JPS6165123A - 光フアイバ−による着色溶液の連続測色方法 - Google Patents

光フアイバ−による着色溶液の連続測色方法

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JPS6165123A
JPS6165123A JP59187064A JP18706484A JPS6165123A JP S6165123 A JPS6165123 A JP S6165123A JP 59187064 A JP59187064 A JP 59187064A JP 18706484 A JP18706484 A JP 18706484A JP S6165123 A JPS6165123 A JP S6165123A
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JP
Japan
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light
color measurement
continuous
wiping tool
colored solution
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JP59187064A
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Kazuo Nishizawa
和夫 西沢
Izumi Fumoto
麓 泉
Susumu Ogino
荻野 進
Hidenao Takagi
高木 秀尚
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KANSAI PANPU KAGAKU BOSUI KK
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KANSAI PANPU KAGAKU BOSUI KK
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Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 産業上の利用分野 本発明は光ファイバーによる着色溶液の連続測色方法に
関する。
従来の技術 従来、浸染染浴等の如き着色78液の測色では溶液をガ
ラス製或いは石英製のセルに取り、これを比色計にかけ
て測色する方法や、着色溶液をガラス製或いは石英製の
フローセルにポンプで送す、比色系にかけて測色する方
法などがあるが、前者の場合は溶液を採取して測定する
ため連続記録ができず、また、実験室規模の如く採取す
る容器内の液が少量の場合には測色の度毎に液が減少す
ることの影響が大きくあられれる。さらに、空気に触れ
ると変色する還元性溶液、たとえばハツト染月などの測
色には使用できない。一方、後者の場合には連続測色は
可能であるがフローセルに到達するまでのタイムラフグ
が生しるので正確な同時記録ができない。
このように着色溶液の測色にはその溶液を分取して分光
光度針にかけると連続記録が不可能であり、また、ポン
プを用いてフローセルに導く連続測色方法はポンプ及び
分光光度計を着色溶液に近接した位置に接続したとして
も搬送時間が測定遅れの原因となるなどの欠点がある。
かかる事実にかんがみ、本発明者等はさきに着色溶液の
測色において、浸染染浴の如き着色溶液中に二本の光フ
ァイバーのそれぞれの一方の端面開口部を対向せしめ一
定の間隔を設けた構成として光路を形成し、それぞれの
他端は光源及び光電管等に接続して着色溶液の連続測色
を行なう方法については特開昭59−99236号とし
て提案している。すなわち、マルチフィラメントからな
る光ファイバーを用い、その端面開口部を互いに向い合
わせて着色溶液に浸漬し光源より測色用の光を投光する
もので着色溶液の連続測色方法として工業染色等におけ
る染色速度管理に必要なパラメーターを得ることができ
るものである。また、本発明者等は浸染染浴などの連続
測色の実際においては測色光路周辺の気泡ならびに端面
開口部分の汚染などが測色数値に及ぼす影響があること
から、かかる欠点を解消する方法ならびに装面として特
別5.9−19007号、実願昭59−14261号な
どを提案している。すなわち、光ファイバーの一方の端
面を光透過可能な管状容器に収納し、他の端面と対向さ
せた構成として光路を形成するか、又は同じく光ファイ
バーの端面開口部と適宜間隔をもって対向せしめて薄板
組を配設して光路を形成した構成において、上記管状容
器の外側壁面に接触せしめるようにしてクリーナーを回
動せしめて壁面に付着する気泡ならびに塵埃等を拭取り
これらに影響されない正確な測色を行なうものである。
発明が解決しようとする問題点 しかしながら、浸染染液などの如き染色工程の連続記録
では着色溶液の色、濃度のほか、染色作業の進行に伴な
って溶液中の塵埃、浮遊物等が測色数値に影響を及ぼし
該溶液の真の透過率よりも低い数値として測定される等
の難点がみられる。
そして、上記の如き提案では通常の浸染溶液などの着色
7S液の測色を連続的に記録し得るものであるが、端面
開口部を対向させて光路を形成した場合又は一方の端面
開口部から光源よりの光を投光し薄鏡体等の反射ミラー
を対向させてその反射光を受光するように形成した場合
のいずれを問わず光路を形成する部分の外側周壁を直接
拭取るのではなく、端面開口部を収納した管状容器の略
同じ高さの外側周壁を所定の時間幅をもってクリーナー
が接触して気泡、付着物などを除去する構成よりなるた
め、特に気泡、塵埃等の影響が憂εされる着色溶液の測
色では十分に満足し得るものではない。
問題点を解決するための手段 本発明者等は上記の如き難点を解消するため鋭意研究の
結果、二本の光ファイバーのそれぞれの端面開口部を相
対向せしめて形成したスリット部の間隙に両端面開口部
の表面を摺動して気泡または塵埃などを拭取る払拭具を
配設するとともに、該払拭具の作動により一定時間幅で
搬送光路が遮断され検出数値が大きく変動し測定が困難
であるのを解決するため上記払拭具と連動せしめ通過光
量の極端な変動を排除するためサンプルアンドホールド
回路を併用して滑らかな測定曲線を得ることにより着色
溶液の測色数値を連続的にかつ高い精度で読み取ること
ができる方法を完成するに至った・ 本発明は光ファイバーを用い端面開口部を着色溶液中に
浸漬して測色を行なう方法において、一方の光源よりの
投光路側と他方の受光路側とのそれぞれの端面開口部を
相対向させて着色/8液中に光路を形成し、上記スリッ
ト部では両端面開口部表面を摺動する払拭具を配設する
とともに、該払拭具と連動せしめて測色数値の連続的読
み取り手段を備えた光ファイバーによる着色lS液の仲
続測色方法を提供するものである。
実施例 以下、本発明の方法の一例を図面に基づいて説明する。
なお、図面は本発明の実施の一例を示すものであり、本
発明はその要旨を越えない限り以下の実施例に限定され
るものではない。
第1図は本発明の方法を実施する装置の要部概略図、第
2図は本発明の方法の一例を実施するための装置の概要
説明図である。第1図ならびに第2図において、1は着
色溶液、2,2′は光ファイバー、3は光源、4は被a
す色部、5は干渉フィルター、6.6′は光フアイバー
導光路、7,7′は端面開口部、8は払拭具、9はステ
ッピングモーター、10は光電変換器、11は初段増幅
器、12は差動増幅器、13はサンプルアンドホールド
回路、14はモーター制御部、15はパルス弁別器、J
6は発振器、17は駆動回路、1日はスイッチ、19は
対数変換器、20は記録針である。
第1図は本発明の方法を実施する装面の要部概略を示す
もので、着色溶液1中で光ファイバーの一方の光源3よ
りの投光路側の導光路6と他方の受光路側の導光路6′
とのそれぞれの端面開口部77′を相対向せしめて光路
を形成せしめた被ヘリ色部4において、両端面開口部の
表面を摺動する払拭具8を配設し、該払拭具8は連動せ
しめたステッピングモーターの駆動により適宜所望の角
度で作動を行ない得る概略構成となっている。
次にこの装置を用いた本発明の方法の一例について説明
する。まず、タングステン電球5Wの光源3より干渉フ
ィルター5を通過し選択された光を光導光路6を経て端
面開口部7より被測色部4に投射する投光部分に続き、
相対向する端面開口部7.7′の間隙に払拭具8を配設
した被測色部4に投射された光を受光しこれを光電変換
器10に導き前記被測色部4を通過した透過光を電気信
号に変換する部分、さらにこの光電変換器10の出力を
増幅する初段増幅器11に接続し、さらに光源3の変動
を感知せしめるために設けたもう一方の導光路6若しく
は光学回路によって被測色部4の信号を補正する機能を
有する差動増幅器12の部分からなっており、咳差動増
幅器12では被測色部2による光の変動のみが取り出さ
れる。これらが測光部分である。
次に、これらの測光部分を処理するプロセッサー回路で
は、まず、払拭具8が相対向して配五された端面開口部
7,7′の被測色部4を通過する度に測定された信号は
極端な変動をする。これを防くために払拭具8が端面開
口部7.7′を通過する寸前にそδときの数値を保持せ
しめ、払拭具8の通過後に再び信号を取り込む機能を有
するサンプルアンドホールド回路13に接続する。そし
て、サンプルモードとホールドモードを切り換えるため
のパルス信号はステッピングモーター9の駆動用発振回
路16からパルス弁別器15を通して取り出す。以上に
よって着色溶液の被測色部4の光透過度が得られる。
若し吸光度を必要とする場合には、対数変換器19を経
由することに得ることができ、必要に応して透過度と吸
光度をスイッチ18により切り換えることができる。そ
して、切り換えた信号を記録計20に接続することによ
り透過度又は吸光度の曲線を得ることができる。
発明の効果 このように本発明によれば、浸染染浴など着色78液の
連続的測色記録において障害となる端面部又は測色光路
周辺に付着する気泡、塵埃などを積極的に除去し連続し
て精度が高い安定した測色数値を得ることができる。し
たがって、本発明は染色過程の重要な情報源となってい
る浸染染浴の残浴濃度などをチェックする方法としても
適当であり、リアルタイムに染色濃度が測定できるため
染料節約、染色加工の合理化が図れる。また、連続測色
、連続記録を高精度で実施することができるため工業染
色における浸染過程の条件管理、さらには制御用或いは
監視用その他にも利用できるもものでその効果は顕著で
ある。
【図面の簡単な説明】
第1図は本発明の方法を実施する装置の要部概略図、第
2図は本発明の方法の一例を実施するための装置の標要
説明図である。 ■・・・着色溶液、2・・・光ファイバー、3・・・光
源、7.7′・・・端面開口部、8・・・払拭具、9・
・・ステッピングモーター、10・・・光電変換器、1
3・・・サンプルアアンドホールド回路、14・・・モ
ーター制御部、21・・・記録計、

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 1)光ファイバーを用い端面開口部を着色溶液中に浸漬
    して測色を行なう方法において、一方の光源よりの投光
    路側と他方の受光路側とのそれぞれの端面開口部を相対
    向させて着色溶液中で光路を形成し、上記スリット部で
    は両端面開口部表面を摺動する払拭具を配設するととも
    に、該払拭具と連動せしめて測色数値の連続的読み取り
    手段を備えたことを特徴とする光ファイバーによる着色
    溶液の連続測色方法。 2)光ファイバーの端面開口部を着色溶液中に浸漬して
    測色を行なう方法において、一方の光源よりの導光路側
    ではその端面開口部に至る迄の間に干渉フィルター又は
    分光器を通過させて所望の波長を選択するか、若しくは
    白色光を端面開口部より投射するものである特許請求の
    範囲第1項記載の連続測色方法。 3)前記連続的読み取り手段が払拭具と連動し、かつ該
    払拭具の作動により一定時間幅で光路が遮断され搬送光
    路での通過光量の変動の影響を排除するためサンプルア
    ンドホールド回路を併用することによって滑らかな測定
    曲線を得ることにより測色数値を連続的に読み取るもの
    である特許請求の範囲第1項記載の連続測色方法。
JP59187064A 1984-09-06 1984-09-06 光フアイバ−による着色溶液の連続測色方法 Pending JPS6165123A (ja)

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Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2642522A1 (fr) * 1989-01-31 1990-08-03 Elf Aquitaine Appareil de mesure de densite optique in situ pour fermenteur
JP2025127120A (ja) * 2024-02-20 2025-09-01 荏原実業株式会社 着色度計測器

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5444632U (ja) * 1978-07-27 1979-03-27

Patent Citations (1)

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