JPH0720033A - 物質凝固変化の検出器及び検出法 - Google Patents

物質凝固変化の検出器及び検出法

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JPH0720033A
JPH0720033A JP5192923A JP19292393A JPH0720033A JP H0720033 A JPH0720033 A JP H0720033A JP 5192923 A JP5192923 A JP 5192923A JP 19292393 A JP19292393 A JP 19292393A JP H0720033 A JPH0720033 A JP H0720033A
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JP
Japan
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substance
change
piezoelectric
liquid
liquid substance
Prior art date
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Pending
Application number
JP5192923A
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English (en)
Inventor
Mamoru Tsukada
護 塚田
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Canon Inc
Original Assignee
Canon Inc
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Abstract

(57)【要約】 【目的】 液状物質の凝固変化を簡単かつ正確に検出す
る。 【構成】 支持体1の表面に環状溝2を設け、支持体1
の裏面に1組の圧電体3、4と電圧センサ5を貼着す
る。液状物質を環状溝2に負荷し、圧電体3、4に交流
電圧を印加し、液状物質の輸送運動により生ずる圧電セ
ンサ5の変調出力から液状物質の凝固変化を知る。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は、液状物質の化学反応又
は物理的変化に伴う液体から固体へ物質凝固変化の検出
器と検出法に関するものである。
【0002】
【従来の技術】例えば、従来の血液の凝固時間の測定で
は、血漿に凝固活性化因子を加え、光の透過率の経時変
化を測定して凝固時間を求めている。
【0003】また、単に圧電板を励振させるようなフィ
ードバック回路をアンプで構成し、その圧電板上に液体
を負荷し、凝固変化に伴う発振回路の振幅の変化や、圧
電体と発生音波のモードによっては周波数の変化を測定
し、凝固変化を求めている。
【0004】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら上述の従
来例では、光の透過率を測定する場合は、光源を含む光
学系が大掛かりで光学調整も難しく、装置が高価にな
り、光を透過しない物質には利用できない。
【0005】また、圧電板による振幅や周波数を測定す
る場合には、振幅や周波数が液体の負荷容積に依存する
ので相対的な値しか求まらない。更に、液体の蒸発を伴
うと、この因子の解析が極めて困難である。
【0006】本発明の目的は、上述の問題点を解決し、
簡単かつ正確に凝固変化や凝固時間の測定が可能で軽量
小型な物質凝固変化の検出器及び検出法を提供すること
にある。
【0007】
【課題を解決するための手段】上述の目的を達成するた
めの本発明に係る物質凝固変化の検出器は、液状物質を
伸展するための溝と、環状進行波を発生し前記液状物質
に伝達する圧電体と、環状進行波を検出する圧電センサ
とを備えたことを特徴とする。
【0008】本発明に係る物質凝固変化の検出法は、支
持体の溝に液状物質を伸展し、圧電体に位相の異なる交
流電圧を印加し、前記液状物質に輸送運動を起こさせ、
これにより生ずる圧電センサからの変調出力を検出する
ことにより、前記液状物質の凝固変化を知ることを特徴
とする。
【0009】
【作用】上述の構成を有する物質凝固変化の検出器は、
溝内に流体物質を負荷し、圧電体により液状物質に輸送
運動を発生させ、圧電センサによる変調出力から液状物
質の凝固変化を検出する。
【0010】また物質凝固変化の検出法は、支持体の溝
に液状物質を負荷し、圧電体に印加した交流電圧により
生じた液状物質の輸送運動を圧電センサにより検出す
る。
【0011】
【実施例】本発明を図示の実施例に基づいて詳細に説明
する。図1は本実施例の平面図、図2は断面図であり、
平坦な円板状の支持体1の表面に環状溝2が設けられて
いる。また、図3の底面図に示すように、支持体1の裏
面には、環状進行波を発生するような条件の長さを有す
る1組の圧電体3、4、発生した進行波を検出するため
の圧電素子5、接地板6が貼着されている。
【0012】圧電体3、4と圧電素子5には、入出力端
子としての電極7、8、9がそれぞれ接続され、電極
7、8には信号源10、11が接続され、電極9には電
流計等から成るモニタ12が接続されている。
【0013】このような構成において、支持体1の環状
溝2に被検体用液体を入れ、1組の圧電体3、4に互い
の位相が異なる交流電圧を印加する。これにより、液体
に輸送運動が発生し、圧電センサ5で振幅変調信号が検
知され、その結果がモニタ12に表示される。その後
に、液体が徐々に凝固し、液体の相対的な柔軟度が変化
すると、振幅変調を受ける程度が次第に減少し、凝固が
完了すると変調信号は消滅し、定常波信号となり物質の
凝固変化が検知される。
【0014】図4は被検体として血液を環状溝2に負荷
し、1組の圧電体3、4に位相を90゜ずらした5ボル
トの正弦波を入力た直後のモニタ12で得られた圧電セ
ンサ5の出力の波形を示している。この波形には血液の
輸送運動によって出力振幅が変調している様子が示され
ている。
【0015】図5は血液が凝固した直後の圧電センサ5
の出力の波形を示している。血液の凝固によって輸送運
動が停止したために、振幅変調を受けていないことが分
かる。この場合の血液凝固に要する時間を測定したとこ
ろ、6.1秒であった。
【0016】圧電体3、4に安価なPZTなどを用いれ
ば、検出部本体を使い捨てとすることができ、特に血液
が被検体となる場合には、感染の虞れの無い衛生的な測
定が可能で、また接着剤や紫外線硬化樹脂等が被検体と
なる場合には、不純物の混入を防止でき、硬質な材料を
用いれば繰り返しの使用も可能となる。
【0017】また、溝2を環状とすることによって、液
体の連続的な輸送運動が発生し、圧電センサ5からの出
力は振幅変調された波形となり、かつその包絡線の波長
の長さは溝2の幅中心における円周の長さの整数倍とな
る。液体が凝固した時点でこの包絡線の振幅は消滅する
ので、単に圧電板に液体を負荷する場合に比べ、より確
実な凝固変化の測定が行える。
【0018】なお、本発明は凝固変化のみならず、物質
の柔軟度を表す密度、粘度などが変化する場合にも応用
でき、予め凝固していた物質が逆に液体になるような変
化に対しても応用可能である。
【0019】また、支持体1に特別な強度を必要としな
い場合には、圧電体3、4とその表面上の電極7、8の
形状を考慮することによって、支持体1を本検出器の構
成から外すことも可能である。
【0020】
【発明の効果】以上説明したように本発明に係る物質凝
固変化の検出器及び検出法では、圧電体に電圧を印加し
液体の輸送運動を圧電センサで検知することで、小型で
軽量となり、簡便かつ正確に凝固変化の測定ができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本実施例の平面図である。
【図2】図1のA−A断面図である。
【図3】裏面図である。
【図4】圧電センサ出力の波形図である。
【図5】圧電センサ出力の波形図である。
【符号の説明】
1 支持体 2 環状溝 3、4 圧電体 5 圧電センサ 7、8、9 電極 10、11 信号源 12 モニタ

Claims (2)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 液状物質を伸展するための溝と、環状進
    行波を発生し前記液状物質に伝達する圧電体と、環状進
    行波を検出する圧電センサとを備えたことを特徴とする
    物質凝固変化の検出器。
  2. 【請求項2】 支持体の溝に液状物質を伸展し、圧電体
    に位相の異なる交流電圧を印加し、前記液状物質に輸送
    運動を起こさせ、これにより生ずる圧電センサからの変
    調出力を検出することにより、前記液状物質の凝固変化
    を知ることを特徴とする物質凝固変化の検出法。
JP5192923A 1993-07-06 1993-07-06 物質凝固変化の検出器及び検出法 Pending JPH0720033A (ja)

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Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108645765A (zh) * 2018-05-14 2018-10-12 中国地质大学(北京) 模拟碳酸盐岩颗粒滩沉积特征的水槽实验装置
KR20200097531A (ko) * 2019-02-08 2020-08-19 고려대학교 산학협력단 램-웨이브 기반 검체 분석방법 및 검체 분석용 소자
JP2024112856A (ja) * 2019-02-04 2024-08-21 エイブラム サイエンティフィック,インコーポレーテッド 流体の性質を測定するデバイスおよび方法

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CN108645765B (zh) * 2018-05-14 2019-10-29 中国地质大学(北京) 模拟碳酸盐岩颗粒滩沉积特征的水槽实验装置
JP2024112856A (ja) * 2019-02-04 2024-08-21 エイブラム サイエンティフィック,インコーポレーテッド 流体の性質を測定するデバイスおよび方法
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