CZ31480U1 - A flow measuring cell for the measurement of electrochemical characteristics of coagulating liquids - Google Patents
A flow measuring cell for the measurement of electrochemical characteristics of coagulating liquids Download PDFInfo
- Publication number
- CZ31480U1 CZ31480U1 CZ2018-34557U CZ201834557U CZ31480U1 CZ 31480 U1 CZ31480 U1 CZ 31480U1 CZ 201834557 U CZ201834557 U CZ 201834557U CZ 31480 U1 CZ31480 U1 CZ 31480U1
- Authority
- CZ
- Czechia
- Prior art keywords
- cell
- measuring
- inlet
- coagulate
- electrochemical characteristics
- Prior art date
Links
Landscapes
- Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Electric Means (AREA)
- Optical Measuring Cells (AREA)
Description
Technické řešení se týká návrhu průtokové cely pro měření elektrochemických vlastností koagulujících kapalin v potravinářství a jiných oborech. Průtoková cela je navržena s ohledem na automatické čištění koagulátu a modulární řešení umožňující různé zapojení měřicích obvodů a automatizaci přípravy vzorku.The technical solution concerns the design of a flow cell for measurement of electrochemical properties of coagulating liquids in the food industry and other fields. The flow cell is designed with regard to automatic coagulate cleaning and modular solutions allowing various circuitry connections and sample preparation automation.
Dosavadní stav technikyBACKGROUND OF THE INVENTION
S potřebou analýzy koagulujících kapalin, případně samotného procesu koagulace (srážení) se můžeme setkat v mnoha průmyslových oborech. V potravinářství se např. jedná o proces srážení mléka pomocí syřidla, ale i jiné výrobní postupy, při kterých vznikají míšením tekutých komponent vysoce viskózní, případně pevné látky (cukrovinky, omáčky, majonézy). Obdobně v kosmetickém průmyslu vznikají spojením různých fází výrobního procesu látky s jinou konzistencí, než původní komponenty (gely, masti).There is a need to analyze coagulating liquids or the coagulation process itself in many industries. In the food industry, for example, it is a process of milk curdling with rennet, but also other production processes, which result in the mixing of liquid components of highly viscous or solids (confectionery, sauces, mayonnaise). Similarly, in the cosmetics industry, substances of different consistency than the original components (gels, ointments) are formed by combining the different stages of the production process.
Výrobní procesy pracující s kapalinami jsou obvykle snadněji automatizovatelné, včetně údržby výrobní linky, proto panuje snaha o přesun pokud možno největší části výrobního procesu do této fáze. Procesy koagulace často bývají energeticky náročné (např. probíhají za vyšších teplot) a nevratné (mléko, kosmetika), a proto je vhodné znát jejich přesný průběh před nastavením výrobní technologie.Liquid manufacturing processes are usually easier to automate, including maintenance of the production line, so there is an effort to move as much of the production process as possible to this stage. Coagulation processes are often energy intensive (eg, at higher temperatures) and irreversible (milk, cosmetics), so it is advisable to know their exact course before setting up production technology.
Analytické metody koagulace kapalin naráží na několik praktických i technologických problémů. Jedním z nich je např. nestálost kvality vstupních surovin (mléko, syřidlo), dále propustnost těchto analytických metod ve smyslu počtu vzorků, které je možno zpracovat v určitém časovém úseku (měřicí zařízení, případně vzorkovnici je nutno vyjmout, vyčistit od koagulátu; vzorek je nutno poměrně složitě připravit míšením různých komponent v přesném čase a za různých podmínek - např. teplotních).Analytical methods of coagulation of liquids encounter several practical and technological problems. One of them is, for example, the volatility of the quality of the raw materials (milk, rennet), the permeability of these analytical methods in terms of the number of samples that can be processed in a certain period of time (measuring device or sample box has to be removed). it is necessary to prepare quite complicatedly by mixing different components at exact time and under different conditions (eg temperature).
V současné době nejpoužívanější standardní metoda pro určení času koagulace (nikoliv tak jejího průběhu) je stále prosté měření času do úplné koagulace vzorku po smíchání obou fází. Omezení, subjektivita a přesnost této metody jsou však zjevné.Currently, the most commonly used standard method for determining the coagulation time (and not its course) is still a simple measurement of the time to complete coagulation of the sample after mixing the two phases. However, the limitations, subjectivity and accuracy of this method are obvious.
V současné době se pro analýzu koagulujících látek a procesu koagulace používají řešení na různém principu. Jedním z nich je např. nefelo-turbidometrický snímač koagulace mléka (UACH AV ČR, v.v.i., MILCOM a.s., ing. Přibyla, ing. Černý, 2000), který používá princip měření rozptylu světla v postupně koagulujícím vzorku a z něj odvozuje informaci o průběhu, resp. času koagulace. Zařízení je postaveno pro analýzu 1 vzorku v čase, je opatřeno stacionární měřicí celou (vzorkovnici), kterou je po dokončení procesu koagulace nutno vyjmout a vyčistit, případně pro další vzorek použít celu novou. Příprava vzorku je poměrně náročná na obsluhu a sestává z napipetování (dávkování) vzorku mléka do vzorkovnice a synchronizaci vstříknutí syřidla do vzorku a počátku monitorování samotné reakce. Z popisu je tak jasné, že řešení je omezeno s výše uvedenými výhradami na analýzu koagulace mléka, což ostatně deklaruje.At present various solutions are used for the analysis of coagulating substances and the coagulation process. One of them is the nephelo-turbidometric sensor of milk coagulation (UACH AS CR, vvi, MILCOM as, ing. Pribyl, ing. Cerny, 2000), which uses the principle of measuring light scattering in a gradually coagulating sample and derives information about the course, respectively. time coagulation. The device is designed for analysis of 1 sample at a time, it is equipped with a stationary measuring cell (sample tube), which after completion of the coagulation process must be removed and cleaned, or a new cell can be used for another sample. Sample preparation is relatively labor intensive and consists of pipetting (dosing) the milk sample into the sample tube and synchronizing the rennet injection into the sample and beginning monitoring the reaction itself. It is thus clear from the description that the solution is limited, with the aforementioned reservations, to the analysis of milk coagulation, which, moreover, it declares.
Dalším řešením pro analýzu procesu koagulace, resp. učení přesného času koagulace (De Marchi, Cassandro, 2002-2004) je např. přístroj Lactodynamograph V2 (FOSS Electric, DK). Přístroj používá sadu mechanických elementů pro současnou analýzu 4 vzorků mléka s adicí syřidla. Elementy jsou elektricky rozpohybovány stejnou silou v průběhu analýzy. Odpor, který klade mechanicky koagulát elementům je následně elektronicky změřen a převeden pro počítačové interpretace celého průběhu reakce. Samotná analýza má pak podobná omezení jako výše popsané řešení (nutnost čistit mechanické měřicí elementy i vzorkovnice, uživatelsky náročnáAnother solution for the analysis of the coagulation process, resp. learning the exact coagulation time (De Marchi, Cassandro, 2002-2004) is, for example, the Lactodynamograph V2 (FOSS Electric, DK). The device uses a set of mechanical elements for simultaneous analysis of 4 milk samples with rennet addition. The elements are electrically moved by the same force during analysis. The resistance that the coagulate mechanically places on the elements is then electronically measured and converted for computer interpretations of the entire course of the reaction. The analysis itself has similar limitations as the solution described above (the need to clean mechanical measuring elements and sample boxes,
- 1 CZ 31480 U1 příprava vzorku, vysoké ovlivnění výsledků analýzy vnějšími podmínkami).Sample preparation, high influence of analysis results by external conditions).
Další možností pro určení průběhu a času koagulace kapalin jsou běžně používané viskozimetry, které ale slouží pro určení viskozity stabilního vzorku v čase a jejich využití pro monitoring procesu, případně kontinuální analýzu se kvůli jejich primárnímu určení jeví jako nemožné.Another possibility for determining the course and time of coagulation of liquids is commonly used viscosimeters, but they serve to determine the viscosity of a stable sample over time and their use for process monitoring or continuous analysis seems impossible due to their primary determination.
Elektrochemické vlastnosti kapalin popisují vhodně jejich složení, strukturní uspořádání a dynamiku reakcí v nich, v závislosti na volbě měřené veličiny. Mezi tyto metody lze zařadit např. přesné měření vodivosti, odporu kapalin, dále pak určení impedančního spektra při průchodu elektrického proudu o různých frekvencích a spektra fázového posunu. Mezi tyto metody lze zařadit i metody nepřímé - FTIR spektroskopii (Bentley Instruments lne., USA, 2017). Spektrální kalibrací FTIR přístroje je možné s jistou pravděpodobností určit parametry koagulace mléka (Delta Instruments, ICAR 2017; Bentley Instruments, 2017) či jeho strukturních vlastností (velikost tukových částic ve vzorku); případně NIR spektroskopii (AfiLab, 2012).Electrochemical properties of liquids suitably describe their composition, structure and dynamics of reactions in them, depending on the choice of the measured quantity. These methods include precise measurement of conductivity, resistance of liquids, impedance spectrum when passing electric current of different frequencies and phase shift spectra. These methods include indirect methods - FTIR spectroscopy (Bentley Instruments Inc, USA, 2017). It is possible to determine with certain probability the parameters of milk coagulation (Delta Instruments, ICAR 2017; Bentley Instruments, 2017) or its structural properties (fat particle size in the sample) by spectral calibration of the FTIR instrument; or NIR spectroscopy (AfiLab, 2012).
Také přístrojová technika implementující tato řešení, je však, a priori určena pro jiné druhy analýz a její technické provedení tak neumožňuje např. sledovat průběh reakce v čase.Also, the instrumentation implementing these solutions is, a priori, intended for other types of analysis and its technical implementation thus does not allow eg to monitor the course of the reaction over time.
Podstata technického řešeníThe essence of the technical solution
Uvedené nedostatky odstraňuje průtoková měřící cela pro měření elektrochemických charakteristik koagulujících kapalin podle tohoto technického řešení, jehož podstata spočívá vtom, že tělo cely je složeno ze dvou zrcadlově stejných elementů s montážními otvory standartního průměru a zavitu, které umožňují snadné rozebrání a složení cely. Z obou stran k tělu přes těsnění přiléhají vstupní a výstupní části. Výstupní část je navržena s větším průměrem, aby byl usnadněn prostup koagulátu. Vstupní část naopak obsahuje úzký vstup pro vstup komponent (směsi, která koaguluje), případně detergentu. Vzhledem k umístění vstupu pro detergent a tvaru vstupní části dochází k turbulenci vstupní kapaliny, která v případě detergentu usnadňuje narušení koagulátu přítomného v měřicím prostoru, případně při vstupu analytu pomáhá důkladnému promíchání vstupních komponent.These drawbacks are eliminated by the flow cell for measuring the electrochemical characteristics of coagulating liquids according to the present invention, which consists in that the cell body is composed of two mirror-like elements with standard or thread diameter mounting holes which allow easy disassembly and assembly of the cell. On both sides, the inlet and outlet portions abut the body through the gasket. The outlet section is designed with a larger diameter to facilitate the passage of the coagulate. The inlet portion, on the other hand, comprises a narrow inlet for the inlet of the components (the composition that coagulates) or the detergent. Due to the location of the detergent inlet and the shape of the inlet part, the inlet liquid is turbulent, which in the case of the detergent facilitates the disruption of the coagulate present in the measuring space, or helps to thoroughly mix the inlet components when the analyte enters.
Výstupní část a vstupní část jsou spojeny s tělem měřící cely pomocí montážních otvorů, přes dvě silikonová či pryžová těsnění a pevný mezikus, zajišťující izolaci. Mezi tělo měřicí cely a těsnění jsou vloženy 2 sady elektrod, pro měření elektrochemických charakteristik kapaliny uvnitř měřícího prostoru.The outlet part and the inlet part are connected to the body of the measuring cell by means of mounting holes, through two silicone or rubber seals and a solid spacer providing insulation. 2 sets of electrodes are inserted between the measuring cell body and the gasket to measure the electrochemical characteristics of the liquid inside the measuring space.
Mezi těsnění a tělo cely je možno umístit zrcadlově referenční elektrody pro vstup elektrického proudu do analytu v měřicím prostoru. Měřicí cela obsahuje čistící element umožňující její automatické čištění vnitřního prostoru pro případ, že proces koagulace je v průběhu analýzy ukončen. Podélné části jsou vyrobeny z magneticky aktivního materiálu. Cívka tvořená návinem měděného drátu vytváří při zapojení ke zdroji elektrického proudu magnetické pole, a tím roztáčí čistící element uvnitř cely, který rozruší koagulát uvnitř měřícího prostoru pomocí podélných i příčných segmentů. Se současným vstupem detergentu toto řešení umožňuje celu vyčistit před vstupem nového vzorku a zajistit tak samotné průtočné řešení analýzy. Samotný čisticí element, který tvoří rotor takto zapojeného elektromotoru, je svým středem ukotven ve vstupní části měřící cely a jeho stabilitu uvnitř měřicího prostoru zajišťuje dále přesný rozměr, případně ukotvení na druhé straně cely přiléhající na výstupní část měřící cely.Mirror reference electrodes can be placed between the gasket and the cell body to enter the analyte in the measurement space. The measuring cell contains a cleaning element allowing its automatic cleaning of the inner space in case the coagulation process is terminated during the analysis. The longitudinal parts are made of magnetically active material. The coil formed by the winding of the copper wire creates a magnetic field when connected to the electric power source and thus rotates the cleaning element inside the cell, which disrupts the coagulate inside the measuring space by means of longitudinal and transverse segments. With a simultaneous detergent input, this solution allows the cell to be cleaned before entering a new sample, thus ensuring a flow-through analysis solution itself. The cleaning element itself, which forms the rotor of the electric motor connected in this way, is anchored by its center in the inlet part of the measuring cell and its stability inside the measuring space further ensures an exact dimension or anchoring on the other side of the cell adjacent to the outlet part of the measuring cell.
Technické řešení prezentované v tomto dokumentu odstraňuje nevýhody stávajících řešení, především pro použití analýzy koagulujících kapalin a průběhu této reakce pomocí měření elektrochemických charakteristik těchto kapalin.The technical solution presented in this document eliminates the disadvantages of existing solutions, in particular for the use of the analysis of coagulating fluids and the course of this reaction by measuring the electrochemical characteristics of these fluids.
Technické řešení představuje měřicí celu navrženou speciálně pro průtokovou analýzu koagulujících kapalin, čímž je umožněna automatizace přípravy vzorku a vyšší propustnostThe technical solution is a measuring cell designed specifically for the flow analysis of coagulating liquids, enabling sample automation and higher throughput
-2CZ 31480 U1 analytického zařízení, které ji využívá.-2GB 31480 U1 of an analytical device that uses it.
Pro případ nutnosti celu vyčistit mechanicky, je tato vyrobena jako modulární celek umožňující snadné rozložení, vyčištění a opětovné složení.In case of need to clean the cell mechanically, it is made as a modular unit allowing easy disassembly, cleaning and reassembly.
Objasnění výkresůClarification of drawings
Technické řešení bude blíže objasněno pomocí výkresů, kde obr. 1 představuje perspektivní pohled na provedení technického řešení a řez ilustrující vnitřní uspořádání měřicí cely, obr. 2 je čelní zobrazení měřicí cely a boční řez ilustrující vnitřní uspořádání jednotlivých komponent, na obr. 3 je pohled na sestavu v reálném provedení, obr. 4 je perspektivní technický výkres, čelní a boční projekce technického řešení s vyznačením jednotlivých částí cely, obr. 5 je detail vnitřního uspořádání měřicí cely, perspektivní projekce a modely z čelního a bočního pohledu s vyznačením vnitřních částí cely, obr. 6 představuje uspořádání těsnících elementů a měřicích elektrod vzhledem k tělu cely, obr. 7 představuje detail čisticího elementu, obr. 8 je vstupní část měřicí cely se vstupem pro analyt, detergent, různé projekce a její řez.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS FIG. 1 is a perspective view of an embodiment of the invention and a sectional view illustrating the internal configuration of the measuring cell; FIG. 2 is a front view of the measuring cell and a side section illustrating the internal configuration of the components; Fig. 4 is a perspective technical drawing, front and side projections of the technical solution showing the individual parts of the cell, Fig. 5 is a detail of the internal arrangement of the measuring cell, perspective projections and models from the front and side view showing the inner parts of the cell FIG. 6 is a detail of a cleaning element; FIG. 8 is an inlet portion of a measuring cell with an analyte, detergent, inlet, and cross sectional view.
Příklady uskutečnění technického řešeníExamples of technical solutions
Tělo 1 měřící cely je složeno ze dvou zrcadlově stejných elementů s montážními otvory 10 standartního průměru a závitu, které umožňují snadné rozebrání a složení cely. Z obou stran k tělu 1 přes těsnění 3 přiléhají vstupní 8 a výstupní 4 části. Výstupní část 4 je navržena s větším průměrem, aby byl usnadněn prostup koagulátu. Vstupní část 8 naopak obsahuje úzký vstup 11 pro vstup komponent (směsi, která koaguluje), případně detergentu. Detailní nákres této vstupní části 8 a vstupu 11 je uveden na obr. 8. Vzhledem k umístění vstupu 11 a tvaru vstupní části 8, dochází k turbulenci vstupní kapaliny, která v případě detergentu usnadňuje narušení koagulátu přítomného v měřicím prostoru, případně při vstupu analytu pomáhá důkladnému promíchání vstupních komponent.The body 1 of the measuring cell is composed of two mirror-like elements with mounting holes 10 of standard diameter and thread, which allow easy disassembly and assembly of the cell. On both sides, the inlet 8 and the outlet 4 are adjacent to the body 1 via the seal 3. The outlet portion 4 is designed with a larger diameter to facilitate the passage of the coagulate. The inlet portion 8, on the other hand, comprises a narrow inlet 11 for the inlet of the components (the composition that coagulates) or the detergent. A detailed drawing of this inlet part 8 and the inlet 11 is shown in Fig. 8. Due to the location of the inlet 11 and the shape of the inlet part 8, inlet liquid turbulence occurs which facilitates disruption of the coagulate present in the measuring space thoroughly mix the input components.
Výstupní část 4 a tělo 1 a zrcadlově pak tělo 1 a vstupní část 8 jsou spojeny pomocí montážních otvorů 10 přes dvě silikonová či pryžová těsnění 6 a pevný těsnící díl 7 zajišťující izolaci. Mezi tělo 1 měřicí cely a těsnění 6 jsou vloženy 2 sady 5 elektrod umožňující měření elektrochemických charakteristik kapaliny uvnitř měřícího prostoru. Detailní rozkres řešení je na obr. 6.The outlet portion 4 and the body 1 and mirrored the body 1 and the inlet part 8 are connected via the mounting holes 10 through two silicone or rubber seals 6 and a rigid sealing part 7 providing insulation. Between the measuring cell body 1 and the seal 6 are inserted 2 sets of electrodes 5 for measuring the electrochemical characteristics of the liquid inside the measuring space. Detailed description of the solution is in Fig. 6.
Mezi těsnění 3 a tělo 1 cely je možno umístit zrcadlově referenční elektrody 2, pro vstup elektrického proudu do analytu v měřicím prostoru. Zapojení těchto elektrod 2 je patrné na obr. 4 a 5.Reflective reference electrodes 2 may be placed between the gasket 3 and the cell body 1 for the input of electric current into the analyte in the measuring space. The connection of these electrodes 2 can be seen in Figures 4 and 5.
Měřicí cela obsahuje čistící element 9 umožňující její automatické čištění, pro případ, že proces koagulace je v průběhu analýzy ukončen. Tento element 9 je detailně vyobrazen na obr. 7. Podélné části jsou vyrobeny z magneticky aktivního materiálu. Cívka 12 elektromotoru je tvořená návinem měděného drátu, vytváří při zapojení ke zdroji elektrického proudu magnetické pole, a tím roztáčí čistící element 9 uvnitř cely, který rozruší koagulát uvnitř měřícího prostoru pomocí podélných i příčných segmentů. Se současným vstupem detergentu toto řešení umožňuje celu vyčistit před vstupem nového vzorku a zajistit tak samotné průtočné řešení analýzy. Samotný čisticí element 9, který tvoří rotor takto zapojeného elektromotoru, je svým středem ukotven ve vstupní části 8 a jeho stabilitu uvnitř měřicího prostoru zajišťuje přesný rozměr, případně ukotvení na druhé straně cely, přiléhající na výstupní část 4. Zapojení čisticího elementu 9 mezi sady elektrod 5 a pevný těsnící díl 7 je zobrazeno na obr. 5 a na řezech zobrazených na obr. 1 a 2.The measuring cell comprises a cleaning element 9 allowing its automatic cleaning in case the coagulation process is terminated during analysis. This element 9 is shown in detail in FIG. 7. The longitudinal portions are made of a magnetically active material. The coil 12 of the electric motor is formed by a coil of copper wire, creating a magnetic field when connected to a power source, thereby rotating the cleaning element 9 inside the cell, which disrupts the coagulate within the measuring space by means of longitudinal and transverse segments. With a simultaneous detergent input, this solution allows the cell to be cleaned before entering a new sample, thus ensuring a flow-through analysis solution itself. The cleaning element 9 itself, which forms the rotor of the electric motor thus connected, is anchored in its center in the inlet part 8 and its stability inside the measuring space ensures an exact dimension or anchoring on the other side of the cell adjacent the outlet part 4. 5 and the fixed sealing member 7 is shown in FIG. 5 and in the sections shown in FIGS. 1 and 2.
Příklady uskutečnění technického řešení jsou vyobrazeny na modelech na obr. 1. Tělo 1_ měřicíExamples of embodiments of the invention are illustrated in the models of Fig. 1
-3 CZ 31480 U1 cely je možno vyrobit z polyakrylátu či jiného čirého nevodivého materiálu. Za tohoto předpokladu je možno využít pro analýzu vlastností koagulujících kapalin také např. metody turbido-nbefelometrie, či jiné optické metody.The cell can be made of polyacrylate or other clear non-conductive material. Under this assumption it is also possible to use, for example, turbido-nephelometry methods or other optical methods for analyzing the properties of coagulating liquids.
Výstupní část 4 a vstupní část 8 jsou vyrobeny z pevného materiálu (plast, hliník). Materiál cívky 12 může být např. měděný drát malého průměru. Čistící element 9 je vyroben z magneticky aktivního materiálu. Měřicí elektrody 5 a referenční elektrody 2 jsou vyrobeny např. z mědi, zlata či platiny. Těsnění 6 a 3 je vyrobeno ze silikonu či pryže s vhodnými odlitky pro uložení sady měřících elektrod 5.The outlet section 4 and the inlet section 8 are made of a rigid material (plastic, aluminum). The material of the coil 12 may be, for example, a small diameter copper wire. The cleaning element 9 is made of a magnetically active material. The measuring electrodes 5 and reference electrodes 2 are made, for example, of copper, gold or platinum. Seals 6 and 3 are made of silicone or rubber with suitable castings to accommodate the set of measuring electrodes 5.
Cela má navržen speciální vstup 11 pro čistící detergent, který podporuje jeho průnik do koagulátu v cele. Cela je navržena pro modulární 2-, 3-, případně 4-pólové zapojení měřicích obvodů pro určení elektrochemických charakteristik koagulující kapaliny a jejich změn v průběhu reakce (spektrum impedance a posunu fáze při různých frekvencích elektrického proudu, odporu, vodivosti, případně dalších parametrů).The cell has a special cleaning detergent inlet 11 which promotes its penetration into the coagulate in the cell. The cell is designed for modular 2-, 3-, or 4-pole connection of measuring circuits for determination of electrochemical characteristics of coagulating liquid and their changes during the reaction (spectrum of impedance and phase shift at different frequencies of electric current, resistance, conductivity, eventually other parameters) .
Průmyslová využitelnostIndustrial applicability
Technické řešení je průmyslově využitelné v analyzátorech koagulace či procesu koagulace v potravinářství a kosmetickém průmyslu. Umožňuje vysokou průchodnost počtu vzorků díky automatickému čištění měřicí cely od koagulátu. Umožňuje na vysokém počtu analyzovaných vzorků měřit proces koagulace analytů složených z různých komponent a podle průběhu tohoto procesu a výsledků analýz nastavit optimálně výrobní technologii.The technical solution is industrially applicable in coagulation analyzers or coagulation process in the food and cosmetics industry. Enables high sample throughput by automatically cleaning the coagulate cell. It enables to measure the process of coagulation of analytes composed of various components on a high number of analyzed samples and to set up optimal production technology according to the course of this process and analysis results.
NÁROKY NA OCHRANUPROTECTION REQUIREMENTS
Claims (4)
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CZ2018-34557U CZ31480U1 (en) | 2018-01-05 | 2018-01-05 | A flow measuring cell for the measurement of electrochemical characteristics of coagulating liquids |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CZ2018-34557U CZ31480U1 (en) | 2018-01-05 | 2018-01-05 | A flow measuring cell for the measurement of electrochemical characteristics of coagulating liquids |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| CZ31480U1 true CZ31480U1 (en) | 2018-02-20 |
Family
ID=61249303
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| CZ2018-34557U CZ31480U1 (en) | 2018-01-05 | 2018-01-05 | A flow measuring cell for the measurement of electrochemical characteristics of coagulating liquids |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| CZ (1) | CZ31480U1 (en) |
-
2018
- 2018-01-05 CZ CZ2018-34557U patent/CZ31480U1/en not_active IP Right Cessation
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| Mondal et al. | Microwave assisted non-invasive microfluidic biosensor for monitoring glucose concentration | |
| Anderson et al. | Dielectric measurements using a rational function model | |
| US6004818A (en) | Aggregometer with disposable test cell | |
| Bahram-Parvar | A review of modern instrumental techniques for measurements of ice cream characteristics | |
| CN103502793A (en) | Mixer sensors and methods for using same | |
| BR112020020717A2 (en) | AUTOMATED TITRATION SYSTEM, AND METHOD FOR QUANTIFYING A TARGET ANALYT CONCENTRATION IN A SAMPLE CHAIN | |
| Woo et al. | Development of a new measurement unit (MilkSpec-1) for rapid determination of fat, lactose, and protein in raw milk using near-infrared transmittance spectroscopy | |
| Xin et al. | The rapid determination of fat and protein content in fresh raw milk using the laser light scattering technology | |
| CA2547544A1 (en) | Cartridge device for blood analysis | |
| Jha et al. | Detection of adulterants in milk using near infrared spectroscopy | |
| US20100246317A1 (en) | Instrument for use with fluid | |
| US20050214419A1 (en) | Method and apparatus for providing instantaneous, real-time data for extrusion process control | |
| CZ20186A3 (en) | Flow measuring cell for measuring electrochemical characteristics of coagulating liquids | |
| CA2557103A1 (en) | System and method for the spectroscopic determination of the components and concentrations of pumpable organic compounds | |
| US8530844B2 (en) | Recording of position-specific wavelength absorption spectra | |
| Wüst et al. | The use of infrared spectroscopy in the dairy industry | |
| Mlcek et al. | Accuracy of the FT-NIR method in evaluating the fat content of milk using calibration models developed for the reference methods according to röse-gottlieb and gerber | |
| Yang et al. | A novel determination method of milk somatic cell count based on dielectric relaxation parameters | |
| CN107155349A (en) | The determination of the composition correlation properties of multicomponent sample | |
| Iram et al. | Portable real time microwave milk quality monitoring sensor | |
| US20120247190A1 (en) | Rheometer | |
| Kučević et al. | Validation and application of FTIR spectroscopy in raw milk analysis | |
| GB2588422A (en) | Shape analysis device | |
| CN112014461A (en) | Detection system and method for multi-index analysis of milk | |
| Fritsch et al. | Monitoring Cheddar cheese ripening by chemical indices of proteolysis 1. Determination of free glutamic acid, soluble nitrogen, and liberated amino groups |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| FG1K | Utility model registered |
Effective date: 20180220 |
|
| ND1K | First or second extension of term of utility model |
Effective date: 20220117 |
|
| MK1K | Utility model expired |
Effective date: 20250105 |