Фотометр

 

ОП ИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕН ИЯ

К ПАТЕНТУ

36508I

Союз Советских

Содиалистических

Республик

Зависимый от патента №вЂ”

М. К.. а 0111,04

Заявлено 21.1Ч.1970 (№ 1437607/26-25)

Приоритет 23.Ч.1969, № 82?185, США

Опубликовано 28.Xl l.1972. Бюллетень № 5

Дата опубликования описания 23.III.1973

Комитет по делам изобретений и открытий при Сосете Мииистрое

СССР х ДК 535.Л .2(088.8) Автор изобретения

Иностранец

Норман Г. Андерсон (Соединенные Штаты Америки) т д л ° тт ii

Ф

Заявитель

ФОТОМЕТР

Изобретение относится к фотометрам. используемым для одновременного определения наличия какого-либо вещества в ряде образцов.

В известны фотометрах в процессе смешивания анализируемых веществ могут выпадать осадки, которые снижают точность измерений, особенно при биохимических исследованиях. Известные аналитические фотометры не приспособлены для удаления осадков.

Предлагаемый фотометр отличается от известных тем, что, с целью исключения влия ния осадков на результаты измерений, фотометр снабжен вторым диском, расположен ым соосно с первым под ним,и имеющим камеры сбора чистого раствора, которые связаны каналами с камерами смешения и с камерами фотометрирования. Осадки (взвешенные частицы) удаляют из ряда проб-образцов центрифугированием.

Аналитический фотометр содержит роторнь1й узел в виде передающего барабана, в котором радиально друг за другом расположены камеры проб, реагентов, смешения и осадка, камеры для чистого раствора и камеры для фотометрического анализа.

На фиг. 1 схематически изображен предложенный фотометр, состоящий из передающего барабана и фотометрической измерительной блок-схемы.

Передающий барабан 1 содержит стальной корпус 2, закрываемый сверху фланцем

3, кольца 4, 5 из стекла, кольцо 6 кюветы (камеры) из политетрафторэтилена с прорезями, 5 установочные кольца 7, 8 ..3 политетрафторэтилена. Кольца 4 — 8 зажаты между корпусом 2 барабана и фланцем 3 так, что получают ряд радиально друг за другом ориентированных кювет 9 в кюветном кольце 6 с вы10 резами. Отверстия 10 в корпусе 2, расположенные аксиально с кюветами 9 и отверстиями в кольцах 7, 8 и фланце 8, ооразуют канал, через который проходит световой пучок.

Центрально расположенный диск, состоя15 ший из двух частей 11, имеет камеры 12 для приема жидких проб и реагентов, когда ротор находится в состоя нли,покоя. В камерах 12 Bblполнены наклонные цилиндрические полости, соединенные между собой прорезью в верхней

-"0 части перегородки 18. Прорезь в перегородке сделана так, что Hðè неподвижном барабане образец и реагент не cìåøèBàþòcÿ, а при вращении барабана перегородка не препятствует прохождению веществ в камеру смешива25 ния 14.

Канал 15 связывает нижнюю чаcòü камеры смешивания 14 с верхней частью камеры 16 сбора чистого раствора, расположенной под камерой 14. Канал 17, выходящий из нижней

З0 части камеры 16 вверх и наружу, связывает

365081 камеру 16 с камерой для фотометрпческого анализа — кюветой 9. Для того чтобы испытуемые ооразцы и реагенты не испаряли"ь и не разбрызгивались, предусмотрена крышка— пластинка 18, закрывающая камеры сверху.

Роторный узел приводится во вращемие двигателем 19.

Луч света от источника 20 падает на зеркало 21, отражается и проходит через отверстие 10 и кювету 9 на фотоприемпик 22, расположенный над роторным узлом.

Фотометрическая схема имеет пропорциональный тахометр 28, который выдает сигнал, пропорциональный скорости вращения ротора,.на генератор пилообразного напряжения 24. С генератора 24 снимается сигнал на импульсное сканирующее устройство 25. Детектор оборотов 2б служит для синхронизации частоты напряжения генератора 24. Импульсное сканирующее устройство 25, синхро.низируемое сигналами генератора 24, управляет схемой индикации 27, которая непрерывно регистрирует изменение интенсивности светового пучка, прошедшего через кювету с исследуемым веществом.

На фиг. 2 — 6 показана последовательность стадий рабочего процесса.

Выбранные для измерения суспензии или жидкие растворы, .дающие при смешивании осадки, заливают в камеры 12 (фиг. 2). Когда роторный узел начинает вращаться с возрастающей скоростью, растворы из камер 12 начинают перетекать в камеру смешивания 14 (фиг, 3). В этой камере вещества (прооа-реагент) смешиваются, причем образуется осадок 28. Скорост вращения барабана увеличивается до тех пор, пока осадок не отделит5 ся от раствора и не осядет на боковой поверхности камеры 14 (фиг. 4). Очищенный раствор

29, имеющий меньшую, чем у осадка, плотность, находится сверху осадка. После этого ,скорость вращения оарабана снижается до

10 его остановки, очищенный раствор стекает в камеру сбора 1б (фиг. 5). Далее цикл вращения повторяется, и исследуемый раствор под действием центробежной силы перетекает по каналу 17 в кювету для фотометрического гв анализа (фиг. 6).

Таким образом, применение предлагаемого устройства позволяет исключить влияние частиц, осадков на измеряемые параметры при фотометрическом анализе веществ.

Предмет изобретения

Фотометр, выполненный в виде диска с радиально расположенными друг за другом камерами проб, реагентов, смешения и фотометрирования, с каналами связи между камерами, отличающийся тем, что, с целью исключения влияния осадков на результаты измерений, фотометр снабжен вторым диском, 30,ýàñïoëoæåíHûì соосно с пцрвьгм под лим и имеющим камеры сбора чистого раствора, которые связаны каналами с камерами смешения и с камерами фотометрирования.

29 Фиг 5

%иг 6

Составитель М. Дедловский

Техред Л. Грачева

Корректор Е. Зимина

Редактор T. Орловская

Тип. Харьк. фил. пред. «Патент>

Заказ 124/571 Изд. № 132 Тираж 755 Подписное

ЦНИИПИ Комитета по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР

Москва, 5Ê-35, Раушская наб., д. 4/5

Фотометр Фотометр Фотометр 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к технической физике, более конкретно к фотометрии, и может быть использовано в конструкции тест объектов, используемых для контроля характеристик инфракрасных наблюдательных систем

Изобретение относится к области неразрушаемого контроля материалов и изделий

Изобретение относится к измерениям таких параметров, как интегральная чувствительность, пороговая облученность, их неоднородности по полю измеряемого многоэлементного приемника излучения, и позволяет повысить точность измерения фотоэлектрических параметров многоэлементных приемников излучения при одновременном снижении стоимости устройства, его габаритов, а также повышении корректности измерений параметров ИК приемников

Изобретение относится к области спектрофотометрии протяженных внеатмосферных объектов

Изобретение относится к медицине, более точно к медицинской технике, и может быть использовано для определения рекомендуемого времени нахождения человека под воздействием УФ-облучения

Изобретение относится к системам дистанционного измерения статического и акустического давления, приема и пеленгации шумовых и эхолокационных сигналов звуковых, низких звуковых и инфразвуковых частот в гидроакустических системах и сейсмической разведке, в системах охраны объектов на суше и в водной среде

Изобретение относится к области контрольно-измерительной техники, более конкретно к устройствам для контроля параметров лазерного поля управления, создаваемого информационным каналом
Изобретение относится к оптическому приборостроению и предназначено для оценки светорассеивающих материалов

Изобретение относится к устройствам для анализа проб и предназначено для загрузки-выгрузки проб при анализе образцов веществ, например, на низкофоновых бета-или фоторадиометрах

Изобретение относится к технической физике, более конкретно, к фотометрии, и может быть использовано при создании технологии инструментальной оценки параметров качества авиационных оптико-электронных средств (ОЭС) и систем дистанционного зондирования (ДЗ) на основе методов автоматизированной обработки и анализа изображений наземных мир, полученных ОЭС в натурных условиях, а также в разработках конструкций наземных мир видимого и инфракрасного диапазонов электромагнитного спектра
Наверх