Лабораторный реактор для ультразвуковой обработки с регистрацией люминесценции в растворах и суспензиях



Лабораторный реактор для ультразвуковой обработки с регистрацией люминесценции в растворах и суспензиях
Лабораторный реактор для ультразвуковой обработки с регистрацией люминесценции в растворах и суспензиях
Лабораторный реактор для ультразвуковой обработки с регистрацией люминесценции в растворах и суспензиях
Лабораторный реактор для ультразвуковой обработки с регистрацией люминесценции в растворах и суспензиях
Лабораторный реактор для ультразвуковой обработки с регистрацией люминесценции в растворах и суспензиях
G01N29/34 - Исследование или анализ материалов с помощью ультразвуковых, звуковых или инфразвуковых волн; визуализация внутреннего строения объектов путем пропускания через них ультразвуковых или звуковых волн через предметы (G01N 3/00-G01N 27/00 имеют преимущество; измерение или индикация ультразвуковых, звуковых или инфразвуковых волн вообще G01H; системы с использованием эффектов отражения или переизлучения акустических волн, например акустическое изображение G01S 15/00; получение записей с помощью способов и устройств, аналогичных используемым в фотографии, но с использованием ультразвуковых, звуковых или инфразвуковых волн G03B 42/06)

Владельцы патента RU 2759428:

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УФИМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК (RU)

Изобретение относится к медицине, а именно к лабораторным реакторам для ультразвуковой обработки с регистрацией люминесценции в растворах и суспензиях. Реактор содержит рабочую ячейку в виде полой емкости, кварцевое окно, ультразвуковой генератор с погружным излучателем и фотоэлектронный умножитель. Кварцевое окно прикреплено ко дну рабочей ячейки. Рабочая ячейка помещена в светонепроницаемую камеру над фотоэлектронным умножителем, входящим в состав спектрометра. Спектрометр выполнен с возможностью регистрации спектров сонолюминесценции растворов и сонотриболюминесценции суспензий. Рабочая ячейка оснащена термостатируемой рубашкой, а также входными и выходными патрубками для подачи и отвода жидкостей и насыщения этих жидкостей газами. Спектрометр связан с компьютером. Достигается возможность возбуждать многопузырьковую сонолюминесценцию в растворах и сонотриболюминесценцию в суспензиях с использованием различного типа ультразвукового оборудования с погружными излучателями, что исключает необходимость изготовления индивидуальных ультразвуковых преобразователей. 2 з.п. ф-лы, 5 ил., 2 пр.

 

Изобретение относится к области ультразвуковой техники, а именно обработки гомогенных и гетерогенных жидкостных систем акустическим воздействием, и может быть использовано для проведения сонохимических реакций, приготовления коллоидных растворов, наночастиц, эмульгирования несмешиваемых жидкостей, с регистрацией многопузырьковой сонолюминесценции растворов и сонотриболюминесценции суспензий с целью спектрально-люминесцентного контроля над составом обрабатываемых систем в широком спектральном диапазоне, и мониторинга процесса обработки.

Известно, что ультразвук позволяет интенсифицировать химические процессы, которые не реализуются при классических условиях (Suslick K.S. // Science. 1990. V. 247. P. 1439). В производстве используются в основном ультразвуковые реакторы проточного типа, источники акустического воздействия при этом устанавливаются на наружной поверхности реактора. Основным недостатком такого способа ультразвуковой обработки является низкая интенсивность акустического воздействия (≤2 Вт/см2) на обрабатываемые жидкие среды. Однако в некоторых случаях для химических превращений и сокращения времени ультразвукового воздействия необходимы режимы развитой кавитации, которая достигается при более высоких интенсивностях акустического воздействия. Данный недостаток отсутствует у реакторов стационарного (непроточного) типа, в которых имеется возможность акустической обработки жидкостных сред с высокой интенсивностью.

Известен ультразвуковой реактор, содержащий погружаемый в жидкость преобразователь электрических колебаний акустической частоты в механические. Для обработки ультразвуком жидкостных сред используется реактор в виде полой емкости с крышкой, в которую устанавливается волновод (излучатель). Для генерации ультразвука используется магнитострикционный преобразователь. Для акустической обработки необходимо заполнить реактор жидкостью до полного погружения волновода (Патент РФ 2351407, МПК В06В 3/00, опубл. 10.04.2009). Основными недостатками данного реактора, является небольшая эффективность обрабатываемой среды, обусловленная нагревом ультразвукового преобразователя и объема жидкости, что приводит к уменьшению эффективности акустических колебаний, к тому же данный реактор не применим для обработки малых объемов жидкости (5-10 мл), поскольку в лабораторных условиях, для исследовательских целей, часто необходима обработка небольших объемов жидкостных систем.

Известно устройство для обработки жидкостных систем в виде суспензий, эмульсий, коллоидных или истинных растворов, а также воды ультразвуковым воздействием. Рабочая ячейка устройства оснащена трубками подвода и отвода жидкости и акустическими преобразователями, присоединенными к основаниям цилиндрического реактора. Поверхности ультразвукового излучателя размещены в пучностях колебательных смещений находящегося между ними объема обрабатываемой жидкости на частоте колебаний излучателя акустической волны (патент РФ 2254912, МПК B01J 19/10, опубл. 27.06.2005). Недостатком данной рабочей ячейки является расположение акустических преобразователей в основаниях цилиндрической камеры, в связи с чем возникает необходимость значительной траты звуковой энергии для интенсификации процесса ультразвуковой обработки жидкостных систем в потоке.

Известно устройство для ультразвуковой обработки жидкостей, состоящее из диэлектрического реактора, в центре которой размещен пьезоэлектрический излучатель. При этом для повышения надежности в ходе ультразвуковой обработки электропроводящих жидкостей излучатель встроен в перегородку, разделяющую сосуд на две изолированные полости. (Авторское свидетельство СССР 277427, МПК В06В 1/06, опубл. 9.11.1970). Основной недостаток этого устройства заключается в том, что стенки перегородки реактора подвержены кавитационной эрозии, вызываемой при контакте с жидкостью.

Также к недостаткам перечисленных ультразвуковых реакторов можно отнести отсутствие контроля над ходом химических превращений в режиме реального времени.

Данный недостаток частично можно исключить, используя спектрально люминесцентный метод, а именно регистрацию различных эмиттеров сонолюминесценции (свечение при схлопывании кавитационных пузырьков в гомогенных растворах (Brenner М.Р., et al. // Rev. Mod. Phys. 2002. V.74. P. 425. Suslick K.S., Flannigan D.J. // Annu. Rev. Phys. Chem. 2008. V. 59. P. 659) или сонотриболюминесценции (свечение, возникающее во время ультразвукового воздействия на суспензию кристаллов (Eddingsaas N.C., Suslick K.S. // Nature. 2006. V. 444. P. 163. Шарипов Г.Л. и др. // Письма в ЖТФ. 2009. Т. 35. №10. С. 25)). Например, известно устройство контроля содержания примесей в воде на основе сонолюминесценции, содержащее рабочую кювету с кварцевым окном, на которое прикреплен фотоумножитель. Внутри кюветы, напротив кварцевого окна расположен излучатель, соединенный с генератором ультразвука, жидкость подается с помощью насоса (патент РФ 28398 U1, МПК G01N 29/02, опубл. 20.03.2003). Недостатками известного устройства являются ограниченность регистрируемых параметров и недостаточная информативность проводимого анализа.

Наиболее близким устройством того же назначения к заявленному изобретению является ячейка (прототип) для сонолюминесцентного контроля в реальном времени содержания примесей в воде по сигналу свечения жидкости (патент РФ 133939 U1, МПК G01N 33/18, опубл. 27.10.2013). Установка содержит насос для подачи пробы, проточную затемненную кювету с кварцевым окном и входными-выходными штуцерами, генератор ультразвука с волноводом, фотоумножитель расположенного за кварцевым окном кюветы, через которое осуществляется регистрация сонолюминесценции в режиме реального времени. Основными недостатками прототипа являются сложности чтения и обработки сигналов сонолюминесценции, а также ограничения при использовании других, кроме воды и водных растворов, жидкостей или суспензий.

В предлагаемом изобретении решается задача по устранению большинства перечисленных недостатков существующих реакторов для ультразвуковой обработки гомогенных и гетерогенных сред и разработке лабораторного функционального реактора с регистрацией сонолюминесценции растворов и сонотриболюминесценции суспензий и возможностью люминесцентного контроля за ходом химических процессов, что позволит создать высокоэффективные физико-химические технологии обработки жидкостных систем в лабораторных условиях.

Поставленная задача решается тем, что реактор для ультразвуковой обработки жидкостных систем содержит рабочую ячейку, выполненную в цилиндрической форме из нержавеющей стали, на дно реактора закреплено прозрачное кварцевое окно, сверху через резиновый уплотнитель устанавливается погружной волновод (излучатель), а также подводящие и отводящие трубки, для поддержания температуры жидкостей или суспензий реактор оснащен проточной термостатируемой рубашкой. Для осуществления контроля над химическими процессами в жидкостных системах или регистрации сонолюминесценции растворов и сонотриболюминесценции суспензий при ультразвуковом воздействии, реактор устанавливается в светонепроницаемую камеру над фотоэлектронным умножителем или спектрометром широкого диапазона (200-800 нм). Для возбуждения свечения во время ультразвукового воздействия в суспензиях используются нерастворимые кристаллы веществ, отобранных по механолюминесцентным свойствам. Предлагается использовать кристаллы сульфата церия, тербия и европия, обладающие наиболее интенсивной люминесценцией при механическом воздействии среди известных по этому свойству материалов (Sharipov G. L., et al. // Opt. Mater. 2016. V. 52. P. 44, Biinzli J.C.G., Wong K.L. // J. Rare Earths. 2018. V. 36. P. 1). Использование сульфата тербия является предпочтительным вследствие высокой интенсивности сонотриболюминесценции суспензий.

Согласно предлагаемому лабораторному реактору для ультразвуковой обработки растворов и суспензий не требуется изготовления индивидуальных погружных ультразвуковых излучателей (волноводов) или фиксации на стенках реактора пьезокерамических элементов, так как имеется возможность использования различных ультразвуковых установок, с погружными излучателями.

Предлагаемый лабораторный реактор позволяет достаточно просто провести химические реакции с люминесцентным контролем над химическим процессом в режиме реального времени, а также возбуждать многопузырьковую сонолюминесценцию в растворах и сонотриболюминесценцию в суспензиях с использованием различного типа ультразвукового оборудования с погружными излучателями, что исключает необходимость изготовления индивидуальных ультразвуковых преобразователей, приводит к снижению энергозатрат и процедуры анализа, уменьшению его трудоемкости.

На фиг. 1 представлено схематическое изображение лабораторного реактора для проведения химических процессов в жидкостных системах, регистрации сонолюминесценции растворов и сонотриболюминесценции суспензий во время ультразвуковой обработки этих систем объемом 20 мл. Реактор состоит из рабочей ячейки 1 с кварцевым окошком на дне 2, которая крепится к реактору с помощью зажимной гайки 3. Для герметичности рабочей ячейки устанавливаются уплотнительные кольца 4 из фторопласта. Ячейка плотно закупорена резиновой пробкой 5, через которую устанавливается ультразвуковой излучатель 6, входные 7 и выходные 8 патрубки для подачи и отвода жидкостей и насыщения этих жидкостей газами. Реактор оснащен проточной термостатируемой рубашкой 9.

На фиг. 2 показана общая блок-схема устройства для регистрации сонолюминесценции растворов или сонотриболюминесценции суспензий.

Устройство включает реактор с ультразвуком 10, который устанавливается на входное окно спектрометра 11, состоящего из монохроматора 12, фотоэлектронного умножителя 13 и компьютера 14.

Практическая реализация предлагаемого способа в условиях эксперимента осуществлялась следующим образом.

Химическую реакцию осуществляли на примере суспензии сульфата европия в н-гексадекане. В рабочую ячейку наливали 10 мл приготовленной суспензии, далее проводили ультразвуковую обработку в течение 4 ч с помощью ультразвуковой установки И100-6/1-1, рабочая частота 22 кГц, с погружным титановым волноводом с площадью торца ~ 1,5 см2, мощность облучения 50 Вт. Аликвоту, полученную после осаждения кристаллов суспензии, анализировали хроматографическим методом. На хроматограмме после ультразвуковой обработки гексадекана появляются пики, идентифицированные как продукты гомологического ряда углеводородов от октана до пентадекана (C8-C15) и их изомеров (фиг. 3).

Спектры сонолюминесценции растворов или сонотриболюминесценции суспензий регистрировали при помощи спектрофлуориметра Aminco-Bowman J4-8202 или спектрофлуориметра на базе монохроматора МДР-206. Детектором света при использовании Aminco-Bowman и МДР-206 служил фотоэлектронный умножитель Hamamatsu R3896. Температура растворов и суспензий поддерживали с помощью циркуляционного термостата (LOIP LT-105а), во время многопузырьковой сонолюминесценции 4°С, при сонотриболюминесценции 12°С.

Примеры осуществления способа регистрации сонолюминесценции и сонотриболюминесценции.

Пример 1. В рабочую ячейку 1 (фиг. 1) наливали 15 мл водного раствора 0.5 молярного хлорида натрия, насыщенного аргоном. Сонолюминесценцию этого раствора возбуждали путем обработки при частоте 20 кГц и мощности 20 Вт с помощью ультразвуковой установки Ultrasonic Processor model GE 130 (Sonics and Materials). При этом под излучателем (волноводом) образуется кавитационная зона. Спектр люминесценции, возникающей в этой зоне, регистрировали с помощью спектрометра 12 (фиг. 2). Спектр сонолюминесценции водного раствора 0.5 молярного хлорида натрия, насыщенного аргоном представлен на фиг. 4. Спектр сонолюминесценции этого раствора содержит континуум воды и линию с максимумом при 589 нм, которая соответствуют свечению атома натрия (Гордейчук Т.В., Казачек М.В. // Оптика и спектроскопия. 2009. Т. 106. С. 274-277).

Пример 2. В рабочую ячейку 1 (фиг. 1) помещали 10 мл суспензию, содержащий 250 мг кристаллов Tb2(SO4)3⋅8H2O в бензоле. Сонотриболюминесценцию суспензии возбуждали путем обработки при частоте 22 кГц и мощности 15 Вт с помощью ультразвуковой установки УЗДН-2Т. Расстояние от торца волновода до дна кюветы составляло ~ 1 мм. Во время сонолиза вследствие деструкции микрочастиц кристаллов суспензий в результате их столкновений при движении с высокими скоростями (до сотен м/с), вызванном воздействием кавитационных ударных волн, возникает интенсивная люминесценция, спектр которой регистрировали с помощью спектрометра (12) (фиг. 2). Спектр сонотриболюминесценции суспензий кристаллов Tb2(SO4)3⋅8H2O в бензоле представлен на фиг. 5. В спектре в ультрафиолетовой области 260-350 нм наблюдается интенсивная полоса свечения молекул бензола, в видимой области - свечение иона Tb3+ с максимумами при 490, 544, 584 и 620 нм, совпадающими с максимумами в спектрах фотолюминесценции (Sharipov G. L., et al. // Opt. Mater. 2016. V. 52. P. 44).

1. Лабораторный реактор для ультразвуковой обработки с регистрацией люминесценции в растворах и суспензиях, содержащий рабочую ячейку в виде полой емкости, кварцевое окно, ультразвуковой генератор с погружным излучателем и фотоэлектронный умножитель, отличающийся тем, что кварцевое окно прикреплено ко дну рабочей ячейки, при этом рабочая ячейка помещена в светонепроницаемую камеру над фотоэлектронным умножителем, входящим в состав спектрометра, который выполнен с возможностью регистрации спектров сонолюминесценции растворов и сонотриболюминесценции суспензий, причем рабочая ячейка оснащена термостатируемой рубашкой, а также входными и выходными патрубками для подачи и отвода жидкостей и насыщения этих жидкостей газами, причем спектрометр связан с компьютером.

2. Лабораторный реактор по п. 1, отличающийся тем, что кварцевое окно прикреплено ко дну рабочей ячейки с помощью зажимной гайки.

3. Лабораторный реактор по п. 1, отличающийся тем, что спектрометр выполнен с возможностью регистрации спектра люминесценции, в диапазоне 200-800 нм.



 

Похожие патенты:

Группа изобретений относится к медицинской области техники и может быть использована как ассистент врача для проведения диагностики на основе технологии искусственного интеллекта. Предложен способ проведения диагностики патологий на основе технологии искусственного интеллекта, выполняемый по меньшей мере одним вычислительным устройством и в котором получают по меньшей мере одно изображение биоптата, содержащее патологию; осуществляют анализ полученного изображения биоптата в низком разрешении для получения миниатюры; осуществляют на миниатюре поиск областей, содержащих ткань, а также кластеризацию областей в более крупные объекты; считывают патчи в большом разрешении; пропускают полученные на предыдущем шаги патчи через сегментирующую искусственную нейронную сеть (ИНС) для получения многоканальной маски с классами патологий; осуществляют векторизацию маски с классами патологий для представления в виде полигонов; группируют полигоны по биоптатам, из которых они извлечены для получения предварительного диагноза по каждому из биоптатов; определяют для каждого биоптата суммарную площадь поражения, длину поражения, тип патологии и сумму Глисона.

Использование: для исследования процесса горения порошков металлов или их смесей. Сущность изобретения заключается в том, что осуществляют одновременное инициирование процесса горения в предварительно спрессованном порошке с помощью сфокусированного излучения инициирующего лазера и фиксацию момента начала воздействия инициирующего излучения фотодиодом, регистрацию изменений отражательной способности поверхности объекта исследования во время и после воздействия излучением инициирующего лазера, определение длительности процесса горения, при этом инициируют процесс горения лазерным воздействием заданной длительности и мощности, после фиксации момента начала воздействия инициирующего излучения генерируют ультразвуковые волны, облучают ими объект исследования, принимают отраженные от него ультразвуковые волны, преобразуют их в электрические сигналы, которые усиливают, преобразуют в цифровой вид, сохраняют и анализируют, причем по амплитуде отраженных волн судят об отражательной способности поверхности объекта исследования, а по времени распространения ультразвуковых волн судят об изменении его размера.

Изобретение относится к управлению технологическим процессом. Устройство обеспечения контроля состояния конструкции содержит механизм сбора первой и второй оперативной информации; калькулятор реакции первой модели для исследования вибрационных характеристик; калькулятор реакции второй модели для исследования вибрационных характеристик; калькулятор разницы между реакцией первой модели для исследования вибрационных характеристик и реакцией второй модели для исследования вибрационных характеристик.

Изобретение относится к области исследования материалов и может быть использовано для исследования процессов высокотемпературного горения порошков металлов. Устройство для исследования процесса горения порошков металлов или их смесей содержит инициирующий лазер, на оптической оси которого последовательно размещены механический затвор, светоделительная пластина, двояковыпуклая линза и объект исследования, расположенный на линейном трансляторе.

Изобретение относится к области машиностроения, а более конкретно к виброакустическим испытаниям. Способ испытаний изделий космической техники на виброакустическое воздействие заключается в том, что в пространстве между испытуемым объектом и расположенным вокруг него излучателями звукового сигнала создается акустическое поле.

Изобретение относится к метрологии, в частности к устройствам для измерения геометрических параметров трехмерного образа объектов из звукоотражающих материалов. Устройство для измерения геометрических параметров трехмерного образа изделий или объектов из звукоотражающих материалов, содержащее эталонное кольцо, охватывающее контролируемое изделие или объект, измерительные органы в виде ультразвуковых приемо-передающих датчиков, расположенных на внутренней поверхности кольца, и отсчетную систему.

Использование: для неразрушающего контроля качества клеевых соединений разнородных деталей. Сущность изобретения заключается в том, что калибруют ультразвуковой дефектоскоп по образцам, имитирующим многослойное соединение «керамика - клеевое соединение – ПКМ (полимерный композитный материал) - клеевое соединение - металл» с искусственно созданными дефектами-непроклеями, при этом производят корректировку амплитуды реверберационных колебаний на объекте контроля до уровня реверберационных колебаний на образце, далее излучают в клеевые соединения многослойного соединения ультразвуковые волны, принимают реверберационные колебания при наличии дефекта-непроклея, затем корректируют диапазон развертки так, чтобы реверберационные колебания находились в пределах экрана дефектоскопа, далее анализируют диапазон развертки и делают заключение по признаку наличия реверберационных колебаний свидетельствующих о дефекте-непроклей многослойного клеевого соединения конструкции летательных аппаратов, кроме того для уточнения размеров найденного реверберационным методом дефекта-непроклея клеевого многослойного соединения применяют амплитудный теневой ультразвуковой метод при котором ультразвуковые волны введенные в многослойное клеевое соединение посредством прямого излучающего ультразвукового пьезоэлектрического преобразователя со стороны керамики фиксируются прямым приемным ультразвуковым пьезоэлектрическим преобразователем расположенным с противоположной стороны многослойного клеевого соединения при отсутствии дефекта-непроклея, либо не фиксируются при наличии дефекта-непроклея из-за их затенения расположенным на пути распространения ультразвуковых волн дефектом-непроклеем, при этом ультразвуковые волны формируется в диапазоне частот от 2,25 МГц до 3,5 МГц, а несоосность прямых излучающего и приемного ультразвуковых пьезоэлектрических преобразователей не должна превышать половину диаметра их пьезоэлементов.

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для калибровки пьезометрических датчиков, в частности для создания регулируемого воздействия на калибруемые пьезодатчики. Стенд включает массивное основание, систему из четырех направляющих стержней.

Изобретение предназначено для океанологических исследований и может быть использовано при построении автономных и зондирующих устройств для определения комплексных гидрофизических параметров морской воды, а также может быть использовано для контроля различных примесей, пузырьков газа, взвешенных твердых частиц не только в морской, но и в речных и сточных водах и для исследования физических свойств воды, смесей жидкостей и уточнения эмпирических выражений при определении термодинамических величин и молекулярных свойств жидкостей.

Группа изобретений относится к модулю (14) обнаружения кавитации для обеспечения сигнала обнаружения кавитации, приспособленному для соединения с управляющим клапаном гидродинамической системы с созданием акустической связи. Управляющий клапан содержит корпус, который содержит внутреннюю камеру.

Изобретение предназначено для океанологических исследований и может быть использовано при построении автономных и зондирующих устройств для определения комплексных гидрофизических параметров морской воды, а также может быть использовано для контроля различных примесей, пузырьков газа, взвешенных твердых частиц не только в морской, но и в речных и сточных водах и для исследования физических свойств воды, смесей жидкостей и уточнения эмпирических выражений при определении термодинамических величин и молекулярных свойств жидкостей.
Наверх