Способ нефелометрических измерений

 

Изобретение относится к фотометрическим измерениям и может быть использовано в химической промьшшенности для контроля дисперсных сред. С целью повышения точности измерений ; поляризуют излучение в основном канале до взаимодействия со средой и после. Перед измерениями уравнивают потоки излзгчения, попадающие на второй фотоприемник, изменяя интенсивность излучения в опорном канапе. Затем уравнивают потоки излучения, попадающие на первый фотоприемник, изменяя плоскость поляризации излучения в основном канале. 1 ил. (Л ю ю со СП) СП ;о

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

РЕСПУБ ЛИК ав аз a< GO1N 2

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ (21) 3778734/24-25 (22) 08.08,84

{46) 07.05.86. Бюл. У 17 (71) Казанский научно-исследовательский технологический и проектный институт химико-фотографической промыпшенности и Институт физики АН БССР (72) В.В. Бердник, А.П. Иванов, А.Г. Васильев.и В.А. Лойко (53) 535.361(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

Р 842512, кл. G 01 Я 21/85, 1981.

Авторское свидетельство СССР

Р 1062573, кл. G 01 N 21/21, 1983. (54) СПОСОБ НЕФЕЛОИЕТРИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИИ (57) Изобретение относится к фотометрическим измерениям и может быть использовано в химической промьппленности для контроля дисперсных сред.

С целью повышения точности измерений поляризуют излучение в основном канале до взаимодействия со средой н после. Перед измерениями уравнивают потоки излучения, попадающие на второй фотоприемник, изменяя интенсивность излучения в опорном канале.

Затем уравнивают потоки излучения, попадающие на первый фотоприемник, изменяя плоскость поляризации излучения в основном канале. 1 ил.

1 122965

Изобретение относится к фотометрическим измерениям и может быть ис= пользовано в химической промышленности для контроля дисперсных сред, в частности в химико-фотографической промьппленкости для контроля осаждения твердой фазы в процессе синтеза фотоэмульсии, а также для контроля загрязнений жидких сред в условиях повьппенной взрывоопасности, например 1О для контроля горюче-смазочных материалов, Цель изобретения — ловьппение точности измерений.

Способ основан на том, что прямо проходящее через среду излучение проходит через два скрещенных псляриэатора, в то время как рассеянное излучение проходит через один поляризатор. Поэтому прямо прошедшее из- 20 лучение, попадающее на первый фотоприемник, может быть ослаблено до уровня рассеянного излучения. Уравнивая потоки излучения на втором фотоприемнике эа счет изменения интенсив- 25 ности излучения в каналах без изменения поляризации, исключают погрешности, обусловленные нелинейностью этого фотоприемника. Изменяя плоскОсть пОляризации излучения» пОпадаю щ щего на первый фотоприемник, уравнивают потоки излучения, попадающие на этот фотолриемник, »е изменяя равенство потоков на втором фотоприемнике. Тем самым исключаются погреш3„1 ности, обусловленные нелинейностью обоих фотоприемников.

На чертеже приведена схема установ ки для реализации способа.

Установка содержит источники 1 и

2 излучения, дисковые модуляторы 3 и 4„ установленные в основном и опорном каналах перед источниками 1 и 2, двигатели 5 и 6 для вращения дисковых модуляторов 3 и 4, кювету 7, регули4ъ руемый ослабитель 8, установленный в oIl ðíîì канале перед кюветой 7„ поляризатор 9, установленный в основном канале перед кюветой 7, второй

Я поляризатор 10, установленный в основном канале после кюветы 7, фотолриемник 11, установленный в основном канале после второго поляризатора 10, второй фотоприемник 12, установленный так, чтобы принимать только рассеянное в обоих каналах излучение, и приборы 13 и 14 для измерения сигналов с фотоприемников 11 и 12, Способ осуществляется следующим образом.

Излучение от источника 1 в основном канале модулируется с помощью

3, приводимого во вращение двигателем 5, поляризуется с помощью поляризатора 9, .проходит через кювету 7 с измеряемой средой., поляризуется вторым поляризатором 10 и попадает на фотоприемник 11.:Рассеянное в основном канале излучение попадает при этом на второй фотоприемник 12. Сигналы с фотоприемников 11 и 12 измеряются с помощью приборов 13 и 14. Излучение от источника 2 в опорном канале модулируется дисковым модулятором 4, приводимым во вращение двигателем 6, проходит через регулируемый ослабитель 8 и далее через кювету 7 с измеряемой средой.:Рассеянное в кювете 7 излучение через второй поляризатор 10 собирается на фотоприемник 11, другая часть рассеянного излучения собирается на второй фотоприемник 12. Сигналы с фотоприемников 11 и 12 измеряются с помощью приборов 13 и 14, В кювету 7 помещают среду с требуемыми параметрами (среду-эталон). Попеременно пропускают через кювету 7 излучение от источников 1 и 2 и с помощью ослабителя 8 уравнивают амплитуцы сигналов с второго фотоприемника 12. Затем, изменяя с помощью второго поляризатора 10 плоскость поляризации излучения, попадающего на фотоприемник 11, уравнивают амплитуды сигналов с:этого фотоприемника, Помещают в кювету 7 измеряемую среду, которая может отличаться по параметрам от эталонной. Попеременно пропускают через кювету излучение от источников 1 и 2 и регистрируют сигналы с фотоприемников 11 и 12 с помощью приборов 13 и 14.

П р и и е р. Определяют мутность взвеси Рэлеевских непоглощающих частиц в прозрачной среде. Для измерений готовят взвесь частиц латекса в воце. В качестве источника 1 используют излучение от лампы накаливания, прошецшее через монохроматор МДР-3 на длине волны Ь =0,63 мкм.

В качестве источника 2 используют излучение от лазера ЛГ-52, в качестве поляризаторов 10 и 11 — пЛеночные поляризаторы, в качестве фотоприемников — ФЭУ-27.

Формула и з о б р е т е н и я

Составитель В, Калечиц

ТехРед В.Кадар

Корректор В. Бутяга

Редактор И. Николайчук

Заказ 2445/44

Тираж 778

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб,, д. 4!5

Подписное

Производственно-полиграфическое предприятие, r., Ужгород, ул. Проектная, 4

3 12

Уравнивают сигналы на фотоприемнике 12, изменяя интенсивность излучения в опорном канале с помощью ослабителя 8. Затем уравнивают сигналы на фотоприемнике 11, вращая второй поляризатор 10, . Способ нефелометрических измерений, включающий попеременное пропускание потоков электромагнитного излучения через измеряемую среду по основному и опорному каналам, сравнение потоков, выходящих из исследуемой среды, с помощью двух фотоприемников, первый из которых измеряет прошедшее среду излучение в основном канале и рассеянное средой излучение

29659 4 в опорной канале, а второй — только излучение, рассеянное в обоих каналах, и по измеренным величинам судят о характеристиках исследуемой среды, отличающийся тем, что, с целью повышения точности измерений, поляризуют излучение в основном канале до взаимодействия со средой, поляриэуют излучение, попада1р ющее на первый фотоприемник, после взаимодействия со средой, а перед измерениями уравнивают потоки излучения, попадающие на второй фотоприемник, изменяя интенсивность излучения в опорном канале, затем уравнивают потоки излучения, попадающие на первый фотоприемник, изменяя плоскость поляризации излучения в основном канале.

Способ нефелометрических измерений Способ нефелометрических измерений Способ нефелометрических измерений 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к опти .ческим измерениям и может быть использовано для дистанционного обнаружения к оценки толщины нефтепродуктовых пленок на водной поверхности

Изобретение относится к оптико-механическим приборам, предназначенным для анализа веществ поляриметрическими методами, а точнее к средствам поверки и настройки поляриметров-сахариметров

Изобретение относится к медицинской технике, а именно для определения качества жидких лекарственных составов на основе оптических измерений

Изобретение относится к оптической контрольно-измерительной технике и может быть использовано для исследования тонких пленок и переходных слоев на плоских подложках

Изобретение относится к созданию методов и аппаратурных средств агромониторинга, а именно к построению систем контроля качества агропромышленной продукции, в частности алкоголя

Изобретение относится к оптике и контрольно-измерительной технике и может быть использовано для исследования свойств анизотропных материалов
Наверх