фотопреобразователи установлены последовательно. 2 ил.

1406454

Изобретение относится к спектрофотометрии и может быть использовано, в частности в морском диффузионном эксперименте для измерения концентрации люминесцентных индикаторов в исследуемой среде с помощью погружных буксируемых датчиков-флуориметров.

Цель изобретения — повышение точности, упро цение и сокращение времени процесса измерения.

На фиг. 1 изображена блок-схема погружного проточного флуориметра; на фиг. 2— блок-схема устройства обработки электрических сигналов.

Предлагаемый способ измерения концентрации флуоресцирующего вещества основан ! на законе Бугера — Ламберта Бера для разбавленных растворов поглощающего вещества в непоглощающем растворителе

I = Io 1 " (1) где In, I — интенсивность плоской монохром атической световой волны на входе в слой поглощающего вегцества и на выходе из него соответственно;

1 — толщина слоя вещества;

А — постоянная, зависящая от свойств растворенного вещества и частоты возбуждающего света;

С вЂ” концентрация растворенного флуоресцирующего вещества.

При условии, что концентрация молекул флуоресцируюгцего вещества не превышает уровня, когда постоянная А и энергетический выход фотолюминисценции не зависят от концентрации растворенного вегцества, для выходных напряжений фотопреобразователей получают

V> = Io 1 . С а п :.

-а-с Р, c.Å, V = Io 1 ° С а пф. (3) где пф., — коэффициент энергетического вы хода растворенного вещества а — коэффициент передачи фотопре образователя;

I i, 1 — толщина слоя вещества для перво го и второго фотопреобразова телей.

Отсюда -" < -P ) (4)

V, С=—

- (! пЪ i — I пЧ ) (12 11) Численное значение множителя А (l — I ) определяется эмпирически по одному из поверочных растворов.

Флуориметр содержит проточную оптическук) ячейку 1, систему 2 подачи в ячейку флуоресцентного реагента, прокачивакпщий насос 3, осветитель 4, оптическую систему 5 формирования параллельного светового пучка, светофильтры 6 — 8, фотопреобразователи ) и 10, устройство 11 обработки

55 выходных электрических сигналов фотопреобразователей, систему 12 передачи и регистрации результата измерений.

Работа флуориметра заключается в следующем. Через оптическую ячейку 1 непрерывно прокачивается насосом 3 (либо под действием скоростного напора) исследуемая жидкость, которая содержит люмогенные примеси, обладающие свойством флуоресцировать под воздействием возбуждаюшего светового потока, или такие примеси вносятся в поток жидкости системой 2 подачи флуоресцентного реагента.

Световой поток, создаваемый источником 4 и сформированный оптической системой 5, воздействует через светофильтр 6 на анализируемую среду, находящуюся в оптической ячейке 1, и возбуждает флуоресцентное свечение, интенсивность которого зависит от концентрации люмогенной примеси. Это свечение через светофильтры 7 и 8 воздействует на фотопреобразователи

9 и 10, выходные электрические сигналы которых обрабатываются в соответствии с заданным алгоритмом устройством 11. Результаты обработки в виде электрического сигнала, связанного с измеряемой концентрацией пропорциональной зависимостью, регистрируется системой 12.

Устройство обработки (фиг. 2) содержит устройство 13 для деления знакопостоянных электрических сигналов, входы которого соединены с выходами фотопреобразователей, а выход подключен к одному входу компаратора 14, другой вход которого соединен с выходом управляемого генератора 15 экспоненциальных импульсов, соединенного своим управляющим входом с выходом устройства 16 управления, вход которого соединен с выходом компаратора 14, а другой выход— со старт-входом измерителя 17 длительности импульса, стоп-вход которого соединен с выходом компаратора 14, измерительный вход соединен с выходом генератора 18 счетных импульсов, а выход — с входом системы передачи и регистрации результата измерений флуориметра.

Устройство работает следующим образом.

Частное от деления выходных сигналов фотопреобразователей, сформированное устройством 13 для деления знакопостоянных величин, подается на первый вход компаратора 14. На другой его вход по команде устройства 16 управления подается затухающая экспонента, сформированная генератором 15 экспоненциальных импульсов, причем начальное значение экспоненты заведомо больше сигнала на первом входе компаратора !4. На выходе компаратора появляется импульс, длительность которого начинает измеряться блоком 17 по команде устройства 16 управления путем считывания числа импульсов генератора 18.

В момент равенства напряжений на обоих входах компаратора импульс на его выходе

I41)6454 исчезает, устройство управления дает кома,ду на прекращение счета и на сброс остаточного напряжения на выходе генератора 15

Результат счета подается на вход системы передачи и регистрации флуориметра. Затем цикл измерения повторяется.

Предлагаемые способы определения концентрации индикаторных флуоресцирующих веществ и погружной проточный флуориметр для его осуществления позволяют упростить процесс измерения и сократить его время при одновременном повышении точности и чувствительности анализа.

Упрощение процесса и сокращение времени измерения достигаются благодаря исключению сканирования светового луча, предусмотренного в способе-прототипе.

Повышение точности измерений обусловлено применением двух фотопреобразователей, стоящих последовательно по ходу возбуждающего светового потока. При этом исключается влияние таких возмущающих факторов, как нестабильность возбуждающего источника, загрязнение иллюминаторов, старение светофильтров и фотопреобразователей, нестабильность канала преобразования электрических сигналов. Кроме того, результат обработки выходных сигналов фотопреобразователей по предлагаемым алгоритмам связан с измеряемой концентрацией пропорциональной зависимостью.

Чувствительность измерения повышается за счет снижения уровня помех, создаваемых посторонними примесями и действующих в равной степени на оба выходных сигнала фотопреобразователей.

Формула изобретения

1. Способ определения концентрации индикаторных флуоресцирующих веществ, заключающийся в пропускании через слой анализируемого раствора светового пучка, отличающийся тем, что, с целью повышения точности, упрощения и сокращения времени процесса измерения, по ходу параллельного монохромагнческого светового пучка измеряют интенсивность флуоресцентного свечения в двух разнесенных точках и о концентрации растворенного вещества судят по разности логарифмов измеренных интенсивностей.

2. Погружной проточный флуориметр дл я определения кон центра ции и нди каторных флуоресцирующих веществ, содержащий проточную оптическую ячейку, прокачивающий насос, систему подачи в ячейку флуоресцентного реагента, осветитель и первый фотопреобразователь со светофильтрами, систему передачи и регистрации результата измерений, отличающийся тем, что, с целью повышения точности измерений, в него дополнительно введены второй фотопреобразователь, идентичный первому, блок обработки выходных электрических сигналов фотопреобразователей и оптическая система фор20 мирования параллельного светового пучка от осветителя, ось которой направлена по оси проточной оптической ячейки, первый и второй фотопреобразователи установлены последовательно так, что их светочувствительные зоны перпендйкулярны оси светового пучка, а блок обработки выходных сигналов фотопреобразователей выполнен в виде устройства для деления знакопостоянных электрических сигналов, входы которого соединены с выходами фотопреобразователей, 30 выход блока деления подключен к одному входу компаратора, другой вход которого соединен с выходом управляемого генератора экспоненциальных импульсов, соединенного управляющим входом с выходом устройства управления, вход которого соединен

35 с выходом компаратора, а другой выход— со старт-входом измерителя длительности импульса, стоп-вход которого соединен с выходом компаратора, измерительный вход соединен с выходом генератора счетных импульсов, а выход — с входом системы передачи и регистрации результата измерения флуориметра.

l406454

Лолок

E рою

gQ

Составитель Б. Широков

Редактор И. Касарда Техред И. Верес Корректор И. Муска

Заказ 3183/38 Тираж 499 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий ! 13035, Москва, Ж вЂ” 35, Раушская наб., д. 4/5

Г)роизводственно-полиграфическое предприятие, г. Ужгород, ул. Проектная, 4

Способ определения концентрации индикаторных флуоресцирующих веществ и погружной проточный флуориметр для его осуществления Способ определения концентрации индикаторных флуоресцирующих веществ и погружной проточный флуориметр для его осуществления Способ определения концентрации индикаторных флуоресцирующих веществ и погружной проточный флуориметр для его осуществления Способ определения концентрации индикаторных флуоресцирующих веществ и погружной проточный флуориметр для его осуществления 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области йсследов.ания химических или физических свойств веществ

Изобретение относится к технике оптических измерений

Изобретение относится к гидробиологии и рыбному хозяйству и может быть использовано для оценки продукционных характеристик пелагиали

Изобретение относится к способам , используемым в аналитической химии , и позволяет повысить чувствительность и точность определения сероуглерода и серооксида углерода в газах

Изобретение относится к аналитической химии, в частности к определению зоокумарина (З-(а-атетонилбензил)- 4-оксикумарин) в субстанции, объектах биологического происх ождения и воздуха рабочей зоны

Изобретение относится к флуориметрическому детектированию в хроматографическом анализе

Изобретение относится к пищевой и комбикормопой промьпиленности

Изобретение относится к оптике

Изобретение относится к области оптического спектрального приборостроения

Изобретение относится к аналитической химии и может быть использовано при определении микроколичеств элементов атомно-абсорбционным методом

Изобретение относится к оптическому спектральному приборостроению

Изобретение относится к области оптического спектрального приборостроения

Изобретение относится к технике аналитического контроля

Изобретение относится к области спектрофотометрических методов количественного анализа вещества

Изобретение относится к аппаратуре для спектрального анализа и позволяет определять микросодержание элементов в растворах

Изобретение относится к оптическому спектральному приборостроению
Наверх