Оптический абсорбционный анализатор

 

ОПИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСИОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ,оеа Советскиа

Социалистическив

Республин

Зависимое от авт. свидетельства №

Кл. 421, 4/13

Заявлено 15.XII.1967 (№ 1203448/26-25) с присоединением заявки №

Приоритет

Опубликовано 28Х.1969. Бюллетень ¹ 18

Дата ог.убликования описания 20.Х.1969

МПК G 01п

Нонтитет по лелем изобоетеиий и открытий при Совете Министров

СССР

УДК 543,422(088.8)

Ф-3 ЧИТ. ЗАйй

Автор изобретения

П. И. Бреслер

Заявитель

Специальное конструкторское бюро аналитического приборостроения AH СССР

ОПТИЧЕСКИЙ АБСОРБЦИОННЪ|Й АНАЛИЗАТОР

Известны анализаторы, содержащие источник излучения, фильтровую камеру, рабочую камеру, выполненную в виде подвижного клина, приемник излучения и вторичные приборы.

Предлагаемое устройство отличается от известных тем, что рабочая камера выполнена в виде кюветы с плоскопараллельными гранями, разделенной по диагонали на две половины. При этом одна почовина кюветы может быть выполнена из однородного материала, прозрачного для потока лучистой энергии.

На фиг. 1 представлен один из вариантов предлагаемого анализатора. Довыполнение рабочей кюветы до плоскопараллельной пластины достигнуто в результате выполнения одного из ее окон 1 в виде клина, сделанного из однородного материала, прозрачного для потока лучистой энергии, с таким углом, который равен углу рабочей полости кюветы. Такая конструкция системы позволяет избежать периодического изменения величины путем потока лучистой энергии во внешней среде.

Тем самым устраняется основная часть присущей прототипу, предлагаемого устройства погрешности от неконтролируемого изменения содержания,во внешней среде компонентов со спектром поглощения, сходным со опектром поглощения анализируемого компонента.

Плоскопараллельное окно рабочей кюветы может отсутствовать. Можно также производить анализ того или иного компонента непосредственно в окружающей прибор среде.

Иными словами, от рабочей кюветы остается только клиновидное окно (модулятор), На фиг. 2 представлен вариант анализатора для случая, когда рабочая кювета 2 дополнена до плоскопараллельной пластины вторым полым клином 8, развернутым на

180 относительно клина, образующего по10 лость рабочей кюветы. Этот второй клин предлагается заполнять веществом А, прозрачным в рабочей области спектра (т. е. в той области, где поглощается анализируемый компонент) .

15 Когда производится анализ того или иного компонента непосредственно в окружающей .прибор среде, входное окно рабочей кюветы может отсутствовать. Иными словами, необходимость в замкнутой рабочей кювете так

20 же отпадает. В этом случае происходит уменьшение глубины модуляции, зависящее от того, какова величина немодулированного пути потока лучистой энергии.

Кроме того, можно производить также из25 мерение градиента концентраций в двух точках среды или же разности концентраций анализируемого вещества в .двух смесях (см. фиг. 3). Для этого одна из смесей подается в полость одного клина, а другая — в

30 полость второго. При этом необходимым ус244699 ловием измерения, когда не известно абсолютное значение ни одной из указанных двух концентраций, является выполнение угла клиньев таким, чтобы .поглощение лучистой энергии в них практически не .выходило за 5 пределы линейного закона поглощения. ,По схеме, представленной на фиг. 4, может быть осуществлен анализатор с безнулевым диапазоном измерений, для чего одна из полостей 4 заполняется смесью, содержа- 10 щей анализируемый компонент Б,:концентрация которого ли бо соответствует одному из пределов измерения (верхнему или нижнему), либо лежит в пределах шкалы, образуемой ими. Эта полость может содержать 15 вообще любой компонент В, спектр .поглощения которого в рабочем диапазоне сходен со спектром анализируемого компонента, а концентрация подобрана таким образом, чтобы оптическая плотность поглощения в рабочем 20 диапазоне спектра в дополнительной кювете равнялась оптической .плотности при за полнении ее анализируемым компонентом. Другая полость 5 предназначена для пропускания анализируемой смеси. При этом суммарная толщина поглощаемого слоя анализируемого компонента в пределах клиньев должна быть такой, чтобы исключалась двузначность показаний.

Предмет изобретения

1. Оптический абсорбционный анализатор, содержащий источник излучения, фильтровую камеру, рабочую камеру, выполненную подвижной в плоскости, перпендикулярной пучку света, приемник излучения и вторичные приборы, отличающийся тем, что, с целью повышения точности и расширения области применения анализатора, рабочая камера выполнена в виде .кюветы с плоскопараллельными гранями, разделенной по диагонали на две половины.

2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что одна из половин кюветы выполнена из однородного материала, прозрачного для потока лучистой энергии.

244699

C:

r9 ио. 4

Составитель М. В. Пантелеева

Техред Л. Я. Левина

Редактор А. Бер

Коррекгор О, И. Усова

Типография, пр. Сапунова, 2

Заказ 2579/10 Тираж 480 Подписное

ЦНИИПИ Компгета по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР

Москва, Центр, пр. Серова, д. 4

Оптический абсорбционный анализатор Оптический абсорбционный анализатор Оптический абсорбционный анализатор 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области физики, в частности, к классу спектральных приборов и может быть использовано для количественного экспресс-анализа сельскохозяйственных и пищевых продуктов в ближней инфракрасной области спектра, а при соответствующем программном обеспечении позволит анализировать фармацевтическую, химическую и другие виды продукции

Изобретение относится к медицине, а именно к диагностике онкозаболеваний, и позволяет по 0,05 мл крови, взятой из вены пациента, установить наличие онкологического заболевания, путем выявления изменений в спектре многократного нарушенного полного внутреннего отражения (МНПВО) в инфракрасной области в сравнении с МНПВО ИК-спектром крови здорового человека (донора)

Изобретение относится к области контрольно-измерительной техники, а также дефектоскопии и может быть использовано для идентификации и анализа жидких и газообразных веществ, например моторных топлив, по октановому числу, содержанию серы, цетана, канцерогенных компонентов

Изобретение относится к способам количественного определения нефтяных углеводородов и может быть использовано в нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности, например, для анализа нефтепродуктов и определения содержания нефтяных углеводородов в сточных водах предприятий, или для анализа углеводородного загрязнения в экологическом мониторинге окружающей среды

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при построении различных автоматизированных измерительных приборов и систем для измерения октанового числа неэтилированного бензина при производстве, хранении и контроле бензинов, в частности для создания нефтехимической измерительной аппаратуры
Изобретение относится к способам контроля за содержанием воды в нефтях, конденсатах, нефтепродуктах и может быть использовано в промысловых и научно-исследовательских лабораториях, на нефтеперерабатывающих заводах, в нефтегазодобывающих управлениях, в пунктах сдачи-приемки нефтяного сырья и продуктов его переработки
Наверх