Устройство для определения главных показателей преломления кристаллических веществ

 

Союз Советских

Социалистических

Республик

ОПИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ С ИЗЛЬСТВУ (61) Дополнительное к авт. саид-ву (22) Заявлено 171079 (21) 2849813/18-25 ®)hA

3 с арисоединвнивм заявки Йо (23) Приоритет

6 01 N 21/41

Государстве«ный комитет

СССР яани « бреии» н открмтий

Опубликовано 230881.. бюллетень 149 31

Дата опубликования онисания 230881 (ЩУДК 535.322. .4(088.8) (72) Автор изобретения

A.Ï. Коваленко

Институт минеральных ресурсов Министерства геологии

Украинской ССР (71) Заявитель (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГЛАВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЯ

ПРЕЛОМЛЕНИЯ КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

Изобретение относится к технике изучения веществ и может использоваться преимущественно в оптической минералогии.

Известно устройство для определения главных показателей преломления кристаллических веществ теодолитноиммерсионным способом с использованием полоски Бекке или метода фокального экранирования. Такое устройство 1О (микрокристаллрефрактометр) содержит вращающуюся иглу, ось которой располагается параллельно предметному столику микроскопа, и одну камеру для иммерсионной жидкости, в которую 15 перемещается кристалл, закрепленный на острие вращающейся иглы (1).

Однако в этом устройстве имеется только одна камера для иммерсионной жидкости, а определение главных пока-. 20 зателей преломления большинства кристаллических веществ обычно требует применения нескольких жидкостей.НеобходимЬсть неоднократной замены жидкости в камере создает неудобства при Ю проведении исследований.

Наиболее близким по своей технической сущности и достигаемому эффекту к предлагаемому является устройство для определения главных показате-. 3Q лей преломления кристаллических веществ. состоящее из нескольких камер для иммерсионных жидкостей, которые поочередно подводятся к концу вращающейся иглы, с укрепленным на нем кристаллом изучаемого вещества. Известное устройство (микрокристаллрефрактометр) имеет в качестве основы металлическую пластину, на которой укреплена муфта для вращающейся иглы и держатель с трубками для иммерсионных жидкостей. B муфту помещают цилиндрический стержень, заканчивающийся с одной стороны иглой, а с другой на нем укреплен диск с делениями. Конец иглы входит в отверстие короткой плоской стеклянной трубки, наполненной иммерсионной жидкостью.

Несколько таких трубок укреплено на вращающемся диске с.возможностью их поочередного подведения к игле. Прибор помещается на предметном столике микроскопа и закрепляется на нем двумя винтами (2).

Недостатком известного устройства является ненадежность конструкции камер для иммерснонных жидкостей,выполненных в форме плоских трубок из оптического стекла. Такая конструкция камеры не исключает возможность

857800

10 микроскопа так же, как закрепляют универсальный столик Федорова.

Для надежного зацепления диска поворотного механизма с револьвером они соединены, например, зубчатой передачей. Узел 16 зацепления на револьвере расположен под камерами 3 для иммерсионных жидкостей, а диск 8 поворотного механизма имеет высоту, обеспечивающую свободное прохождение камер над ним.

Для свободного вращения столика микроскопа 14 с укрепленным на нем устройством корпус устройства со стороны диска б выступает эа пределы столика микроскопа настолько, чтобы не было зацепления между этим диском и неподвижным нониусом 17 столика микроскопа.

Предлагаемое устройство работает следующим образом.

После закрепления зерна исследуемого минерала под бинокулярной лупой при малом увеличении известным способом иамеры заполняют иммерсионными жидкостями, для чего их подводят с помощью поноротного устройства в положение g . В этом положении камера наиболее доступйа для заполнения жидкостью, так как в этой части устройства отсутствуют выступающие над основанием части.

Иммерсионную жидкость вводят в камеру 3 прикоснонением к ее боковой или торцовой стороне стеклянной пробкой-капельницей от флакона с иммерсионной жидкостью, затем каждую камеру последовательно приводят в положение

3 с помощью того же поворотного устройства, при этом зерно исследуемого минерала, закрепленного на вращающейся игле, погружают н жидкости с различными показателями преломления и производят определение главных показателей преломления кристалла по известной методике.

Для изнлечения жидкости иэ камер и смены ее в камерах камеры поочередно переводят иэ положения 5 н положение О, при этом жидкость из камеры

20 цеплении с револьвером на уровне ниже камер, а вращающаяся игла, револьвер 40 с камерами и поворотное устройство

60 поломки трубки при смене камеры с иммерсионной жидкостью, если случайно конец вращающейся иглы не выведен из камеры. Постоянная необходимость извлекать иглу из камеры перед заменой жидкости создает неудобства при работе с устройством. Не исключена также поломка трубки при случайном повороте держателя трубок в процессе исследований, когда конец иглы с укрепленным на нем кристаллом находится в камере с жидкостью. Открытая конструкция держателя с камерами не обеспечивает защиту основного узла прибора от механических повреждений. Кроме того, недостатком устройства является отсутствие поворотного механизма держателя камер с жидкостями. При смене камер поворот держателя осуществляют непосредственным приложением вращающегося момента к самому держателю,что снижает надежность устройства и создает неудобства при работе с н игл.

Целью изобретения является упрощение конструкции камер, повышение удобства работы и надежности эксплуа- >5 тации.

Указанная цель достигается тем, что в устройстве для определения главных показателей прелоглления кристаллических веществ теодолитно-иммерсионным способом, содержащем закрепленные на основании держатель с вращающейся иглой и револьвер с камерами иэ оптического стекла для иммерсионных жидкостей, камеры выполнены в виде пар параллельных пластин, закрепленных горизонтально на револьвере, снабженном поворотным устройстном в ниде диска, находящегося в засмонтированы в корпусе устройства так, что не выступают над верхней горизонтальной поверхностью корпуса.

На фиг. 1 схематично показано предлагаемое устройство, общий вид; на фиг. 2 — разрез A-А на фиг. 1.

Устройство (микрокристаллорефрактоглер) включает корпус 1, револьвер

2, несущий несколько (четыре и более) камер 3 для иммерсибнных жидкостей, нращающуюся иглу 4, закрепленную, например, с помощью цангового держателя в цилиндрическом стержне 5., С этим же стержнем соединен диск ф с лимбом для отсчета углов понофЬта вращающейся иглы вокруг ее оси, а на корпусе устройства укреплен нониус 7. Механизм поворота револьвера в виде диска 8 и револьвер

2 смонтированы в корпусе основания и не выступают над верхней горизонтальной поверхностью корпуса. Для подведения камер с жидкостями к концу вращающейся иглы с укрепленным на нем кристаллом 9 служит выступающий эа боковую стенку корпуса сегмент

10 диска 8 поворотного механизма.

В корпусе устройства имеется втулка 11 для закрепления цилиндрического стержня 5 с вращающейся иглой,а также окно 12, через которое проходит свет от осветителя микроскопа н камеру с иммерсионной жидкостью и далее н объектив 13 микроскопа, обеспечивающее также доступ к вращающейся игле в ее рабочем положении, что позволяет производить замену иглы и, следовательно, изучаемого кристалла.

Для центровки и закрепления устройства на столике микроскопа 14 используют два отверстия 15, через которые с помощью винтов закрепляют предлагаемое устройство на столике

857800 извлекают фильтровальной бумагой, камеру при необходимости промывают, и в нее вводят новую жидкость.

Преимущество предлагаемая конструкции камеры для иммерсионной жидкости обусловлено формой выполнения камеры в виде пары параллельных пластин иэ,oròè÷åñõoão,ñòåêëà, укреплен,ных на револьвере параллельно осно ванию устройства. Отсутствие боковых стенок у камер такой конструкции 1О позволяет производить смену камер, т.е. смену иммерсионных жидкостей при исследованиях только поворотом револьвера. При таком повороте камера, занимавшая рабочее положение, т.е. камера, в которую был введен конец вращающейся иглы с укрепленньм на нем изучаемым объектом, уходит из этого рабочего положения. Конец иглы, находившийся в этой камере, свободно проходит между пластинками иэ стекла и извлекается из камеры. Более точно: камера сама уходит от конца иглы, так как игла при смене камер остается в неизменном рабочем положении. Поворотом револьвера в рабочее Q$ положение устанавливается следующая камера, а конец вращающейся иглы при этом свободно входит в нее и погружается в находящуюся в ней иммерсионную жидкость с иным показателем преломления по сравнению с жидкостью, находившейся в предыдущей камере.

Размещение револьвера с камерами поворотного устройства и вращающейся иглы в корпусе устройства обеспечивает их защиту от случайных механических повреждений и придает прибо ру компактность.

Применение поворотного механизма револьвера облегчает операцию по замене камер с иммерсионными жидкостями, способствует повышению надежности устройства и удобства работы с ним.

Таким образом, предлагаемое устройство надежно в работе и дает возможность проведения на нем определений главных показателей преломления кристаллических веществ теодолитноиммерсионным способом.

Формула изобретения

Устройство для определения главных показателей преломления кристаллических веществ теодолитно-иммерсионным способом, содср><ащее закрепленные на основании держатель с вращающейся иглой и револьвер с камерами из оптического стекла для иммерсионных жидкостей,. о т л и ч а ю щ е е с я тем, что, с целью упрощения конструкции камер, повышения удобства работы и надежности эксплуатации, камеры выполнены в виде пар параллельных пластин, закрепленных горизонтально на револьвере, снабженном поворотньм устройством в виде диска, находящегося в зацеплении с револьвером на уровне ниже камер,а вращающаяся игла, револьвер с камерами и поворотное устройстэо смонтированы в корпусе устройства так, что не выступают над верхней горизонтальной поверхностью корпуса.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

1. Татарский В.Б.Кристаллооптика и иммерсионный метод исследования минералов. М., "Недра", 1965, с. 259261.

2. Меланхолии Н.М; и др. Методы исследования оптических свойств кристаллов. М., изд-во AH СССР, 1954, с. 122-124 (прототип).

12

Фиа 2

Составитель В.Юртаев

Редактор Н. Рогулич Техред А. Бабинец КорректорМ. Пожо

Заказ 7230/70 Тираж 907 Подписное

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

Филиал ППП "Патент", r, Ужгород, ул. Проектная, 4

Устройство для определения главных показателей преломления кристаллических веществ Устройство для определения главных показателей преломления кристаллических веществ Устройство для определения главных показателей преломления кристаллических веществ Устройство для определения главных показателей преломления кристаллических веществ 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к медицине, в частности к лабораторному исследованию плазмы крови с целью диагностики степени тяжести синдрома эндогенной интоксикации (СЭИ) у детей с соматической, хирургической, инфекционной патологией, особенно в клиниках новорожденных и недоношенных

Изобретение относится к области контроля технологических параметров многокомпонентных растворов, а именно концентрации растворов

Изобретение относится к измерительной технике, а точнее к дистанционным измерениям, и может быть использовано при проектировании лазерных информационных систем и систем доставки лазерного излучения

Изобретение относится к измерению оптических характеристик веществ и может быть использовано для оптического детектирования вещественных компонентов

Изобретение относится к области аналитической техники, а именно к способам и средствам оценки детонационной стойкости автомобильных бензинов

Изобретение относится к области оптики, а именно к определению коэффициента нелинейности показателя преломления оптических сред

Изобретение относится к оптической диагностике пространственных динамических процессов, протекающих в прозрачных многофазных пористых и зернистых средах, и может быть использовано в химической и нефтяной промышленности, инженерной экологии

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при точных измерениях углов в атмосфере
Наверх