×
10.07.2015
216.013.60a8

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ НЕСФЕРИЧЕСКИХ ЧАСТИЦ В ЖИДКОСТИ ПО ДЕПОЛЯРИЗОВАННОМУ ДИНАМИЧЕСКОМУ РАССЕЯНИЮ СВЕТА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к измерительной технике, а именно к оптическим методам измерения параметров несферических дисперсных частиц, взвешенных в жидкости. Способ заключается в измерении зависимостей интенсивности рассеянного излучения от времени при нескольких положениях поляризационного анализатора, промежуточных между положением, в котором пропускается излучение с линейной поляризацией, совпадающей с поляризацией возбуждающего излучения (VV), и положением, в котором пропускается излучение с поляризацией, перпендикулярной поляризации возбуждающего излучения (VH). Изобретение позволяет уйти от необходимости измерения очень слабых оптических сигналов, характерных для интенсивности рассеянного излучения при поляризации VH. 2 н. и 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к измерительной технике, к оптическим методам измерения параметров несферических дисперсных частиц, взвешенных в жидкости. Оно может быть использовано для определения геометрических параметров несферических наночастиц, например нанострежней или нанотрубок, предназначенных для использования в нанокомпозитных материалах, а также для биомедицинских нанотехнологий.

Для частиц, форма которых близка к цилиндрической, такими параметрами могут быть длина, диаметр и аспектное отношение (отношение диаметра к длине). Для определения этих параметров известен метод деполяризованного динамического рассеяния света (ДДРС) [1]. Этот метод использует эффект частичной деполяризации линейно поляризованного излучения при его рассеянии несферическими частицами. Он предполагает фокусировку линейно-поляризованного лазерного излучения в малом объеме исследуемой жидкости (менее 1 мм3) для возбуждения рассеяния, сбор рассеянного излучения и измерение зависимости его интенсивности от времени. Обычно возбуждающее излучение поляризовано в вертикальной плоскости (поляризация V). В состав системы сбора рассеянного излучения входит поляризационный анализатор, который последовательно настраивается на два фиксированных положения, в одном из которых пропускается излучение с линейной поляризацией, совпадающей с поляризацией возбуждающего (VV), а в другом - излучение с поляризацией, перпендикулярной поляризации возбуждающего излучения (VII). Затем для зарегистрированных зависимостей интенсивности рассеянного излучения от времени определяется автокорреляционные функции (АКФ) GVV(τ) и GVH(τ), где τ - время задержки АКФ. Для этих АКФ находятся скорости затухания, по которым вычисляются коэффициенты трансляционной и ротационной диффузии наночастиц Dtr и Drot, а по их значениям могут быть найдены длина частиц L и диаметр d. В качестве примеров можно привести использование метода ДДРС для измерения геометрических параметров золотых наночастиц [1-2] и углеродных нанотрубок [3-4]. Общим недостатком методов, изложенных в этих и других работах, где описан метод ДДРС, является необходимость измерения очень слабых оптических сигналов при регистрации компоненты VH (деполяризованной составляющей рассеянного излучения). При таких измерениях приходится использовать достаточно мощные лазеры (десятки и сотни милливатт) для возбуждения рассеяния, что увеличивает габариты и энергопотребление измерительной установки. Кроме того, мощное лазерное излучение может вызвать нежелательные фотохимические процессы в некоторых образцах (особенно в образцах биологического происхождения). Если ограничивать мощность используемого лазера, то приходится сталкиваться с возрастающим влиянием на результаты измерений различных шумов (паразитного рассеяния лазерного излучения на стенках кюветы и элементах оптической системы, темпового тока фотоприемника и т.п.).

Наиболее близким к заявляемому является способ измерения геометрических параметров несферических наночастиц по ДДРС в реализации, описанной в работе [2] применительно к золотым наностержням. Очень похожий метод, также применительно к золотым наностержням, описан в работе [1].

Для возбуждения рассеяния используется гелий-неоновый лазер, в составе системы сбора рассеянного излучения в качестве поляризационного анализатора применялась призма Глана-Томпсона, которая устанавливалась в два фиксированных положения, соответствующих пропусканию поляризаций VV и VH. Для каждой из этих поляризаций измерялись зависимости интенсивности рассеянного излучения от времени, по которым специальной компьютерной программой вычислялись АКФ и . Здесь и - нормированные АКФ по амплитуде электрического поля световой волны рассеянного излучения; их иногда называют АКФ первого порядка, в отличие от АКФ по интенсивности, которые называют АКФ второго порядка. АКФ первого и второго порядка связаны между собой простыми соотношениями.

Вычисленные АКФ первого порядка аппроксимировались формулами

при этом A+B=1.

Амплитуды A и B и скорости затухания флуктуации Гtr и Гrot подбираются как подгоночные параметры, с помощью специального математического алгоритма. Этот алгоритм обеспечивает подбор таких значений параметров, при которых АКФ, описываемые формулами (1-2), наилучшим образом совпадали бы с экспериментально зарегистрированными. По определенным таким образом скоростям затухания флуктуации Гrt и Гrot находятся коэффициенты трансляционной и ротационной диффузии Dtr и Drot по формулам:

Здесь q - волновой вектор рассеянного излучения.

где n - показатель преломления жидкости, в которой взвешены рассеивающие частицы, θ - угол рассеяния, λ - длина волны лазерного излучения, возбуждающего рассеяние.

По найденным значениям коэффициентов диффузии вычислялись длина и диаметр наностержней.

Данной реализации метода ДДРС также присущ отмеченный выше недостаток, связанный с малым количеством света при регистрации компоненты VH; для получения при таком уровне сигнала приемлемого отношения сигнал-шум пришлось существенно увеличить время измерения. Несмотря на использование для возбуждения рассеянного излучения достаточно мощного лазера (35 мВт), для регистрации компоненты VH требовалось 20 минут [1].

Целью изобретения является совершенствование метода деполяризованного динамического рассеяния света, связанное с уходом от необходимости измерения очень слабых оптических сигналов, характерных для интенсивности рассеянного излучения при поляризации VH, т.е. для одного из крайних положений поляризационного анализатора. Эта цель достигается за счет измерения зависимостей интенсивности рассеянного излучения от времени при нескольких положениях поляризационного анализатора, промежуточных между VH и VV, т.е. при различных соотношениях поляризованной и деполяризованной компонентами рассеянного излучения, а также в положении VV. Схема измерений показана на Фиг.1. На этой схеме показан, в частности, угол φ - угол поворота поляризационного анализатора в системе сбора рассеянного излучения (в данном случае, призмы Глана-Томсона), значение которого меняется от 0° при положении VV до 90° при положении VH. На схеме 1 - источник излучения (лазер), 2 - кювета с образцом, 3 - поляризационный анализатор (призма Глана-Томпсона), 4 - детектор излучения.

Для обработки данных авторами получена формула, позволяющая аппроксимировать АКФ при произвольном положении поляризационного анализатора (т.е. при произвольном значении угла φ).

В отличие от формулы (2) параметры A и B уже не являются константами, а зависят от угла φ. Эти зависимости описывается формулами

Заявляемый способ предусматривает измерение зависимостей от времени интенсивности рассеянного излучения при нескольких значениях угла φ, выбранных в интервале 0≤φ<90°. При этом измерение при угле φ=90°, соответствующем поляризации VH, т.е. при минимальном количестве рассеянного света, не проводится. Рассеянное излучение, измеренное при угле φ=0, содержит только поляризованную компоненту, а при остальных углах в интервале 0<φ<90°, обе компоненты, поляризованную и деполяризованную, в различных соотношениях.

Обработка экспериментальных данных заключается в подборе параметров A(0). C, Гtr и Гrot для набора АКФ, измеренных при различных значениях угла φ. Подбор (подгонка) осуществляется таким образом, чтобы различие АКФ, вычисленных по формулам (6-8), от измеренных при соответствующих значениях угла φ было бы минимальным. Подбор может быть произведен, например, с использованием пакета программ компьютерной математики Matlab.

По найденным таким образом значениям Гtr и Гrot вычисляются с помощью формул (3) и (4) коэффициенты трансляционной диффузии, а по ним находятся диаметр и длина несферических частиц, взвешенных в жидкости.

Экспериментальные данные

Для проверки предложенного способа были проведены измерения геометрических параметров (диаметра и длины) многослойных углеродных нанотрубок в водной суспензии. Измерения проводились на анализаторе размеров наночастиц АРН-2, разработанном ФГУП «ВНИИОФИ». Схема сбора рассеянного излучения этого анализатора была реализована таким образом, чтобы обеспечить возможность устанавливать имеющийся в системе сбора рассеянного излучения поляризационный анализатор (призму Плана-Томпсона), в промежуточные положения, соответствующие различным значениям угла φ между направлениями линейной поляризации возбуждающего и собираемого рассеянного излучения в интервале 0°<φ<90°.

Конкретные измерения были произведены при угле рассеяния θ=90° (см. Фиг.1) и значениях угла φ 0°, 58°, 71°, 77° и 83,5°.

Для каждого из этих положений были проведены измерения зависимости от времени интенсивности рассеянного излучения и вычислены автокорреляционные функции полученных зависимостей. Начальные, наиболее информативные участки этих функций в полулогарифмическом масштабе показаны на Фиг.2.

По этим АКФ в среде Matlab с использованием формул (6-8) были определены значения скоростей затухания Гtr и Гrot - Гtr=3000 с-1 и Гrot=1500 с-1, по которым с помощью формул (3-5) были вычислены значения коэффициентов трансляционной и ротационной диффузии Dtr=4,3*10-12 м2*c-1 и Drot=250 с-1. По полученным значениям коэффициентов диффузии с помощью модели, изложенной в [4], были вычислены геометрические параметры исследованных многослойных нанотрубок - диаметр 18 нм и длина 337 нм.

Хотя настоящее изобретение описано на примере конкретных вариантов его осуществления, для специалистов будут ясны возможности многочисленных модификаций данною изобретения, не выходящие за границы объема его правовой охраны, определяемого прилагаемой формулой.

Источники информации

1. Rodriguez-Fernandez J. Dynamic Light Scattering of Short Au Rods with Low Aspect Ratios // J. Phys. Chem. C.2007. V.111. P.5020-5025.

2. Glidden M. e.a. Characterizing Gold Nanorods in Solution Using Depolarized Dynamic Light Scattering // J. Phys. Chem. C.2012. V.116. P.8128-8137.

3. Shetty A.M. e.a. Multiangle Depolarized Dynamic Light Scattering of Short Functionalized Single-Walled Carbon Nanotubes // J. Phys. Chem. C.2009. V.113. №17. P.7129-7133.

4. Badaire S. e.a. In Situ Measurements of Nanotube Dimensions in Suspensions by Depolarized Dynamic Light Scattering // Langmuir. 2004. №20. P.10367-10370.


СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ НЕСФЕРИЧЕСКИХ ЧАСТИЦ В ЖИДКОСТИ ПО ДЕПОЛЯРИЗОВАННОМУ ДИНАМИЧЕСКОМУ РАССЕЯНИЮ СВЕТА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ НЕСФЕРИЧЕСКИХ ЧАСТИЦ В ЖИДКОСТИ ПО ДЕПОЛЯРИЗОВАННОМУ ДИНАМИЧЕСКОМУ РАССЕЯНИЮ СВЕТА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1-10 of 29 items.
10.02.2013
№216.012.2445

Устройство для измерения формы поверхности трехмерного объекта

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к профилометрии, топографии. Устройство для измерения формы поверхности трехмерного объекта в координатах X, Y, Z включает матрицу зондов, в нижней части которых жестко закреплен щуп, а в верхней части - светоотражательный элемент,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002474787
Дата охранного документа: 10.02.2013
20.05.2014
№216.012.c502

Оптический способ регистрации кинетики агрегации частиц в мутных суспензиях

Изобретение относится к измерительной технике, а точнее к оптическим методам регистрации агрегации частиц при проведении иммунохимических реакций, например, с применением частиц микронного размера с иммобилизованными на них реагентами. При протекании реакции такие частицы агрегируют,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002516193
Дата охранного документа: 20.05.2014
10.08.2014
№216.012.e7de

Способ термостабилизации фотодиода для измерения его электрических характеристик

Изобретение относится к технике фотометрии и предназначено для повышения точности измерения электрических характеристик фотодиода. Способ заключается в том, что исследуемую электрическую характеристику измеряют в выбранной последовательности точек, осуществляя контроль температуры с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002525151
Дата охранного документа: 10.08.2014
27.08.2014
№216.012.f035

Способ определения внутренней квантовой эффективности полупроводникового фотодиода по его вольт-амперным характеристикам

Изобретение относится к технике фотометрии и предназначено для метрологического определения внутренней квантовой эффективности полупроводникового фотодиода по его вольт-амперным характеристикам. Известен способ калибровки фотодиодов - метод электрического смещения на окисле. Чтобы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002527312
Дата охранного документа: 27.08.2014
27.08.2014
№216.012.f039

Интерференционный микроскоп

Изобретение относится к микроскопии и может быть использовано в биологии, медицине, машиностроении, оптическом приборостроении. Интерференционный микроскоп содержит микроскоп светлого поля для формирования увеличенного изображения объекта в задней фокальной плоскости, 4f оптическую систему из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002527316
Дата охранного документа: 27.08.2014
20.10.2014
№216.013.0032

Косметологическое устройство для фотофореза микроэлементов

Изобретение относится к области медицинской и эстетической косметологии. В устройстве для фотофореза основным действующим фактором является воздействие линейчатого спектра ряда химических элементов, испускаемого катодом таким образом, что суммарная мощность составляет величину порядка 1 мВт....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002531442
Дата охранного документа: 20.10.2014
20.08.2015
№216.013.6f02

Способ учета влияния нестабильности излучения лазера при воспроизведении и передаче единицы мощности

Изобретение относится к области фотометрии и касается способа учета влияния нестабильности лазера при воспроизведении и передаче единицы мощности. При проведении измерений используют два измерительных преобразователя, постоянные времени которых отличаются не менее чем на два порядка. По...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002559988
Дата охранного документа: 20.08.2015
20.06.2016
№217.015.0338

Устройство для измерения энергии мощных нано- и пикосекундных лазерных импульсов

Изобретение относится к области измерительной техники и касается устройства для измерения энергии мощных импульсов лазерного излучения. Устройство включает в себя источник лазерного излучения, рассеивающую среду, световолоконный коллектор, ослабитель лазерного излучения, фотодиод,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002587690
Дата охранного документа: 20.06.2016
20.08.2016
№216.015.4b84

Многоканальное устройство для измерения энергии мощных нано- и пикосекундных лазерных импульсов проходного типа

Изобретение относится к области измерительной техники и касается устройства для измерения энергии мощных импульсов лазерного излучения. Устройство включает в себя источник лазерного излучения, рассеивающую среду, световолоконные коллекторы, ослабители лазерного излучения, фотодиоды,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002594634
Дата охранного документа: 20.08.2016
10.08.2016
№216.015.5419

Устройство для измерения энергии мощных нано- и пикосекундных лазерных импульсов проходного типа

Изобретение относится к области измерительной техники и касается устройства для измерения энергии мощных импульсов лазерного излучения. Устройство включает в себя источник лазерного излучения, рассеивающую среду, световолоконный коллектор, ослабитель лазерного излучения, фотодиод,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002593918
Дата охранного документа: 10.08.2016
Showing 1-10 of 26 items.
10.02.2013
№216.012.2445

Устройство для измерения формы поверхности трехмерного объекта

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к профилометрии, топографии. Устройство для измерения формы поверхности трехмерного объекта в координатах X, Y, Z включает матрицу зондов, в нижней части которых жестко закреплен щуп, а в верхней части - светоотражательный элемент,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002474787
Дата охранного документа: 10.02.2013
10.08.2014
№216.012.e7de

Способ термостабилизации фотодиода для измерения его электрических характеристик

Изобретение относится к технике фотометрии и предназначено для повышения точности измерения электрических характеристик фотодиода. Способ заключается в том, что исследуемую электрическую характеристику измеряют в выбранной последовательности точек, осуществляя контроль температуры с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002525151
Дата охранного документа: 10.08.2014
27.08.2014
№216.012.f035

Способ определения внутренней квантовой эффективности полупроводникового фотодиода по его вольт-амперным характеристикам

Изобретение относится к технике фотометрии и предназначено для метрологического определения внутренней квантовой эффективности полупроводникового фотодиода по его вольт-амперным характеристикам. Известен способ калибровки фотодиодов - метод электрического смещения на окисле. Чтобы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002527312
Дата охранного документа: 27.08.2014
27.08.2014
№216.012.f039

Интерференционный микроскоп

Изобретение относится к микроскопии и может быть использовано в биологии, медицине, машиностроении, оптическом приборостроении. Интерференционный микроскоп содержит микроскоп светлого поля для формирования увеличенного изображения объекта в задней фокальной плоскости, 4f оптическую систему из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002527316
Дата охранного документа: 27.08.2014
20.10.2014
№216.013.0032

Косметологическое устройство для фотофореза микроэлементов

Изобретение относится к области медицинской и эстетической косметологии. В устройстве для фотофореза основным действующим фактором является воздействие линейчатого спектра ряда химических элементов, испускаемого катодом таким образом, что суммарная мощность составляет величину порядка 1 мВт....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002531442
Дата охранного документа: 20.10.2014
20.08.2015
№216.013.6f02

Способ учета влияния нестабильности излучения лазера при воспроизведении и передаче единицы мощности

Изобретение относится к области фотометрии и касается способа учета влияния нестабильности лазера при воспроизведении и передаче единицы мощности. При проведении измерений используют два измерительных преобразователя, постоянные времени которых отличаются не менее чем на два порядка. По...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002559988
Дата охранного документа: 20.08.2015
20.06.2016
№217.015.0338

Устройство для измерения энергии мощных нано- и пикосекундных лазерных импульсов

Изобретение относится к области измерительной техники и касается устройства для измерения энергии мощных импульсов лазерного излучения. Устройство включает в себя источник лазерного излучения, рассеивающую среду, световолоконный коллектор, ослабитель лазерного излучения, фотодиод,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002587690
Дата охранного документа: 20.06.2016
20.08.2016
№216.015.4b84

Многоканальное устройство для измерения энергии мощных нано- и пикосекундных лазерных импульсов проходного типа

Изобретение относится к области измерительной техники и касается устройства для измерения энергии мощных импульсов лазерного излучения. Устройство включает в себя источник лазерного излучения, рассеивающую среду, световолоконные коллекторы, ослабители лазерного излучения, фотодиоды,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002594634
Дата охранного документа: 20.08.2016
10.08.2016
№216.015.5419

Устройство для измерения энергии мощных нано- и пикосекундных лазерных импульсов проходного типа

Изобретение относится к области измерительной техники и касается устройства для измерения энергии мощных импульсов лазерного излучения. Устройство включает в себя источник лазерного излучения, рассеивающую среду, световолоконный коллектор, ослабитель лазерного излучения, фотодиод,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002593918
Дата охранного документа: 10.08.2016
13.01.2017
№217.015.6751

Многоканальное устройство для измерения энергии мощных нано- и пикосекундных лазерных импульсов

Изобретение относится к области измерительной техники и касается устройства для измерения энергии мощных импульсов лазерного излучения. Устройство включает в себя источник лазерного излучения, рассеивающую среду, световолоконные коллекторы, ослабители лазерного излучения, фотодиоды,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002591273
Дата охранного документа: 20.07.2016
+ добавить свой РИД