Рефрактометр

 

Союз Советскнк

Социалистических

Республик

ОПИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИ ЕТЕЛЬСТВУ

<о792107 (61) Дополнительное к авт. саид-ву 1а 657324 (22) Заявлено 080179 (21) 2710334/18- 25 (5!)М. Кл. с присоединением заявки М

G 01 N 21/43

Государственный комнтет

ССС P по делам нзобретеннй н открытий (23) Приоритет

Опубликоваио301280. Бюллетень 14 48

Дата опубликования описания 301 280 (53) УДК 535. 322.4 (086. 8) (72) Авторы изобретения

М.A. Карабегов, Ю. И. Комраков, К.A. Мчедлишв или, Г.M.Ïîæèäàåâ и Г.Г.Погосов (71) Заявитель (54) РЕФРАКТОМЕТР

Изобретение относится к области аналитической измерительной техники и может быть применено в лабораторной и промышленной практике для измерения 5 показателя преломления прозрачных и непрозрачных жидких сред.

Известный по основному авт. св.

Р 657324 рефрактометр содержит источник света, формирователь узкого парал-1Р лельного пучка, блок синхронного детектирования, систему преобразования угловых перемещений в цифровой выход, и кюветный узел, который выполнен в виде двух одинаковых стеклянных полу- 15 цилиндров полного внутреннего отражения (ЧВО)-неподвижного эталонного и измерительного, снабженного механизмом поворота, при этом поверхности отражения полуцилиндров установлены в 2р одной плоскости, а под углом TIBr) к ним установлены примыкающие к выпуклым поверхностям полуцилиндров вогнутой поверхностью, общей для обоих полуцилиндров, неподвижная цилиндричес- 25 кая линза и вогнутыми поверхностями два плосковогнутых зеркала, одно из которых закреплено неподвижно, а второе снабжено. механизмом поворота (1).

С помощью механизма поворота измери- ур тельного полуцилиндра путем измерения величины предельного угла fàð, определяют показатель преломления исследуемого вещества и к по формуле и P =ac

792107

Формула изобретения

Рефрактометр по авт. св. 9 657324, отличающийся тем, что, с целью сохранения характеристики шкалы при разных значениях показателя преломления стекла измерительного полуцилиндра, механизм поворота измерительного полуцилийдра выполнен s виде микрометренного винта, соединенного с измерительным полуцилиндром с помощью коромысла, имеющего прорезь и снабженного узлом регулировки, содержащим стопорный и регулировочный винты, и стопор, установленный в про" рези.

С помощью регулировочного винта длина коромысла изменяется пропорционально изменению показателя преломления стекла полуцилиндра так, чтобы отношение длины коромысла 4 к показателю преломления стекла полуцилиндра н= было величиной постоянной, т.е. н= ""

Если показатель преломления стек-. ла полуцилиндра изменился на величину

4N относительно ее номинального значения No, то длину коромысла нужно изменить на такую величину Ь6, чтобы е.ле р о

Np N N где Np — номинальное значение пока- 13 зателя преломления стекла полуцилиндра, например,,1-,5163;

gN — величина отклонения показателя преломления стекла по- рр луцилиндра от номинального значения;

E — номинальное значение длины о к оромысла (25 мм) р C — величина, на которую изменяют длину коромысла при регулировке.

Сущность изобретения поясняется чертежом, на котором изображена схема механизма поворота измерительного полуцилиндра, 30

Устройство содержит измерительный стеклянный полуцилиндр 1, микрометрический винт 2, коромысло 3, .стопорный винт 4, регулировочный винт 5, стопор

6, пружину 7, эталонный стеклянный по-З5 луцилиндр 8, цилиндрические линзы и зеркала 9 — 11.

Устройство работает следующим образом.

Исследуемое вещество, показатель @) преломления которого необходимо определить, наносят на плоскую. поверхность измерительного полуцилиндра 1. Если показатель преломления исследуемого вещества и больше показателя прелом- 4 ления дистиллетта пд, то интенсивност .1 ь светового пучка в в измерительном канале уменьшается. Для приведения к первоначальной интенсивности измерит ельный полуцилиндр 1 при помощи микт 50 ометрического винта 2 поворачивают ро

-на уголАЧ, который при номинально м значении показателя преломления стекла измерительного полуцилиндра а N однозначно определяет показатель преломления исследуемого вещества п . Hp и зна- 55 лай чениях показателя преломления стекла отличных от номинального значения N мео, няется характеристика шкалы прибора.

Для сохранения постоянства шкалы при значениях показателя преломления стекла М=М ЬИ осуществляется регулировка длины коромысла.

Для этого на плоскую поверхность измерительного полуцилиндра 1 устанавливают образцовую стеклянную пластину или жидкий образец с .известным значением показателя преломления и> и проводят его измерение.

Если показания прибора п отличают1 ся от,значения показателя преломления образца n>,äëèíó коромысла 3 изменяют таким образом, чтобы показания прибора совпали со значением показателя преломления образца.

При значениях и,> и длину коромысла 3 уменьшают, а йри значениях n ( х, .п увеличивают.

Для изменения длины коромысла 3 откручивают стопорный винт 4 и с помощью регулирующего винта 5, который упирается в стопор б,осуществляется перемещение коромысла 3 относительно стопора 6 в нужном направлении.

Изобретение позволяет повысить точность измерения прибора, сохраняет постоянство шкалы, что уменьшает расходы на изготовление новых шкал, упрощает процесс наладки и регулировки прибора.

Истачники информации, принятые во внимание при экспертизе

1. Авторское свидетельство СССР

Р 657324, кл, G01 N 21/46, 1976 (прототип).

792107

Составитель н.Гусева

Редактор Н.Коляда Техред N.Ãîëèíêà Корректор Н.Швыцкая Заказ 9420/41 Тираж 1019 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий 113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д.4/5

Филиал ППЧ Патент, r.Óæãoðoä, ул.Проектная, 4

Рефрактометр Рефрактометр Рефрактометр 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к технике оптико-физических измерений, а именно к способам и устройствам для определения показателя преломления окружающей среды, находящейся в жидкой или газовой фазе, по изменению характеристик поверхностных электромагнитных волн (ПЭВ)

Изобретение относится к технике оптико-физических измерений, а именно к способам определения оптических параметров (показателя преломления, показателя поглощения и толщины) проводящих образцов по значениям характеристик поверхностных электромагнитных волн (ПЭВ) и может быть использовано в металлооптике, при производстве металлодиэлектрических волноведущих структур, металлических зеркал и подложек, а также в других областях науки и техники

Изобретение относится к аналитическому приборостроению, в частности к способам осуществления массообменных процессов с применением оптоволоконных химических датчиков

Изобретение относится к области технической физики, а точнее, к рефрактометрическим приборам, предназначенным для измерения показателя преломления и других связанных с ним параметров твердых и жидких сред

Изобретение относится к области передачи и получения информации посредством поверхностных электромагнитных волн (ПЭВ) терагерцового (ТГц) диапазона (частота от 0,1 до 10 ТГц) и может найти применение в спектроскопии поверхности твердого тела, в электронно-оптических устройствах передачи и обработки информации, в инфракрасной (ИК) технике

Изобретение относится к области измерительной техники, в частности к, микроэлектронным датчикам - химическим и биосенсорам, предназначенным для одновременных акустических на поверхностно-акустических волнах (ПАВ) и оптических исследований физико-химических и (или) медико-биологических свойств тонких порядка 0.1 мкм (100 нм) и менее нанопленок

Изобретение относится к спектрофотометрии и может быть использовано для исследования пространственного распределения комплексного показателя преломления по поверхности сильно поглощающих материалов

Изобретение относится к модуляционным способам спектральных измерений, в частности оптических постоянных, и предназначено для определения параметров поверхности и слоев тонких пленок, например, полупроводниковых гетероструктур
Наверх