Устройство для седиментационного анализа

 

Изобретение относится к устройствам для седиментационного анализа в центробежном или гравитационном полях с определением зависимости интенсивности излучения от плотности суспензии. Цель изобретения - расширение функциональных возможностей и повышение точности анализа при последующей загрузке проб без смены седиментационной жидкости Цель достигается тем, что устройство снабжено дополнительно двумя интерполяторами первые входы которых соединены с выходами компараторов , вторые входы - с выходом вычислительного устройства, выходы интерполяторов соединены с вторыми входами компараторов , а выход вычислительного устройства с загрузочным устройством кюветы Конструкция устройства позволяет вести анализ частиц в заданном интервале размеров и сокращает более чем на порядок время проведения каждого отдельного анализа 1 ил

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (51)5 G 01 N 15/04

ГОСУДАРСТВЕ ННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (,л (л) (Л

С) > (21) 4495386/25 (22) 18.10.88 (46) 15.03.91. Бюл, N. 10 (72) Ю.В.Поспелов, А.Б.Быков, Н,В,Вершинин, 3.В.Токманцева и Т.Ф.Мысливец (53) 543.275(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

N 805129, кл. G 01 N 15/04, 1978.

Авторское свидетельство СССР

N 1023229, кл. G 01 N 15/04, 1983. (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ СЕДИМЕНТАЦИОННОГО АНАЛИЗА (57) Изобретение относится к устройствам для седиментационного анализа в центробежном или гравитационном полях с определением зависимости интенсивности излучения от плотности суспенэии. Цель изобреИзобретение относится к устройствам для седиментационного анализа в центробежном или гравитационном полях с определением зависимости интенсивности излучения от плотности суспенэии.

Цель изобретения — расширение функциональных воэможностей и сокращение времени анализа большого числа проб без смены седиментационной жидкости путем интерполяции порогов срабатывания компараторов, На чертеже приведено устройство для седиментационного анализа.

Устройство состоит из кюветы 1, соединенной с загрузочным устройством 2. Кювета 1 в зависимости от типа излучателей 3 (звуковые, световые и т.д.) может быть прозрачной или непрозрачной, В зависимости от метода осаждения (гравитационный, центробежный) исследуемого материала

„„ 42„„1635074 А1 тения — расширение функциональных возможностей и повышение точности анализа при последующей загрузке проб беэ смены седиментационной жидкости. Цель достигается тем, что устройство снабжено дополнительно двумя интерполяторами, первые входы которых соединены с выходами компараторов, вторые входы — с выходом вычислительного устройства, выходы интерполяторов соединены с вторыми входами компараторов, а выход вычислительного устройства — с загрузочным устроиством кюветы.

Конструкция устройства позволяет вести анализ частиц в заданном интервале размеров и сокращает более чем на порядок время проведения каждого отдельного анализа. 1 ил. выбирается форма (прямоугольная, цилиндрическая) и размеры кюветы 1. Излучатели

3 могут быть точечными, кольцевыми, линейными и расположены как внутри кюветы

1, так и вне ее. Напротив излучателей 3 установлены соответствующие приемники

4, соединенные через усилители 5 с компараторами б электрического типа с управляемым эталоном сравнения. Выходы обоих компараторов б соединены с входами сравнивающего устройства 7 и с г. числительным устройством 8.

Вычислительное устройство 8 представляет собой простейшее устройство, выполняющее операцию счета по формуле

Стокса, например сумматор с соответствующей программой вычисления. Устройство

8 соединено с автоматическим регистратором 9. Выход сравнивающего устройства 7 также соединен с регистратором 9. Предла1635074 гаемое устройство содержит два интерполятора 10, выходы которых соединены с управляющими входами компараторов 6, одни иэ выходов соединены с выходами компараторов 6, а другие — с выходом вычислительного устройства 8.

Устройство работает следующим образом.

Перед началом работы в кювету 1 заливают седиментационную жидкость, В рассматриваемом случае выбран центробежный метод осаждения, поэтому кювета 1 имеет воэможность вращения вокруг своей оси. При вращении кюветы 1 седиментационная жидкость принимает форму коаксиального цилиндра. Анализируемая проба из загрузочного устройства 2 подается в кювету 1 так, что происходит равномерное ее распределение по внутренней поверхности коаксиального цилиндра, Под действием центробежного поля происходит перемещение частиц пробы от внутренней поверхности коаксиального цилиндра седиментационной жидкости до стенки кюветы

1, Б устройстве две пары кольцевых излучателей 3 и приемников 4 расположены одна напротив другой так, что световой пучок от излучателя ориентирован строго перпендикулярно направлению движения частиц.

При этом размер развернутого светового пучка должен быть не меньше соответствующего размера кюветы, т.е. световой пучок должен полностью перекрывать сечение кюветы. Действие устройства основано на явлении экстинкции, когда взвешенные в кювете частицы ослабляют интенсивность пучка света между излучателем 3 и приемником 4. По осаждении частиц среда осветляется, при этом изменения освещенности воспринимаются приемниками 4, которые преобразуют световые потоки в электрические сигналы по напряжению и передают их усилителям 5. На выходе последних формируются два сигнала, сдвинутых по времени, которые принимаются компараторами 6.

При анализе первой пробы компарато. ры 6 отсекают помехи, вызванные флуктуацией сигналов, поступающих с усилителей

5. С компараторов 6 электрические сигналы, сдвинутые по времени, поступают в сравнивающее устройство 7, которое формирует сигнал рассогласования. Этот сигнал передается на автоматический регистратор 9, в котором преобразуется в цифровой сигнал, являющийся началом регистрации измерения. Цифровой сигнал, характеризующий сдвиг по времени сигналов приемников 4, поступает с регистратора 9 на вычислитель40

5

35 ное устройство 8, в котором по формуле

Стокса определяется максимальная крупность частиц анализируемой пробы, по значению которой задается значение минимального размера частицы на момент окончания анализа и периодичность измерения (из условия соотношения размеров частиц, их процентного содержания и т.д,). По окончании анализа сигнал с вычислительного устройства 8 поступает на регистратор 9 и по нему заканчивают регистрацию измерения.

При анализе последующих проб их загружают при помощи устройства 2 в ту же седиментационную жидкость по сигналу вычислительного устройства 8 об окончании регистрации измерения предыдущей пробы.

При загрузке второй пробы с приемников 4 через усилители 5 в компараторы 6 поступают сигналы со сдвигом во времени, характеризующие суммарные световые потоки от двух проб. Сигналы с вычислительного устройства 8 об окончании регистрации измерения дают команду на интерполяторы 10 о принятии сигнала с выходов сооветствующих компараторов 6, в результате чего на управляющие входы компараторов 6 выдаются сигналы, характеризующие закон прогнозируемого оседания частиц первой пробы.

Таким образом, с выходов компараторов 6 на сравнивающее устройство 7 поступают сигналы, характеризующие только вторую пробу, т.е. исключается влияние первой пробы, что обеспечивает достоверность анализа последней пробы.

Формула изобретения

Устройство для седиментационного анализа, содержащее кювету, загрузочное устройство кюветы, две пары излучателей и приемников, расположенных с противоположных ее стороны, соединенных через усилители и компараторы с входами сравнивающего устройства, выход которого соединен с автоматическим регистратором, о тл и ч а ю щ е е с я тем, что, с целью расширения функциональных возможностей и сокращения времени анализа большого количества проб при достоверном измерении каждой без смены седиментационной жидкости, оно снабжено двумя интерполяторами, первые входы которых соединены с выходами компараторов, вторые входы соединены с выходом вычислительного устройства, выходы интерполяторов — с вторыми входами компараторов, и выход вычислительного устройства соединен с загрузочным устройством кюветы.

1635074

Составитель В.Алешин

Техред М.Моргентал

Корректор Л,Пилипенко

Редактор M.Ïåòðîâà

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул,Гагарина, 101

Заказ 751 Тираж 387 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Устройство для седиментационного анализа Устройство для седиментационного анализа Устройство для седиментационного анализа 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к оптоэлектронному аналитическому приборостроению и может быть использовано для определения оптических характеристик рассеивающих сред, в частности запыленности воздуха в воздуховодах промышленных предприятий, а также отработавших газов двигателей транспортных средств

Изобретение относится к области исследований свойств дисперсных материалов и может быть использовано для анализа их гранулометрического состава в химической, горнообогатительной и других отраслях промышленности

Изобретение относится к исследованию гранулометрического состава веществ методами седиментационного анализа и может быть использовано в химической, металлургической и других отраслях промышленности

Изобретение относится к оптическим методам контроля дисперсных сред и может найти применение для определения распределения частиц диспергирования материалов по размерам в порошковой металлургии, полиграфии, горнообогатительной и электронной промышленностях

Изобретение относится к аналитическому приборостроению для дисперсионного анализа суспензий с изменяющейся в процессе осаждения твердой 1 Изобретение относится к области аналитического приборостроения и может найти применение в химической, нефтехимической и других отраслях промьгашенности для дисперсионного анализа суспензий с изменяющейся в процессе осаждения плотностью твердой фазы

Изобретение относится к области определения свойств дисперсных систем и может быть использовано в горно-добывающей , строительной и других отраслях промЬшшенности

Изобретение относится к технике анализа гранулометрического состава порошков и может быть использовано в порошковой металлургии, химической и других отраслях промышленности, связанных с переработкой порошкообразных материалов

Изобретение относится к определению разновидностей хризотил-асбеста и может быть использовано в геологоразведочном производстве и горнодобывающей промышленности, а также в тех отраслях, которые используют хризотил-асбест

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к устройствам контроля крупности продуктов мокрого измельчения в горной, металлургической, химической и строительной отраслях промышленности

Изобретение относится к ультразвуковой измерительной технике и может быть использовано в медицине при исследовании скорости оседания эритроцитов в плазме крови (СОЭ) или в физической химии при седиментационном анализе дисперсных фаз
Изобретение относится к области исследования или анализа материалов путем определения их физических свойств

Изобретение относится к области исследования или анализа материалов путем определения их физических свойств

Изобретение относится к устройствам для анализа воды по следующим характеристикам: мутности, цветности, температуре, результатам седиментационного анализа, электропроводности, вязкости, электрофоретической подвижности, дзета-потенциалу частиц взвеси, химической потребности в кислороде, содержанию хлора, водородному показателю и редокс-потенциалу и может быть использовано для мониторинга водных объектов, технического и питьевого водоснабжения

Изобретение относится к лазерным устройствам для измерения и контроля размеров частиц в суспензиях, микро- и наноэмульсиях, коллоидных растворах и взвесях частиц в жидкостях и газах
Наверх