Способ определения концентрации кислорода в жидкостях и газах

 

Изобретение относится, к аналитической химии. Цель изобретения - повышение точности и расширения области применения. Регистрируют флуоресценцию, инициированную возбуждением триплетных молекул красителя в полосе электронного триплет-триплетного поглощения. 3 ил.

(19) (11) СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (51)5 G 01 N 21/64

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ (21) 4734087/25 (22) 14.06.89 (46) 15.02,92. Бюл. N- 6 (71) Карагандинский государственный университет (72) Г. А. Кецле, Л. B. Левшин, С. Н. Летута и С. Г. Пономарев (53) 543.42(088.8) (56) Заявка Ф РГ N. 264482, кл. G 01 N 21/64, 1976.

Паркер С. Фотолюминесценция растворов. M.: Мир, 1972, 84, Изобретение относится к аналитической химии, а именно к способам количественного определения содержания кислорода в жидкостях и газах, и может быть использовано в различных исследованиях, где требуется определить давление или концентрацию кислорода.

Известны способы аналогичного назначения, основанные на тушении кислородом замедленной флуоресценции (ЗФ) или фосфоресценции различных соединений. Фактически кислород тушит возбужденные триплетные состояния люминофоров, излучательная дезактивация которых происходит путем испускания ЗФ или фосфоресценции.

Основным недостатком этих способов является слабая интенсивность полезного сигнала, так как вследствие особенностей механизма послесвечения его выход составляет 0,001. Это, с одной стороны, снижает точность измерений ввиду малого значения отношения сигнал — шум, а с другой, по той же причине, затрудняет или делает совсем невозможным применение данного способа

2 (54) СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ КИСЛОРОДА В ЖИДКОСТЯХ И ГАЗАХ (57) Изобретение относится.к аналитической химии, Цель изобретения — повышение точности и расширения области применения. Регистрируют флуоресценцию, инициированную возбуждением триплетных

1 молекул красителя в полосе электронного триплет-триплетного поглощения, 3 ил. в тех областях исследований, где измерения проводятся на больших расстояниях от объекта измерения.

Цель изобретения — повышение точности измерений и расширение области применения способа зЪ счет увеличения интенсивности свечения и улучшения отношения сигнал-шум, Поставленная цель достигается тем, что в способе определения концентрации кислорода измеряется интенсивность ЗФ, инициированной возбуждением триплетных молекул люминофоров в полосе их электронного триплет-триплетного поглощения.

В качестве рабочего вещества можно использовать красители, имеющие большие (О;5 — 1,0) значения квантовых выходов в триплетное состояние; эритрозин, бенгальский розовый, эозин и другие внедренные, .например, в кислородпроницаемые матрицы.

При возбуждении триплетных молекул красителей в высокие Тп-состояния наблюдается эффективная обратная Т>- > интер1712839

55 комбинационная конверсия (ИКК) в флуоресцентное S> состояние (фиг. 1, процесс 4), Для эритрозина квантовый выход обратной

ИКК близок к единице, для бенгальского розового — 0,72, для эозина — 0,25. Существование Т Я ИКК приводит к резкому увеличению интенсивности ЗФ красителей (фиг. 1, процесс 5) по сравнению с характерной для них термостимулированной ЗФ (фиг, 1, процессы 2" и 5 ). Учитывая, что высоковозбужденные триплетные состояния люминофоров ввиду крайне малого (&0 " с) времени жизни не взаимодействуют с кислородом, интенсивность инициирования ЗФ при постоянной плотности мощности возбуждающего излучения будет зависеть только от исходной концентрации триплетных молекул красителей.

Таким образом, зависимость интенсивности инициированной ЗФ от концентрации кислорода в системе IloRHocTblo coBïàäàåò с зависимостью интенсивности фосфоресценции (фиг. 1, процесс 6) красителей от той же кОнцентрации кислорода, но яркость полезного сигнала увеличивается при этом в

10-100 раз.

На фиг. 1 приведена энергетическая диаграмма электронных уровней молекулы люминофора; на фиг. 2 — блок-схема установки для определения концентрации кислорода по предлагаемому способу; на,фиг.

3 — калибровочные кривые определения давления воздуха по изменению интенсивности, инициированной возбуждением триплетных молекул 3 Ф (фиг. 1), и интенсивности фосфоресценции (2) на примере эритрозина, внедренного в полимерную пленку поливинилбутираля.

Установка для определения концентрации кислорода состоит из источников 1 и 2 света, зеркала 3, образца 4, монохроматора 5, ФЭУ 6, блока 7 синхронизации лазеров, блоков 8 и 9 питания и запуска лазеров, генератора 10 импульсов и осциллографа 11.

Отличительной особенностью установки является использование для возбуждения молекул рабочего вещества двух моноимпульсных лазеров с регулируемой задержкой между импульсами. Для перечисленных красителей возбуждение молекул в синглетное S< состояние (фиг. 1, процесс 1), с последующей ИКК в триплетное Т состояние (фиг. 1, процесс 2) производится излучением второй гармоники лазера на

35 иттрий-алюминиевом гранате(il> = 532 нм).

В качестве источника света можно использовать и другие лазеры, например, азотный и аргоновый, лазеры на красителях и другие, длины волн излучения которых попадают в полосу S>WS> поглощения молекул рабочего вещества, Образовавшиеся триплетные молекулы возбуждаются излучением основной гармоники рубинового лазера (Л2 = 694 нм), которое спектрально совпадает с полосой электронного триплет-триплетного поглощения красителей (фиг. 1, процесс 3),.

Люминесценция образца 4 регистрируется через монохроматор или светофильтры

5 с помощью фотоприемника 6 и осциллографа 11. Блоки 8 и 9 запуска лазеров 1 и

2 синхронизованы устройством 7, Осциллограф запускается генератором 10 импульсов.

Пример. При возбуждении молекул эритрозина; внедренных в пленку поливинилбутираля(концентрация красителя С =

=10 М) лазерами на иттрий-алюминиевом гранате и рубиновым, задержка между импульсами которых составляет 10 мкс, а плотности мощности излучения соответственно равны 0,5 МВт/см и 10 МВт/cM2, получено усиление сигнала ЗФ в 100 раз.

Использование изобретения позволяет значительно повысить точность измерения концентрации кислорода в газовых смесях и расширить область применения способа, основанного на тушении кислородом триплетных состояний молекул люминофоров.

Формула изобретения

Способ определения концентрации кислорода в жидкостях и газах, включающий возбуждение молекул красителя в присутствии кислорода, регистрацию люминесценции красителя и определение концентрации кислорода по величине тушения триплетных состояний молекул красителя, о т л и ч аю шийся тем, что, с целью повышения точности и расширения области применения способа за счет увеличения интенсивности свечения и улучшения отношения сигнал — шум, регистрируют замедленную флуоресценцию красителей, инициированную возбуждением триплетных молекул красителя в полосе электронного триплеттриплетного поглощения.

1712839

1712839 Ибра )

76 f53 ГЯ 504 580 45 о $Ж? 608 684 7бО Р, им.р г.с

Фиг.З

Составитель С. Летуга

Редактор И. Касарда Техред М.Моргентал Корректор Т. Палий

Заказ 531 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям.при ГКНТ СССР

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

Производственно-издательский комбинат "Патент", r, Ужгород, yn,Гагарина, 101

Способ определения концентрации кислорода в жидкостях и газах Способ определения концентрации кислорода в жидкостях и газах Способ определения концентрации кислорода в жидкостях и газах Способ определения концентрации кислорода в жидкостях и газах 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к эмиссионной электронике и может быть использовано при исследовании особенностей передачи энергии в тонких пленках вещества

Изобретение относится к устройствам для количественного газового анализатора, работающим на принципе флуоресценции, и может быть использовано для анализа атмосферного воздуха

Изобретение относится к молочному производству

Изобретение относится к оптическим измерениям

Изобретение относится к аналитическому приборостроению

Изобретение относится к спектроскопии твердого тела

Изобретение относится к аналитической химии В качестве стандарта - при осуществлениипредлагаемого люминесцентного способа определения сульфид-ионов использовать тиомочевину

Изобретение относится к способам люминесцентного определения тербия и позволяет повысить чувствительность определения

Изобретение относится к газоаналитическому приборостроению и может быть использовано для определения кислорода в воздухе и других газовых смесях

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