SU868372A1 - Рефрактометрическа оптическа система дл аналитической ультрацентрифуги - Google Patents

Рефрактометрическа оптическа система дл аналитической ультрацентрифуги Download PDF

Info

Publication number
SU868372A1
SU868372A1 SU721864891A SU1864891A SU868372A1 SU 868372 A1 SU868372 A1 SU 868372A1 SU 721864891 A SU721864891 A SU 721864891A SU 1864891 A SU1864891 A SU 1864891A SU 868372 A1 SU868372 A1 SU 868372A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
knife
slit
gradient
rotor
photodetector
Prior art date
Application number
SU721864891A
Other languages
English (en)
Inventor
Аркадий Ханонович Марголин
Абрам Ильич Самбурский
Семен Иванович Пушкарев
Анатолий Васильевич Лабазов
Лев Николаевич Веретенов
Original Assignee
Специальное Конструкторское Бюро Биофизической Аппаратуры
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Специальное Конструкторское Бюро Биофизической Аппаратуры filed Critical Специальное Конструкторское Бюро Биофизической Аппаратуры
Priority to SU721864891A priority Critical patent/SU868372A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU868372A1 publication Critical patent/SU868372A1/ru

Links

Landscapes

  • Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)

Description

Изобретение относится к устройствам для измерения градиента рефракции и может быть использовано для измерения концентрации вещества в кювете ротора аналитической ультрацентрифуги.
Известны рефрактометрические системы,5 содержащие источник света, коллиматор, кюветы для анализируемой жидкости, нож, модулятор,объектив, фотоприемник CQii D2J.
Однако указанные устройства обладают низкой точностью измерений, причем 10 не позволяют проводить измерения при вращении кюветы. ·
Известна рефрактометрическая оптическая система для измерения градиента рефракции вещества, содержащая источник 15 света, коллиматор, кюветы для анализируемого вещества, расположенные в роторе вращения аналитической ультрацентрифуги, объектива, нож с изменяемым углом наклона, Проекционный объектив, устройство сканирующего фотоприемника ГЗ},
Известная система из-за неравномер-. него распределения интенсивности света вдоль кюветы обладает большими погрешностями измерений градиента рефракции.
Нель изобретения - повышение точности измерения градиента рефракции.
Поставленная цель достигается тем, что в кювете установлена маска со щелью, направленной вдоль радиуса вращения ротора, а в плоскости ножа расположен дополнительный неподвижный нож перпендикулярно изображенной щели.
На чертеже приведена схема устройства.
Система включает щель 1, щель 2, коллиматор 3, кювету 4, помещенную в роторе врешения аналитической ультрацентрифуги (не показана), маску 5 со щелью 6, линзу (объектив 7, неподвижный код 8, нож 9 с изменяющимся углом наклона, проекционный объектив 10, щель11, фотоприемник 12.
Система работает следующим образом.
Лучи А и В проходят, предположим, через участок кюветы, где отсутствует градиент рефракции. Эти лучи создают в пло
868372 4 скости ножей световое пятно, размеры которого определяются шириной щели 2 и щели 6 кюветы 5. При вращении ротора световое пятно в плоскости ножей 8 и 9 перемещается по траектории С и сначала пересекает лезвие неподвижного ножа 8. На выходе фотоприемника возникает импульс, исчезающий в момент пересечения цветовым пятном лезвия ножа 9, т.е. на выходе фотоприемника возникает импульс 10 направления,длительность которого равна времени между моментами пересечения движущимся по траектории световым пятном лезвий ножей 8 и 9.
Предположим, что щель 9 сканирует 15 изображение участка кюветы с градиентом рефракции и через этот участок кюветы проходит луч D . Направление хода это. го луча изменяется из-за влияния градиента рефракции, а световое пятно в плос- 2<J кости ножа перемещается по траектории ,Е. Так как ножи 8 и 9 установлены под углом друг к другу, то в случае сканирования щелью 11 изображения кюветы с градиентом рефракции, длительность импу- 25 льса напряжения на выходе фотоприемника изменяется.
Таким образом, длительность импульса на выходе фотоприемника соответствует величине измеряемого градиента рефрак- 3θ ции. Длительность этого импульса может быть измерена посредством любого пригодного для этой цели прибора.
В случае нелинейной зависимости показаний прибора от величины градиента рефракции лезвие ножа 9 может иметь форму заданной кривой, например логарифмическую.

Claims (1)

  1. (54) РЕФРАКТОМЕТРИЧЕСКАЯ ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ДЛЯ АНАЛИТИЧЕСКОЙ УЛЬТРАЦЕНТРИФУГИ I / , Изобретение относитс  к устройствам дл  измерени  градиента ре4ракции и может быть использовано дл  измep€fни  кон центрации вещества в кювете ротора аналитической ультрацентрифуги. Известны рефрактометрические системы содержащие источник Ьвета, коллиматор, кюветы дл  анализируемой жидкости, нож модул тор,объектив, фотоприемник ИЕ2 . Однако указанные устройства обладают низкой точностью измерений, причем не позвол ют проводить измерени  при вращении кюветы. Известна рефрактометрическа  оптическа  система дл  измерени  градиента рефракции веШества, содержаща  источник света, коллиматор, кюветы дл  анащзируемо1ч вещества, расположенные в роторе вращени  аналитической ультрацентрифуги , объектива, нож с измен емым углом наклона, Проекционный объектив, устройство сканирующего фотоприемшпса Гз}. Известна  система из-за неравномер-. кого распределени  интенсивности света вдоль кюветы обладает больщими погрешност ми измерений градиента рефракций. Цель изобретени  - повышение точности измерени  градиента рефракции. Поставленна  цель достигаетс  тем, что в кювете установлена маска со щелью, направленной вдоль радиуса вращени  ротора , а в плоскости ножа расположен дополнительный неподвижный нож перпендикул рно изображенной щели. На чертеже приведена схема устройства . Система включает щель 1, щель 2, коллиматор 3, кювету 4, помещенную в роторе врещени  аналитической ультрацентрифуги (не показана), маску 5 со щелью 6, линзу (объектив 7, неподвижный нод 8, нож 9 с измен ющимс  углом наклона , проекционный объектив 10, швль11 , фотоприемник 12. Система работает следующим образом. Лучи А и В проход т, предположим, через участок кюветы, где отсутствует градиент рефракции. Эти лучи создают в штоскости ножей световое п тно, размеры ко торого определ ютс  шириной щели 2 и шоли 6 кюветы 5. При вращении ротора световое п тно в плоскости ножей 8 и 9 перемещаетс  по траектории С и сначала пересекает лезвие неподвижного ножа 8. li&amp; выходе фотоприемника возникает импульс , исчезающий в момент пересечени  цветовым п тном лезви  ножа 9, т.е. на выходе фотоприемника возникает импульс направлени ,длительность кото|юго равна времени между моментами пересечени  движущимс  по траектории световым п тном лезвий ножей 8 и 9. Предположим, что щель 9 сканирует изображение участка кюветы с градиентом рефракции и через этот участок кюветы проходит луч 2) , Направление хода это . го луча измен етс  из-за вли ни  градие та рефракции, а световое п тно в плоскости ножа перемещаетс  по траектории .Е. Так как ножи 8 и 9 установлены под углом друг к другу, то в случае сканировани  щелью 11 изображени  кюветы с градиентом ре(|)акции, длительность импульса напр жени  на выходе фотоприемника измен етс . Таким образом, длительность импульса на %ыходе фотоприемника соответствуе величине измер емого градиента рефракции . Длительность этого импульса может быть измерена посредством любого пригодного дл  этой цели прибора. В случае нелинейной зависимости показаний прибора от величины градиента рефракции лезвие ножа 9 может иметь форьму заданной кривой, например логарифмическую . Формула изобретени  Рефрактометрическа  оптическа  система дл  аналитической ультрацентрифуги , содержаща  источник света, коллиматор , кюветы дл  анализируемого вещества, расположенные в роторе вращени  аналитической ультрацентрифуги, объектив, нож с измен емым углом наклона, проекционный объектив, сканирующее устройство, фотоприемник , отличающа с  те, что, с целью повыщешш точности измерени  градиента рефракции, в ккжете установлена маска со.шелью, направленной вдоль радиуса вращени  ротора, а в плоскости ножа расположен дополнительный неподвижный нож перпендикул рно изображению щели. Источники информации, прин тые во внимание при экспертизе 1.Гринштейн М. М. и др. Фотоэлектрические концентратомеры дл  автсматнческого кoнтjxзlп  и регулировани . М., Мащшюс1роение , 1966, с. 141-144. 2,Мнроненко А. В. Фотоэлектрические измерительные системы, М., Энерти , .с. 129-135. 2i.AiiaS ilBci6 eeMiiw- ftte:. 1971, № 41, с. 1-15 (прототип).
    It
    11
    двшнени  кюветы
SU721864891A 1972-12-25 1972-12-25 Рефрактометрическа оптическа система дл аналитической ультрацентрифуги SU868372A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU721864891A SU868372A1 (ru) 1972-12-25 1972-12-25 Рефрактометрическа оптическа система дл аналитической ультрацентрифуги

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU721864891A SU868372A1 (ru) 1972-12-25 1972-12-25 Рефрактометрическа оптическа система дл аналитической ультрацентрифуги

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU868372A1 true SU868372A1 (ru) 1981-09-30

Family

ID=20537289

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU721864891A SU868372A1 (ru) 1972-12-25 1972-12-25 Рефрактометрическа оптическа система дл аналитической ультрацентрифуги

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU868372A1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3985441A (en) Multi-channel spectral analyzer for liquid chromatographic separations
US4176916A (en) Cam filter wheel
US2775160A (en) Apparatus for absorption spectra analysis
US6118532A (en) Instrument for determining static and/or dynamic light scattering
US3310680A (en) Photosensitive concentration measuring apparatus for colloidal solutions
US4053229A (en) 2°/90° Laboratory scattering photometer
EP0047272B1 (en) Measurement of refractive index profile
US3022704A (en) Spectrophotometer
US3901600A (en) Apparatus for measuring enzyme concentrations using an optical instrument such as a spectrophotometer
US3679309A (en) Instruments for measuring molecular orientations with the aid of fluorescence
GB1298658A (en) Photometer for measuring total radiant energy at selected angles
US3709600A (en) Device for gas analysis with a rotatable cylindrically shaped chopper
US3334537A (en) Light scattering attachment
US3926525A (en) Photometric apparatus including a rotatable optical density wedge
US2326007A (en) Sensitometry
US4035086A (en) Multi-channel analyzer for liquid chromatographic separations
US3068687A (en) Method and apparatus for measuring the surface tension of liquids
SU717634A1 (ru) Рефрактометрическа оптическа система
US3843226A (en) Apparatus for periodical parallel displacement of at least one parallel beam
US3226556A (en) Photosensitive liquid examining means for electrophoresis apparatus
US2899858A (en) stott
RU2017084C1 (ru) Устройство для регистрации и визуального наблюдения электромагнитного излучения инфракрасного диапазона
SU868346A1 (ru) Способ контрол угловой ориентации объекта
US2524303A (en) Photometer
EP0009999A1 (en) Apparatus for determining physical characteristics of plant root samples