JPH0449906B2 - - Google Patents
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- JPH0449906B2 JPH0449906B2 JP61162025A JP16202586A JPH0449906B2 JP H0449906 B2 JPH0449906 B2 JP H0449906B2 JP 61162025 A JP61162025 A JP 61162025A JP 16202586 A JP16202586 A JP 16202586A JP H0449906 B2 JPH0449906 B2 JP H0449906B2
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- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N21/00—Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
- G01N21/62—Systems in which the material investigated is excited whereby it emits light or causes a change in wavelength of the incident light
- G01N21/63—Systems in which the material investigated is excited whereby it emits light or causes a change in wavelength of the incident light optically excited
- G01N21/64—Fluorescence; Phosphorescence
- G01N21/6428—Measuring fluorescence of fluorescent products of reactions or of fluorochrome labelled reactive substances, e.g. measuring quenching effects, using measuring "optrodes"
- G01N21/643—Measuring fluorescence of fluorescent products of reactions or of fluorochrome labelled reactive substances, e.g. measuring quenching effects, using measuring "optrodes" non-biological material
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- G01N21/64—Fluorescence; Phosphorescence
- G01N21/645—Specially adapted constructive features of fluorimeters
- G01N2021/6484—Optical fibres
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- G—PHYSICS
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- G01N21/77—Systems in which material is subjected to a chemical reaction, the progress or the result of the reaction being investigated by observing the effect on a chemical indicator
- G01N2021/7769—Measurement method of reaction-produced change in sensor
- G01N2021/7786—Fluorescence
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- G—PHYSICS
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- G01N21/78—Systems in which material is subjected to a chemical reaction, the progress or the result of the reaction being investigated by observing the effect on a chemical indicator producing a change of colour
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Description
〔産業上の利用分野〕
本発明は水の汚染等の環境計測・管理バイオリ
アクターの管理、生化学試料のアンモニアの連続
測定、水耕栽培管理等の際に問題となる気中ある
いは液体中のアンモニアを連続定量するために用
いられる光学的アンモニア検出素子に関するもの
である。 〔従来技術とその問題点〕 気中あるいは液体中のアンモニアを連続定量す
る方法として、現在は電位測定の原理によるアン
モニア電極法が一番多く用いられている。 ところが、従来の電気化学式アンモニアセンサ
は、下記のように幾つかの実用上の欠点を有して
ている。 (a) 小型化ができない。 (b) 熱には弱いので殺菌が困難か、又は全くでき
ない。 (c) 電極の特性が電極の表面電位の影響を受けて
指示電位がずれる。 即ち、誤差が生じ易い。 (d) 他の電位測定と同様に液絡部で比較又は参照
電極と指示電極とを接続する必要があるが、こ
の液絡部は電極構造の中で最もデリケートで、
誤差の原因となり易い部分である。 このような電気化学式アンモニアセンサの実用
上の欠点を除くために考えられたものとして、ポ
リビニルピロリドンに溶かしたニンヒドリン溶液
で送光用及び受光用フアイバ端部を被覆した検出
素子(プローブ)を用いる方法が提案されてい
る。 しかし、この方法は、変色度を利用するもの
で、可逆的でないため再利用できないという欠点
と、被覆材料が水溶性のため、気体中でしか使え
ないという欠点がある。 〔問題点を解決するための手段〕 本発明は上記の問題点を解決するためになされ
たもので気中は勿論のこと液中でも使用すること
のできる耐薬品性、耐熱性に富み、小型で安価に
製作し得るものを提供しようとするものである。 即ち、本発明は励起光の照射によつて生じる螢
光の強度がアンモニアガス又はアンモニウムイオ
ンのPH値に応じて変化する特性をもつ螢光物質の
液滴を分散配合したシリコンゴム等の半透過性物
質に、送光用の光フアイバと受光用の光フアイバ
の端部を突入又は対向して設けた光学的アンモニ
ア検出素子である。 本発明の大きな特徴は、感応体として励起光の
照射によつて生じる螢光の強度がアンモニアガス
又はアンモニウムイオンのPH値に応じて変化する
特性をもつ螢光物質の液滴を分散配合した半透過
性物質を使用した点である。 本発明に使用できる螢光物質(PH感応物質)と
しては次のものがある。
アクターの管理、生化学試料のアンモニアの連続
測定、水耕栽培管理等の際に問題となる気中ある
いは液体中のアンモニアを連続定量するために用
いられる光学的アンモニア検出素子に関するもの
である。 〔従来技術とその問題点〕 気中あるいは液体中のアンモニアを連続定量す
る方法として、現在は電位測定の原理によるアン
モニア電極法が一番多く用いられている。 ところが、従来の電気化学式アンモニアセンサ
は、下記のように幾つかの実用上の欠点を有して
ている。 (a) 小型化ができない。 (b) 熱には弱いので殺菌が困難か、又は全くでき
ない。 (c) 電極の特性が電極の表面電位の影響を受けて
指示電位がずれる。 即ち、誤差が生じ易い。 (d) 他の電位測定と同様に液絡部で比較又は参照
電極と指示電極とを接続する必要があるが、こ
の液絡部は電極構造の中で最もデリケートで、
誤差の原因となり易い部分である。 このような電気化学式アンモニアセンサの実用
上の欠点を除くために考えられたものとして、ポ
リビニルピロリドンに溶かしたニンヒドリン溶液
で送光用及び受光用フアイバ端部を被覆した検出
素子(プローブ)を用いる方法が提案されてい
る。 しかし、この方法は、変色度を利用するもの
で、可逆的でないため再利用できないという欠点
と、被覆材料が水溶性のため、気体中でしか使え
ないという欠点がある。 〔問題点を解決するための手段〕 本発明は上記の問題点を解決するためになされ
たもので気中は勿論のこと液中でも使用すること
のできる耐薬品性、耐熱性に富み、小型で安価に
製作し得るものを提供しようとするものである。 即ち、本発明は励起光の照射によつて生じる螢
光の強度がアンモニアガス又はアンモニウムイオ
ンのPH値に応じて変化する特性をもつ螢光物質の
液滴を分散配合したシリコンゴム等の半透過性物
質に、送光用の光フアイバと受光用の光フアイバ
の端部を突入又は対向して設けた光学的アンモニ
ア検出素子である。 本発明の大きな特徴は、感応体として励起光の
照射によつて生じる螢光の強度がアンモニアガス
又はアンモニウムイオンのPH値に応じて変化する
特性をもつ螢光物質の液滴を分散配合した半透過
性物質を使用した点である。 本発明に使用できる螢光物質(PH感応物質)と
しては次のものがある。
第1図は本発明にかかるアンモニア検出素子を
使用したアンモニア検出装置の一例の概略構成を
示すもので、1は250Wのキセノンランプ2、レ
ンズ3,5及びモノクロメータ(又は干渉フイル
タ)4から成る光源部、6は本発明にかかるアン
モニア検出素子、7はミラー8、レンズ9,1
0,11、フオトダイオード12及び、比較用フ
オトデイテクタ13から成る検出部である。 アンモニア検出素子6は第2図に示す構成のも
ので、PH感応物質61としてアクリジンオレンジ
を、また半透過性物質としてシリコンゴムを用
い、送光及び受光用光フアイバ63,64は夫々
70本の光フアイバを束ね、その端部の外径を6mm
とし、長さ1.5mのものである。 今、アンモニア検出素子6の端部をアンモニア
ガス雰囲気中又はアンモニア含有溶液中に置き、
光源1を点灯すると、励起光Aは送光用光フアイ
バ63を介してPH感応物質61に照射され、PH感
応物質61はアンモニアガス又はアンモニウムイ
オンのPHに応じた螢光Bを発する。 アンモニア濃度に対する螢光強度は第3図に示
すように変化し、検出部7でアンモニア濃度が計
測される。 〔応答性〕 応答性は種々のパラメータの影響を受ける。そ
の第1はPH感応物質61の水滴の大きさである。
水滴が大きくなるにつれ応答がおそくなる。典型
的応答性は2〜5分である。 応答時間に影響を与える第2の因子はPH感応物
質61を包覆する半透過性物質62の厚さであ
る。被覆膜厚が100μmの場合の応答時間は50μm
の場合の約3倍である。またPH感応物質61の濃
度を高くすると応答時間が短くなつている。 〔応答性の回復〕 応答性の回復は水洗いだけでもよいが、0.01N
のHClにさらした後水洗することにより回復は著
しく速められる。この実施例で単繊維光フアイバ
を束ねた送光及び受光用光フアイバを使用した
が、PH感応物質によつては液のPH値によつて可逆
性がない場合があるので、実用上は単繊維の光フ
アイバを使い小型化すると共に使い捨て式とした
方が実用的である。 〔発明の効果〕 本発明によれば次のような効果が得られる。 (1) 気中及び液中で使用できる光学的アンモニア
検出素子が得られる。 (2) 反復使用できる。 (3) 安価に提供できる。 (4) 安価に提供できるので、使い捨て式の光学的
アンモニア検出素子を提供できる。(実用上は
使い捨て式の方が便利である) (5) 半透過性物質としてシリコンゴムを使用した
場合、耐薬品性、耐熱性に富むものを提供でき
る。 (6) 従来の電気化学センサに比し、温度の影響を
殆んど受けないものを提供できる。 (7) 小型化できる。 (8) 電気化学式アンモニアセンサのように参照電
極に相当するものがないので安定した特性が得
られる。
使用したアンモニア検出装置の一例の概略構成を
示すもので、1は250Wのキセノンランプ2、レ
ンズ3,5及びモノクロメータ(又は干渉フイル
タ)4から成る光源部、6は本発明にかかるアン
モニア検出素子、7はミラー8、レンズ9,1
0,11、フオトダイオード12及び、比較用フ
オトデイテクタ13から成る検出部である。 アンモニア検出素子6は第2図に示す構成のも
ので、PH感応物質61としてアクリジンオレンジ
を、また半透過性物質としてシリコンゴムを用
い、送光及び受光用光フアイバ63,64は夫々
70本の光フアイバを束ね、その端部の外径を6mm
とし、長さ1.5mのものである。 今、アンモニア検出素子6の端部をアンモニア
ガス雰囲気中又はアンモニア含有溶液中に置き、
光源1を点灯すると、励起光Aは送光用光フアイ
バ63を介してPH感応物質61に照射され、PH感
応物質61はアンモニアガス又はアンモニウムイ
オンのPHに応じた螢光Bを発する。 アンモニア濃度に対する螢光強度は第3図に示
すように変化し、検出部7でアンモニア濃度が計
測される。 〔応答性〕 応答性は種々のパラメータの影響を受ける。そ
の第1はPH感応物質61の水滴の大きさである。
水滴が大きくなるにつれ応答がおそくなる。典型
的応答性は2〜5分である。 応答時間に影響を与える第2の因子はPH感応物
質61を包覆する半透過性物質62の厚さであ
る。被覆膜厚が100μmの場合の応答時間は50μm
の場合の約3倍である。またPH感応物質61の濃
度を高くすると応答時間が短くなつている。 〔応答性の回復〕 応答性の回復は水洗いだけでもよいが、0.01N
のHClにさらした後水洗することにより回復は著
しく速められる。この実施例で単繊維光フアイバ
を束ねた送光及び受光用光フアイバを使用した
が、PH感応物質によつては液のPH値によつて可逆
性がない場合があるので、実用上は単繊維の光フ
アイバを使い小型化すると共に使い捨て式とした
方が実用的である。 〔発明の効果〕 本発明によれば次のような効果が得られる。 (1) 気中及び液中で使用できる光学的アンモニア
検出素子が得られる。 (2) 反復使用できる。 (3) 安価に提供できる。 (4) 安価に提供できるので、使い捨て式の光学的
アンモニア検出素子を提供できる。(実用上は
使い捨て式の方が便利である) (5) 半透過性物質としてシリコンゴムを使用した
場合、耐薬品性、耐熱性に富むものを提供でき
る。 (6) 従来の電気化学センサに比し、温度の影響を
殆んど受けないものを提供できる。 (7) 小型化できる。 (8) 電気化学式アンモニアセンサのように参照電
極に相当するものがないので安定した特性が得
られる。
第1図は本発明の実施例の概略構成を示す図、
第2図は検出部の拡大断面図、第3図はアンモニ
ア濃度対螢光強度特性図である。 1……光源部、2……キセノンランプ、3,5
……レンズ、4……モノクロメータ、6……アン
モニア検出素子、7……検出部、8……ミラー、
9,10,11……レンズ、12……フオトダイ
オード、13……比較用フオトデイテクタ、61
……PH感応物質、62……半透過性物質、63…
…送光用光フアイバ、64……受光用光フアイ
バ。
第2図は検出部の拡大断面図、第3図はアンモニ
ア濃度対螢光強度特性図である。 1……光源部、2……キセノンランプ、3,5
……レンズ、4……モノクロメータ、6……アン
モニア検出素子、7……検出部、8……ミラー、
9,10,11……レンズ、12……フオトダイ
オード、13……比較用フオトデイテクタ、61
……PH感応物質、62……半透過性物質、63…
…送光用光フアイバ、64……受光用光フアイ
バ。
Claims (1)
- 1 励起光の照射によつて生じる螢光の強度がア
ンモニアガス又はアンモニウムイオンのPH値に応
じて変化する特性をもつ螢光物質の液滴を分散配
合したシリコンゴム等の半透過性物質に、送光用
の光フアイバと受光用の光フアイバの端部を突入
又は対向して設けたことを特徴とする光学的アン
モニア検出素子。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP61162025A JPS6318251A (ja) | 1986-07-11 | 1986-07-11 | 光学的アンモニア検出素子 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP61162025A JPS6318251A (ja) | 1986-07-11 | 1986-07-11 | 光学的アンモニア検出素子 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPS6318251A JPS6318251A (ja) | 1988-01-26 |
| JPH0449906B2 true JPH0449906B2 (ja) | 1992-08-12 |
Family
ID=15746639
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP61162025A Granted JPS6318251A (ja) | 1986-07-11 | 1986-07-11 | 光学的アンモニア検出素子 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPS6318251A (ja) |
Families Citing this family (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP5529701B2 (ja) | 2010-09-28 | 2014-06-25 | 三菱重工業株式会社 | ガス分析装置、水銀除去システム及び水銀除去方法 |
| CN110455767A (zh) * | 2019-09-06 | 2019-11-15 | 四川轻化工大学 | 便携可视化血氨快速荧光检测装置及其制备和使用方法 |
-
1986
- 1986-07-11 JP JP61162025A patent/JPS6318251A/ja active Granted
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JPS6318251A (ja) | 1988-01-26 |
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