Способ идентификации древесных композитов

Изобретение относится к области измерительной техники и касается способа идентификации древесных композитов. Способ включает в себя внесение в состав композита на этапе производства металлосодержащей метки, состоящей из пылевидных отходов металлургического производства с содержанием железа не менее 15,0%, и последующую идентификацию древесного композита посредством сравнения спектров исследуемого древесного композита с эталонными спектрами. Технический результат заключается в обеспечении возможности идентификации продуктов деревообработки и повышении точности идентификации. 2 з.п. ф-лы.

 

Изобретение относится к способам идентификации древесных композитов (фанера, ОСП плиты, ДСП плиты и т.п.) и может быть использовано для защиты продукции путем внесения идентификационной метки в состав композита методами сборки, печати, экструзии, внесения в клеевой состав или любым другим способом.

Проблема защиты продукции в современном мире является весьма актуальной для любой компании-производителя. Особенно это касается крупных компаний, в которых репутационный ресурс значителен и напрямую влияет на загруженность производственных мощностей.

В основу изобретения положен способ идентификации металлсодержащего наполнителя в составе древесного композита для фанерной или другой продукции деревообработки методом рентгенофлуоресцентного анализа (РФА) вещества.

Известен способ определения типа почвы, включающий отбор образца почвы, подготовку пробы и ее анализ рентгенофлуоресцентным способом, посредством которого определяют содержание кальция, железа, циркония и титана в исследуемом образце, при этом о типе почвы судят по отношению содержания в ней железа к цирконию и кальция к титану на предварительно построенном калибровочном графике [Патент RU №2259562, МПК G01N 33/24, 2005].

Недостатком способа является его специализация для образцов почв, а также отсутствие оценки влияния примесей на достоверность получаемых измерений.

Известен способ защиты от подделки ценных изделий, в котором в качестве средства защиты используют изотопный индикатор на основе смеси стабильных изотопов, при этом защитную метку формируют посредством упомянутого изотопного индикатора таким образом, чтобы обеспечивалась возможность контроля ее наличия на защищаемом изделии (при детектировании) по меньшей мере одним из методов спектрального анализа (например, рентгенофлуоресцентным или люминесцентным методами) [Патент RU №2144216, МПК G07D 7/00, G07D 7/06, G06K 19/08, 2000].

Недостатком способа является его неприменимость в сфере деревообработки, поскольку продукты производства подвергаются распиловке, таким образом, применение указанного метода приведет к чрезмерному расходу изотопного индикатора или нерациональному увеличению стоимости изделия.

Техническим результатом изобретения является разработка способа оперативной идентификации продуктов деревообработки.

Указанный технический результат достигается тем, что способ идентификации древесных композитов включает внесение в состав композита на этапе производства металлосодержащей метки, состоящей из пылевидных отходов металлургического производства с содержанием железа не менее 15,0% и последующую идентификацию древесного композита посредством сравнения спектров исследуемого древесного композита с эталонными спектрами.

В качестве эталонных спектров применяют спектры металлсодержащей метки до внесения в состав древесного композита. Металлосодержащая метка в древесном композите содержится в количестве 0,001-6,0%.

Для создания способа защиты/определения продукции было выбрано решение на основе идентификации составов методом РФА. Метод РФА относится к спектроскопическим методам анализа вещества. Идентификация проводится путем сравнения спектров образцов древесного композита с эталонным спектром образца металлосодержащей метки. Количество характеристических пиков, их положение, соотношение интенсивностей, а также величины «М», определяемой как соотношение высоты пика к его полуширине, являются ключевыми характеристиками идентификации и, должно совпадать в обоих спектрах.

Эффективность метода РФА для задач аналитики и, соответственно, идентификации веществ, обусловлено высокой чувствительностью метода, высоким разрешением получаемых спектров, способом взаимодействия возбуждающего рентгеновского излучения с электронной системой атомов элементов с последующим сбором и анализом полученного спектра образца.

Под металлсодержащей меткой подразумевается материал, в состав которого входят вещества, элементный состав которых подразумевает наличие металлов, пригодных для идентификации методом РФА. К таким веществам относятся чистые металлы, двухэлементные соединения металлов, соли и металлорганические соединения. Металлосодержащая метка в виде дисперсных частиц вносится в состав клеевого слоя.

В качестве металлосодержащей метки целесообразно применять пылевидные отходы металлургического производства в виду их невысокой стоимости.

Содержание железа в составе металлосодержащей метки должно быть не ниже 15% (мас). Это дает возможность применять подобную металлосодержащую метку в количестве, не превышающем 6% (мас.) от общей массы композита, что позволяет использовать классическую технологию сборки фанерного и/или плитного композита на основе древесного шпона.

Металлосодержащая метка в древесном композите должна быть в количестве 0,001-6,0%. При содержании металлосодержащей метки менее 0,001% не происходит точной идентификации древесного композита. Повышение содержания метки в составе древесного композита в количестве более 6,0% ведет к нарушению технологии сборки или склеивания древесного композита, изменению его внешнего вида и, как следствие, потере потребительских качеств продукции.

Результат достигается взаимодействием рентгеновского излучения «РФА спектрометра» с металлосодержащей меткой (на основе металлсодержащего порошка, суспензии, эмульсии, нитей, пленок и т.п.) в составе древесного композита (продукты деревопереработки: фанера, ОСП плиты, ДСП плиты и т.п.) и сравнением полученных в ходе анализа спектров с эталонными спектрами металлсодержащей метки.

Идентификация древесного композита подразумевает наличие следующих операций:

1. Построение калибровочной кривой с использованием эталонов металлосодержащей метки.

2. Проведение измерений образца древесного композита с целью выявления качественного содержания используемой металлосодержащей метки и количественного определения ее в составе образца.

3. Получение спектральных диаграмм зависимости интенсивности от энергии излучения и их анализ. Наличие характеристических пиков содержания металлов на данной диаграмме с определенной энергией и интенсивностью потока излучения позволяет сделать заключение о принадлежности образца заводу-изготовителю. Отсутствие таких пиков позволяет сделать вывод о том, что исследуемый образец является подделкой.

Под спектральной диаграммой понимается график зависимости интенсивности излучения от энергии квантового потока. Диаграмма представляет собой пики интенсивности характеристического излучения, полученные в ходе поглощения рентгеновского излучения и последующего излучения K или L-серий рентгеновских спектров атомов.

Инструментом для идентификации древесных композитов могут служить настольные или портативные рентгенофлюоресцентные спектрометры, источником рентгеновского излучения в которых применяются рентгеновские трубки. Энергетический диапазон таких приборов лежит в диапазоне 1-50 кэВ, энергетическое разрешение детектора не более 150 эВ. Для портативных РФА-спектрометров энергетическое разрешение должно составлять не более 130 эВ.

Предложенный способ идентификации древесных композитов позволяет однозначно определять их производителя.

1. Способ идентификации древесных композитов, включающий внесение в состав композита на этапе производства металлосодержащей метки, состоящей из пылевидных отходов металлургического производства с содержанием железа не менее 15,0% и последующую идентификацию древесного композита посредством сравнения спектров исследуемого древесного композита с эталонными спектрами.

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что в качестве эталонных спектров применяют спектры металлсодержащей метки до внесения в состав древесного композита.

3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что металлосодержащая метка в древесном композите содержится в количестве 0,001-6,0%.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к лесной отрасли и может использоваться во всех областях исследования или применения древесины. Способ заключается в том, что после подготовки образцов последовательно осуществляют их сушку и взвешивание в абсолютно сухом состоянии, далее производят помещение их в сосуд с жидкостью до момента достижения ими предела насыщения, взвешивание предельно насыщенных образцов, измерение объема образцов и вычисление истинной плотности древесины по формуле , где – истинная плотность древесины, – масса абсолютно сухого образца древесины, – масса предельно насыщенного образца древесины, – плотность жидкости, – объем предельно насыщенного образца.

Изобретение относится к области лесозаготовки и лесопереработки, а именно к устройствам и способам бесконтактного измерения геометрических параметров и контроля качества лесоматериалов. Автоматизированная система бесконтактного измерения геометрических параметров и породно-качественного состава штабеля круглых лесоматериалов, погруженных на автотранспорт и/или прицеп, содержит стационарную площадку, средство для регистрации анализируемого объекта, средство управления и контроля, сопряженного с регистрирующим средством и укомплектованного программным обеспечением.

Изобретение относится к области диагностики физико-механических свойств древесины. Помечают краской потолочные доски из хвойных пород радиальной распиловки, ориентируясь по расположению годичных слоев древесины на пласти, которые не содержат пороков древесины.

Изобретение относится к области защиты окружающей среды и может быть использовано в биоиндикации атмосферного воздуха. Оценку загрязнения воздуха по высшим растениям проводят по сравнению усредненных величин модулей разницы фрактальной размерности правой и левой части листьев.

Изобретение относится к области охраны окружающей среды и может быть использовано для оценки экологического состояния природной и антропогенной экосистем. Способ комплексной оценки природных и антропогенных экосистем алмазодобывающих предприятий включает сбор информационных потоков, получаемых от различных источников проведения мониторинга окружающей среды мобильными и стационарными пунктами контроля, дистанционными методами зондирования Земли, съемками с беспилотных летательных аппаратов, лазерного сканирования, и передачу их в единый информационный Центр оценки и прогнозирования состояния природной и антропогенной экосистем (ЦОиППиАЭ) в режиме on-line на основе непрерывного и периодического обновления с применением современных программ статистической обработки и современных ГИС-технологий с последующей визуализацией в виде различных картографо-графических документов и формированием комплексной системы репрезентативных и специфических показателей для исследований и мониторингов, которые формируют на территории алмазодобывающего предприятия для кимберлитовой трубки, карьеров, выемки грунта, отвалов вскрышных и отработанных пород, отстойников, хвостохранилищ, территории растительности и водных объектов, отличается от прототипов тем, что обработка собранной комплексной информации осуществляется с использованием программных продуктов обработки «Big Data» в два этапа: 1) отбор статистически значимых показателей состояния компонентов природной и антропогенной экосистем по факторам воздействия на них алмазодобывающего предприятия; 2) построение байесовских сетей с учетом выбранных на момент статистической обработки информации, причем программные комплексы формируют базу актуализированных данных, отслеживают достоверность информации по оценке состояния природной и антропогенной экосистем с привязкой к реальному пространственно-временному положению всех факторов воздействия.

Группа изобретений относится к области деревообработки, в частности к способам и устройствам для оценки качества материалов из дерева (пиломатериалов, древесных плит), а именно к способам и устройствам, предназначенным для обнаружения дефектных участков наружной поверхности проверяемого материала по обоим пластям и кромкам (наличие обзолов, сучьев, трещин, синевы, гнили, засмолок, червоточин, изменения цвета и деформации), и может найти применение на предприятиях как первичной ступени обработки древесины (производство пиломатериалов, древесных плит), так и вторичной ступени обработки древесины (производство продукции из древесины после первичной обработки).

Изобретение относится к способам и оборудованию для обработки пиломатериалов, в частности к способам и системам для определения наличия дефектов пиломатериалов. Техническим результатом является повышение точности определения дефектов пиломатериалов, имеющих выраженные 3D формы.

Предложен способ оценки загрязнения окружающей среды примесями кислых или щелочных веществ и оценки минерализации пылевидных частиц в зонах антропогенного влияния, включающий одновременное взятие исследуемых образцов с кроны одновозрастных древесных растений на экспериментальной исследуемой территории и на контрольной условно чистой территории, испытание исследуемых образцов, анализ результатов испытаний исследуемых образцов с результатами испытаний контрольных образцов.

Изобретение относится к области пожарной безопасности зданий. Предложен способ определения временного показателя пожароустойчивости изгибаемого элемента под испытательной нагрузкой в условиях стандартного теплового воздействия.

Изобретение относится к области пожарной безопасности: к исследованию параметров горения твердых веществ, строительных материалов и деревянных конструкций, в частности к определению скорости обугливания деревянных сжатых элементов в условиях пожара в здании. Заявлен способ испытания деревянного сжатого элемента без огневого воздействия неразрушающими методами по комплексу единичных показателей качества деревянного сжатого элемента.
Наверх