×
10.12.2015
216.013.95a2

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА КАПЕЛЬ В АЭРОЗОЛЕ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к исследованию аэрозолей жидкостей различной вязкости и предназначено для определения дисперсных характеристик аэрозоля в широком диапазоне размеров частиц, в том числе нанометров. Измеряют размер реальной капли, движущейся в потоке воздуха. При этом происходит распыление жидкости в воздушной среде, а поток аэрозоля направляется в фокальную плоскость объектива микроскопа, подсвеченную излучением лазера. Подсвеченные лазером капли регистрируются видеосистемой микроскопа в виде отдельных треков, где ширина трека - суть размер капли, а его длина пропорциональна длительности экспозиции и скорости движения капли. Размер капель оценивается по ширине треков с учетом изображения мерной линейки, сделанного при том же увеличении, что и фото треков капель аэрозоля. Капли, подсвеченные лазером, на видеоизображении дают треки, ширина которых равна диаметру капель, а длина пропорциональна времени экспозиции. Изобретение обеспечивает упрощение процесса и увеличение точности измерения размеров отдельных частиц. 3 ил.
Основные результаты: Способ определения размера капель в аэрозоле путем отбора проб аэрозоля, регистрации частиц аэрозоля с последующей статистической обработкой результатов с использованием компьютеризированной системы обработки видеоизображений, отличающийся тем, что измеряют размер каждой капли по ширине изображения трека капли при ее движении в потоке воздуха, при этом жидкость распыляют в воздушную среду и поток аэрозоля направляют в фокальную плоскость объектива микроскопа, подсвеченную излучением лазера, подсвеченные лазером капли регистрируют видеосистемой микроскопа в виде изображения отдельных треков, где ширину трека определяют размером движущейся капли, а длина трека пропорциональна длительности экспозиции и скорости движения капли, при этом размер капель оценивают по ширине треков с учетом изображения мерной линейки, сделанного при том же увеличении, что и фото треков капель аэрозоля.

Изобретение относится к способам исследования аэрозолей жидкостей различной вязкости и предназначено для определения дисперсных характеристик аэрозоля в широком диапазоне размеров частиц, в том числе нанометров. Может быть использовано для оценки среднего размера частиц аэрозоля в воздушном потоке.

Известен способ определения дисперсного состава капель в факеле распыла форсунки (патент РФ №2495403, G01N 15/12, 2013 г.). Способ основан на распылении раствора неиспаряемой примеси в исследуемой жидкости с последующим дисперсным анализом частиц сухого остатка. Распыление раствора определенной концентрации проводят в герметичной камере с заданными условиями по концентрации паров исследуемой жидкости. Для повышения скорости получения контрольных образцов пробоотбор осуществляют при прокачивании выдержанного в камере аэрозоля через электрофильтр на осадительные электроды.

Известен способ определения размеров частиц по дифракции лазерного излучения (ГОСТ Р 8.777-2011). Метод измерения основан на измерении интенсивности углового рассеяния плоской монохроматической электромагнитной волны на частицах аэрозоля или взвеси. На основании индикатрисы рассеяния, регистрируемой многоэлементным фотоприемным устройством, решением обратной задачи рассеяния для моделей частиц сферической формы определяют средний размер частиц и счетную концентрацию. В зависимости от размера частиц, а точнее от отношения πd/λ, где λ - длина волны электромагнитного излучения, d - размер частицы, индикатриса рассеяния изменяется, причем чем меньше размеры частиц, тем более симметричным становится рассеяние по углами 0 и 180° (релеевское приближение πd/λ<<1). Поэтому при измерении размеров наночастиц, как правило, угол наблюдения составляет от 0 до 180°.

Известен способ когерентного малоуглового светорассеяния для определения спектра размеров капель распыленного дизельного топлива (Чертищев В.В., Сеначин П.К., Ульрих С.А., Жигулин П.С. Ползуновский вестник, 2013, №4/3, с. 70-75). Для определения распределения интенсивности рассеянного излучения как функции угла рассеяния в диапазоне от 5 до 100 мкм применен метод малых углов. При этом регистрируется излучение вперед в диапазоне углов рассеяния, заключенного в конусе с малым углом раствора. Дифракционная картина регистрируется в фокальной плоскости длиннофокусного объектива. В качестве источника света использую лазер. Оценку параметров распределения капель распыленного топлива осуществляют с помощью разработанной для этой цели программой ScatteringAnalize.

Ближайшим аналогом является способ экспрессного определения дисперсного состава аэрозоля (патент РФ №2287805, G01N 21/91, 2006 г.). В способе устанавливают зависимость веса и диаметра частиц аэрозоля от диаметра отпечатков этих частиц на подложке, сканируют фиксирующую индикаторную подложку с нанесенными частицами аэрозоля для получения контрастного изображения и используют компьютеризированную систему обработки видеоизображений фиксирующих индикаторных подложек с нанесенными частицами аэрозоля. Для регистрации видеоизображений применяют цифровые фотоаппараты или сканеры с переменным дискретным разрешением, что позволяет расширить диапазон определяемых размеров частиц аэрозоля.

Недостатком известных способов является необходимость использования подложек и. сложность учета влияния физико-химических свойств жидкости на результаты измерения отпечатков капель аэрозоля на подложке.

Задачей изобретения является создание способа, позволяющего избавиться от каких-либо подложек и проводить измерение капель аэрозоля непосредственно в потоке воздуха.

Поставленная задача достигается тем, что в способе определения размера капель в аэрозоле путем отбора проб аэрозоля, регистрации частиц аэрозоля с последующей статистической обработкой результатов с использованием компьютеризированной системы обработки видеоизображений, измеряют размер каждой капли по ширине изображения трека капли при ее движении в потоке воздуха, при этом жидкость распыляют в воздушную среду, и поток аэрозоля направляют в фокальную плоскость объектива микроскопа, подсвеченную излучением лазера, подсвеченные лазером капли, регистрируют видеосистемой микроскопа в виде изображения отдельных треков, где ширину трека определяют размером движущейся капли, а длина трека пропорциональна длительности экспозиции и скорости движения капли, при этом размер капель оценивают по ширине треков с учетом изображения мерной линейки, сделанном при том же увеличении, что и фото треков капель аэрозоля.

Способ осуществляется следующим образом.

Способ осуществляется на устройстве, показанном на фиг. 1, где 1 - волновод УЗ; 2 - трубка подачи транспортирующего газа (воздуха); 3 - объектив микроскопа; 4 - ввод и подача масла; 5 - распыляющая часть иглы; 6 - поток аэрозоля; 7 - лазер; 8 - мерная линейка.

Жидкость распыляют в атмосферу, при этом в отсутствии транспортирующего газа аэрозоль висит над торцом распыляющей трубки 5 (капли меньше 10 мкм) и перемещается в пространстве под действием конвекционных потоков воздуха. Транспортирующим газом поток аэрозоля направляют в область под объектив микроскопа 3, подсвеченную лазером 7. Для определения фокусного расстояния и определения размера капель в качестве репера используют мерную линейку 8, которую ставят в поток лазерного излучения перед объективом микроскопа.

Капли, подсвеченные лазером, на видеоизображении дают треки, ширина которых равна диаметру капель, а длина пропорциональна времени экспозиции.

При большом увеличении (×100) у объектива небольшая глубина резкости, и на фото (видео) наблюдаются только треки с резко очертанными границами от капель, проходящих в фокальной плоскости объектива (фиг. 2).

Изображение треков фотографируется видеосистемой микроскопа и поступает для обработки. Размеры капель аэрозоля определяются по ширине изображения треков путем их сравнения с изображением шкалы мерной линейки, сфотографированной при том же увеличении, что и треки. Делается это с помощью программы, позволяющей измерять размеры с фотографий по первоначально установленному масштабу (размеру). Для этого используют фото с четкими треками движения капель аэрозоля, сделанное видеосистемой микроскопа на увеличении ×100 (фиг. 3).

При измерении капель непосредственно в потоке воздуха избегают всех перечисленных в прототипе нюансов, тем самым значительно упрощается процесс и увеличивается точность измерения размеров отдельных частиц.

Способ определения размера капель в аэрозоле путем отбора проб аэрозоля, регистрации частиц аэрозоля с последующей статистической обработкой результатов с использованием компьютеризированной системы обработки видеоизображений, отличающийся тем, что измеряют размер каждой капли по ширине изображения трека капли при ее движении в потоке воздуха, при этом жидкость распыляют в воздушную среду и поток аэрозоля направляют в фокальную плоскость объектива микроскопа, подсвеченную излучением лазера, подсвеченные лазером капли регистрируют видеосистемой микроскопа в виде изображения отдельных треков, где ширину трека определяют размером движущейся капли, а длина трека пропорциональна длительности экспозиции и скорости движения капли, при этом размер капель оценивают по ширине треков с учетом изображения мерной линейки, сделанного при том же увеличении, что и фото треков капель аэрозоля.
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА КАПЕЛЬ В АЭРОЗОЛЕ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА КАПЕЛЬ В АЭРОЗОЛЕ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА КАПЕЛЬ В АЭРОЗОЛЕ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 21-30 of 31 items.
27.10.2015
№216.013.87d5

Способ измерения площади поверхности тела сложной формы

Изобретение относится к измерительной технике и может быть применено для измерения площади поверхности тела сложной формы. Способ измерения площади поверхности тела сложной формы заключается в том, что измеряемое тело и эталон с известной площадью поверхности покрывают смачивающим составом,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002566376
Дата охранного документа: 27.10.2015
10.12.2015
№216.013.98ab

Способ аддитивной полимеризации норборнена

Изобретение относится к области получения аддитивных полинорборненов, которые используются для производства покрытий в электронике, телекоммуникационных материалов, оптических линз, субстратов для пластических дисплеев, фоторезисторов для производства чипов и дисплеев, диэлектриков для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002570703
Дата охранного документа: 10.12.2015
20.03.2016
№216.014.c6c2

Способ получения полистирольной композиции

Изобретение относится к получению полистирольных композиций на основе полистирола и нефтяных битумов. Получаемые полистирольные композиции могут быть использованы в качестве связующего при получении композиционных материалов, в промышленном и гражданском строительстве для кровельных,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002578154
Дата охранного документа: 20.03.2016
20.04.2016
№216.015.3366

Мемристорный материал

Использование: для создания компьютерных систем на основе мемристорных устройств со стабильными и повторяемыми характеристиками. Сущность изобретения заключается в том, что мемристорный материал включает наноразмерный слой фтористого лития, содержащего нанокластеры металла, причем наноразмерный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002582232
Дата охранного документа: 20.04.2016
20.08.2016
№216.015.4ad5

Способ рентгенофлуоресцентного анализа проб с неопределяемыми компонентами наполнителя

Использование: для рентгенофлуоресцентного определения содержания компонентов в материалах сложного химического состава. Сущность: заключается в том, что формируют единую группу градуировочных образцов, охватывающих весь диапазон содержаний определяемых и мешающих элементов для анализируемых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002594638
Дата охранного документа: 20.08.2016
25.08.2017
№217.015.a022

Способ получения o-хлоранилина

Изобретение относится к усовершенствованному способу получения о-хлоранилина, который может быть использован в тонком органическом синтезе. Способ проводят путем каталитического восстановления о-нитрохлорбензола молекулярным водородом в присутствии палладиевых катализаторов, модифицированных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002606394
Дата охранного документа: 10.01.2017
25.08.2017
№217.015.c63d

Способ получения анилиновых комплексов палладия

Изобретение относится к способу получения анилиновых комплексов палладия общей формулы [(acac)Pd(L)]BF, где асас - ацетилацетонат, L - замещенные анилины, такие как 2,6-диизопропиланилин, 2,6-диметиланилин, орто-метиланилин, пара-метиланилин. Способ включает взаимодействие комплекса палладия с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002618526
Дата охранного документа: 04.05.2017
26.08.2017
№217.015.e585

Способ аддитивной полимеризации норборнена и его производных

Настоящее изобретение относится к области получения аддитивных полимеров норборнена и его производных под действием каталитических систем на основе катионных комплексов палладия и эфирата трифторида бора. Аддитивная полимеризация протекает с раскрытием двойной связи и приводит к полимерам,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002626745
Дата охранного документа: 31.07.2017
13.02.2018
№218.016.2195

Способ полимеризации норборнена в присутствии анилиновых комплексов палладия

Изобретение относится к способу полимеризации норборнена. Способ включает проведение полимеризации норборнена в присутствии компонентов катализатора - [(acac)Pd(L)]BF, где асас – ацетилацетонат, L - замещенные анилины, такие как 2,6-диизопропиланилин, 2,6-диметиланилин, орто-метиланилин,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641690
Дата охранного документа: 22.01.2018
04.04.2018
№218.016.36b5

Способ оценки технического состояния машин и механизмов по параметрам частиц изнашивания

Изобретение относится к способам определения технического состояния двигателей, машин и механизмов по характеристикам металлических частиц износа, обнаруженных в смазочных маслах, топливах и специальных жидкостях. Заявленный способ оценки технического состояния машин и механизмов по параметрам...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646533
Дата охранного документа: 05.03.2018
Showing 21-30 of 33 items.
20.10.2015
№216.013.8516

Никелевый катализатор гидрирования

Изобретение относится к катализатору гидрирования, содержащему соединение никеля (II), восстановитель и модифицирующую добавку. При этом в качестве исходного соединения никеля (II) используют кристаллогидрат бис(ацетилацетоната) никеля (II) состава Ni(acac)·xHO, где x=0,01-3,0, в качестве...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002565673
Дата охранного документа: 20.10.2015
27.10.2015
№216.013.87d5

Способ измерения площади поверхности тела сложной формы

Изобретение относится к измерительной технике и может быть применено для измерения площади поверхности тела сложной формы. Способ измерения площади поверхности тела сложной формы заключается в том, что измеряемое тело и эталон с известной площадью поверхности покрывают смачивающим составом,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002566376
Дата охранного документа: 27.10.2015
10.12.2015
№216.013.98ab

Способ аддитивной полимеризации норборнена

Изобретение относится к области получения аддитивных полинорборненов, которые используются для производства покрытий в электронике, телекоммуникационных материалов, оптических линз, субстратов для пластических дисплеев, фоторезисторов для производства чипов и дисплеев, диэлектриков для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002570703
Дата охранного документа: 10.12.2015
20.03.2016
№216.014.c6c2

Способ получения полистирольной композиции

Изобретение относится к получению полистирольных композиций на основе полистирола и нефтяных битумов. Получаемые полистирольные композиции могут быть использованы в качестве связующего при получении композиционных материалов, в промышленном и гражданском строительстве для кровельных,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002578154
Дата охранного документа: 20.03.2016
20.04.2016
№216.015.3366

Мемристорный материал

Использование: для создания компьютерных систем на основе мемристорных устройств со стабильными и повторяемыми характеристиками. Сущность изобретения заключается в том, что мемристорный материал включает наноразмерный слой фтористого лития, содержащего нанокластеры металла, причем наноразмерный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002582232
Дата охранного документа: 20.04.2016
20.08.2016
№216.015.4ad5

Способ рентгенофлуоресцентного анализа проб с неопределяемыми компонентами наполнителя

Использование: для рентгенофлуоресцентного определения содержания компонентов в материалах сложного химического состава. Сущность: заключается в том, что формируют единую группу градуировочных образцов, охватывающих весь диапазон содержаний определяемых и мешающих элементов для анализируемых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002594638
Дата охранного документа: 20.08.2016
25.08.2017
№217.015.a022

Способ получения o-хлоранилина

Изобретение относится к усовершенствованному способу получения о-хлоранилина, который может быть использован в тонком органическом синтезе. Способ проводят путем каталитического восстановления о-нитрохлорбензола молекулярным водородом в присутствии палладиевых катализаторов, модифицированных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002606394
Дата охранного документа: 10.01.2017
25.08.2017
№217.015.c63d

Способ получения анилиновых комплексов палладия

Изобретение относится к способу получения анилиновых комплексов палладия общей формулы [(acac)Pd(L)]BF, где асас - ацетилацетонат, L - замещенные анилины, такие как 2,6-диизопропиланилин, 2,6-диметиланилин, орто-метиланилин, пара-метиланилин. Способ включает взаимодействие комплекса палладия с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002618526
Дата охранного документа: 04.05.2017
26.08.2017
№217.015.e585

Способ аддитивной полимеризации норборнена и его производных

Настоящее изобретение относится к области получения аддитивных полимеров норборнена и его производных под действием каталитических систем на основе катионных комплексов палладия и эфирата трифторида бора. Аддитивная полимеризация протекает с раскрытием двойной связи и приводит к полимерам,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002626745
Дата охранного документа: 31.07.2017
13.02.2018
№218.016.2195

Способ полимеризации норборнена в присутствии анилиновых комплексов палладия

Изобретение относится к способу полимеризации норборнена. Способ включает проведение полимеризации норборнена в присутствии компонентов катализатора - [(acac)Pd(L)]BF, где асас – ацетилацетонат, L - замещенные анилины, такие как 2,6-диизопропиланилин, 2,6-диметиланилин, орто-метиланилин,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641690
Дата охранного документа: 22.01.2018
+ добавить свой РИД