×
20.12.2015
216.013.9ae7

Результат интеллектуальной деятельности: ПОРТАТИВНЫЙ АНАЛИЗАТОР ГАЗОВ С МАССИВОМ ПЬЕЗОСЕНСОРОВ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к проведению экспресс-анализа воздуха или смесей газов. Портативный анализатор газов с массивом пьезосенсоров включает высокопрочный полимерный корпус с насадкой-нагнетателем и защитной крышкой из фторопласта, на верхней панели корпуса расположена ячейка с массивом из трех пьезосенсоров с чувствительными пленочными покрытиями для определения компонентов воздуха и равновесной газовой фазы над полимерными изделиями, продуктами питания, топливом по совокупности их легколетучих соединений, внутри корпуса расположены миниатюрная схема возбуждения, соединенная с тремя микроконтроллерами, запрограммированными в сумме на 150 ячеек памяти для регистрации и преобразования сигналов пьезосенсоров и передачи их на моно- или полихромный дисплей для отображения аналитического сигнала в виде «визуальных отпечатков» максимумов трех сенсоров и для сохранения информации на съемном носителе памяти, приводящимися в действие автономно от встроенного компактного источника питания, на панели корпуса размещены кнопка включения прибора, кнопка работы нагнетателя и переключатель на отдельные режимы измерения: анализ топлива, полимерных материалов, пищевых продуктов и индикаторы работы пьезосенсоров и моно-/полихромный дисплей для отображения аналитического сигнала. Достигается повышение мобильности, компактности и надежности работы анализатора, а также - упрощение эксплуатации. 2 ил.
Основные результаты: Портативный анализатор газов с массивом пьезосенсоров, включающий высокопрочный полимерный корпус с насадкой-нагнетателем и защитной крышкой из фторопласта, на верхней панели корпуса расположена ячейка с массивом из трех пьезосенсоров с чувствительными пленочными покрытиями для определения компонентов воздуха и равновесной газовой фазы над полимерными изделиями, продуктами питания, топливом по совокупности их легколетучих соединений, внутри корпуса расположены миниатюрная схема возбуждения, соединенная с тремя микроконтроллерами, запрограммированными в сумме на 150 ячеек памяти для регистрации и преобразования сигналов пьезосенсоров и передачи их на моно- или полихромный дисплей для отображения аналитического сигнала в виде «визуальных отпечатков» максимумов трех сенсоров и для сохранении информации на съемном носителе памяти, приводящимися в действие автономно от встроенного компактного источника питания, на панели корпуса размещены кнопка включения прибора, кнопка работы нагнетателя и переключатель на отдельные режимы измерения: анализ топлива, полимерных материалов, пищевых продуктов и индикаторы работы пьезосенсоров и моно-/полихромный дисплей для отображения аналитического сигнала.

Изобретение относится к технике проведения экспрессного анализа воздуха или смесей газов, в том числе для оценки соотношения летучих соединений или классов в газовых смесях, определения концентраций отдельных газов, паров в воздухе и смесях во внелабораторных условиях в режиме «на месте» без отбора и подготовки пробы с возможностью сохранения в памяти и вывода информации на дисплей.

Техническая задача изобретения заключается в разработке портативного анализатора газов с массивом пьезосенсоров (стереогаджет), позволяющего осуществить экспресс-оценку качества полимерных изделий, продуктов питания, топлива, других объектов по совокупности их легколетучих соединений, совместить некоторые характеристики датчиков и анализаторов, таких как: минимальные размеры, экспрессность получения информации, автономность или многовариантность питания, легкое управление и изменение селективности к определяемым газам, длительное время сохранять эксплуатационные характеристики при широкой вариации свойств анализируемой воздушной среды, диагностировать воздух во внелабораторных условиях в режиме «на месте» без отбора и подготовки пробы с сохранением и выводом информации на дисплей.

Для решения технической задачи изобретения предложен портативный анализатор газов с массивом пьезосенсоров, включающий высокопрочный полимерный корпус с насадкой-нагнетателем и защитной крышкой из фторопласта, на верхней панели корпуса расположена ячейка с массивом из 3-х пьезосенсоров с чувствительными пленочными покрытиями для определения компонентов воздуха и равновесной газовой фазы над полимерными изделиями, продуктами питания, топливом по совокупности их легколетучих соединений, внутри корпуса расположены миниатюрная схема возбуждения, соединенная с тремя микроконтроллерами, запрограммированными в сумме на 150 ячеек памяти для регистрации и преобразования сигналов пьезосенсоров и передачи ихъ на моно- или полихромный дисплей для отображения аналитического сигнала в виде «визуальных отпечатков» максимумов трех сенсоров и для сохранении информации на съемном носителе памяти, приводящимися в действие автономно от встроенного компактного источника питания, на панели корпуса размещены кнопка включения прибора, работы нагнетателя, переключатель на отдельные режимы измерения: анализ топлива, полимерных материалов, пищевых продуктов и индикаторы работы пьезосенсоров и моно-/полихромный дисплей для отображения аналитического сигнала.

Технический результат изобретения заключается в мобильности и компактности портативного анализатора газов с массивом пьезосенсоров для экспресс-оценки качества полимерных изделий, продуктов питания, топлива по совокупности их легколетучих соединений с минимальными размерами при сохранении всех рабочих функций (генерация колебаний пьезосенсора, автономное или внешнее питание, регистрация, обработка и сохранение информации), за счет применения миниатюрной микросхемы и программируемых микроконтроллеров, возможности применения компактных источников питания с резервом времени; в экспрессном получении результатов анализа воздуха или смесей газов, в том числе во внелабораторных условиях без пробоотбора и пробоподготовки (диагностика воздуха помещений, рабочих зон, анализ проб в режиме «на месте»); в легком управлении и изменении селективности к определяемым газам, возможности переключения режимов измерения за счет смены пьезосенсоров на панели устройства, которые являются комплектующими элементами портативного анализатора; в длительном сохранении эксплуатационных характеристик при широкой вариации свойств анализируемой воздушной среды за счет дискретного режима измерения и прекращения нагрузки пьезосенсоров за счет защитной крышки из фторопласта после определенного времени контакта с анализируемой средой; в возможности сохранения информации на съемном носителе памяти.

На Фиг. 1 представлен общий вид портативного анализатора с массивом пьезосенсоров:

а) фронтальный вид.

б) вид сбоку;

в) вид сверху.

На Фиг. 2 представлен портативный анализатор с массивом пьезосенсоров.

Портативный анализатор газов с массивом пьезосенсоров (фиг. 1, 2) состоит из миниатюрного высокопрочного полимерного корпуса 1 с насадкой-нагнетателем 3 и защитной крышкой из фторопласта 2, держателя из поликарбоната 6 с прорезиненной областью 7. В верхнюю панель корпуса 1 вмонтирована ячейка 4, состоящая из фторпластового дна с резьбой для крепления корпуса ячейки и гнездами для пьезосенсоров 5, соединенных с микросхемой. На панели корпуса расположен моно-/полихромный дисплей 8 для отображения регистрируемого сигнала пьезосенсоров, световые индикаторы работы пьезосенсоров 9, кнопка включения анализатора 10, кнопки включения нагнетателя 11 и кнопки для переключения режимов измерения 12(топливо, например бензин - В, полимеры - Р, пищевые продукты - F).

Портативный анализатор газов с массивом пьезосенсоров работает следующим образом.

Включают прибор кнопкой 10, при этом загораются индикаторы работы пьезосенсоров 9. Далее выбирают категорию анализируемого образца нажатием кнопки 12 (топливо, например бензин - В, полимеры - Р, пищевые продукты - F), снимают крышку 2, подносят его к пробе, нажимают кнопку 11 работы нагнетателя 3, который с необходимой скоростью подает газовую фазу в ячейку 4 (фиг. 1).

Все измерения удобно производить одной рукой, благодаря держателю из поликарбоната 6 с прорезиненной областью 7. Готовность к измерению определяется стабильностью исходной частоты колебания пьезосенсоров, отклонения которых от базовых значений в зависимости от природы пленочного покрытия должны составлять не более 3-7 Гц. Далее проводят детектирование соответствующих газов в воздухе.

Забор пробы проходит в течение 20 с. Все компоненты пробы, поступающие с воздухом в ячейку, взаимодействуют с 3-мя пьезосенсорами, которые расположены в гнездах прибора, информация с которых с частотой 0,5 с обрабатывается процессором, размещенным в корпусе 1. Из массива данных отбирается по одной точке с каждого сенсора, комбинация которых образует аналитический сигнал «стереогаджета» гистограмму - «визуальный отпечаток» (в.о.). Оценку состояния образца проводят путем сравнения со стандартными значениями сигналов каждого сенсора, с последующим выводом информации о качестве образца на дисплей 8. Для того чтобы провести регенерацию покрытий пьезосенсоров, нажимают повторно кнопку 11 на воздухе и нагнетатель работает в режиме «выдувания» в течение 20 с.

При помощи нагнетателя газы диффундируют к поверхности пленочного покрытия сенсоров, взаимодействуют с ним определенное время, которое зависит от особенностей реакции между газом и пленочным покрытием, при этом изменяются частоты колебаний пьезосенсоров. После анализа разница между исходным и установившимся значением частоты колебаний пьезосенсора мини (ΔF, Гц) переносится в память и определяется концентрация детектируемых газов по уравнению градуировочной функции для каждого пьезосенсора.

ΔF=а·Сх+в,

где а - коэффициент чувствительности градуировочной функции, в - уровень шумов - индивидуальны для каждого пьезосенсора мини, определяются природой пленочного покрытия, находятся по стандартным смесям газов.

Если на пленочном покрытии протекает обратимая реакция, то для повторного применения пьезосенсор регенерируют в токе осушенного воздуха. Восстановления не требуется, когда протекает на пленочном покрытии необратимая реакция газов (при этом указано, на какое число измерений рассчитан пьезосенсор). Для восстановления рабочих характеристик таких элементов необходимо смыть пленочное покрытие с электродов и нанести новое либо приобрести готовый пьезосенсор.

Предложенный портативный анализатор газов с массивом пьезосенсоров позволяет:

- увеличить мобильность и компактность портативного анализатора с минимальными размерами при сохранении всех рабочих функций (генерация колебаний пьезосенсора, автономное или внешнее питание, регистрация, обработка и сохранение информации);

- экспрессно получать информацию о состоянии воздуха, газов в режиме реального времени без пробоотбора и пробоподготовки;

- упростить управление и измерение концентрации газов в режиме «на месте»;

- быстро изменять селективность к определяемым газам;

- расширить аналитические возможности миниатюрного портативного анализатора за счет возможности переключения режимов в зависимости от объектов исследования (полимерные изделия, продукты питания, топливо), в том числе с визуализацией результатов и выводом на дисплей;

- длительное время сохранять эксплуатационные характеристики устройства при широкой вариации свойств анализируемой воздушной среды;

- диагностировать воздух, равновесную газовую фазу над полимерными изделиями, продуктами питания и топливом во внелабораторных условиях в режиме «на месте» с сохранением информации для переноса данных об измерении за счет малых габаритов, имеющейся встроенной памяти.

Портативный анализатор газов с массивом пьезосенсоров, включающий высокопрочный полимерный корпус с насадкой-нагнетателем и защитной крышкой из фторопласта, на верхней панели корпуса расположена ячейка с массивом из трех пьезосенсоров с чувствительными пленочными покрытиями для определения компонентов воздуха и равновесной газовой фазы над полимерными изделиями, продуктами питания, топливом по совокупности их легколетучих соединений, внутри корпуса расположены миниатюрная схема возбуждения, соединенная с тремя микроконтроллерами, запрограммированными в сумме на 150 ячеек памяти для регистрации и преобразования сигналов пьезосенсоров и передачи их на моно- или полихромный дисплей для отображения аналитического сигнала в виде «визуальных отпечатков» максимумов трех сенсоров и для сохранении информации на съемном носителе памяти, приводящимися в действие автономно от встроенного компактного источника питания, на панели корпуса размещены кнопка включения прибора, кнопка работы нагнетателя и переключатель на отдельные режимы измерения: анализ топлива, полимерных материалов, пищевых продуктов и индикаторы работы пьезосенсоров и моно-/полихромный дисплей для отображения аналитического сигнала.
ПОРТАТИВНЫЙ АНАЛИЗАТОР ГАЗОВ С МАССИВОМ ПЬЕЗОСЕНСОРОВ
ПОРТАТИВНЫЙ АНАЛИЗАТОР ГАЗОВ С МАССИВОМ ПЬЕЗОСЕНСОРОВ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 31-40 of 83 items.
20.06.2015
№216.013.55d6

Способ получения творожного продукта

Изобретение относится к пищевой промышленности. Сухое обезжиренное молоко 55,0-65,0 и компонент нормализации - заменитель сухих сливок 30,0-32,0 восстанавливают в питьевой воде 680,0-700,0 с температурой 36±2°С в течение 3-4 ч. Нормализованную смесь очищают, нагревают до температуры 98±2°С и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002553504
Дата охранного документа: 20.06.2015
10.07.2015
№216.013.5da4

Загрузочно-дозировочное устройство карусельного типа для вакуумных установок

Изобретение относится к дозированию сыпучих материалов и может быть использовано в вакуумных сушильных установках на пищевых предприятиях и других отраслях перерабатывающей промышленности. Техническим результатом изобретения является повышение точности дозирования, упрощение конструкции...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002555513
Дата охранного документа: 10.07.2015
10.07.2015
№216.013.5ddf

Способ производства хлеба

Изобретение относится к пищевой промышленности и может быть использовано в производстве хлебобулочных изделий. Способ характеризуется тем, что готовят мучную композитную смесь из муки соевой, гороховой и зародышевых хлопьев пшеницы в соотношении 77:11:12 по массе, замешивают тесто из муки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002555572
Дата охранного документа: 10.07.2015
10.07.2015
№216.013.5eaa

Экспрессный способ оценки безопасности изделий из фенолформальдегидных пластмасс

Изобретение относится к аналитической химии, а может быть использовано для оценки безопасности изделий из фенолформальдегидных пластмасс. Для этого используют многоканальный анализатор газов (МАГ-8) с 8-мью пьезокварцевыми резонаторами, электроды которых модифицируют нанесением растворов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002555775
Дата охранного документа: 10.07.2015
20.07.2015
№216.013.62b0

Способ управления процессом получения капсулированных ферментных препаратов

Изобретение относится к области автоматизации биотехнологических процессов. Предложен способ управления процессом получения капсулированных ферментных препаратов. Способ включает получение ферментных препаратов посредством глубинного культивирования микроорганизмов ферментных препаратов с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002556811
Дата охранного документа: 20.07.2015
10.08.2015
№216.013.696c

Способ производства дрожжевого кекса

Изобретение относится к пищевой промышленности, в частности к кондитерскому производству, и может быть использовано для производства кексов из дрожжевого безопарного теста. Способ производства дрожжевого кекса включает приготовление дрожжевого теста из пшеничной муки высшего сорта, суспензии...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002558541
Дата охранного документа: 10.08.2015
10.08.2015
№216.013.6988

Установка для дегидратации альфа-гипса

Изобретение относится к химической промышленности, в частности может быть использовано в производстве строительных материалов. Установка для дегидратации гипса содержит корпус, разделенный на последовательно расположенные секции предварительного обжига и дегидратации, снабженные индивидуальным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002558569
Дата охранного документа: 10.08.2015
10.08.2015
№216.013.6a93

Вибрационный сепаратор для разделения близких по физическим свойствам частиц

Изобретение относится к оборудованию пищевой и зерноперерабатывающей промышленности и может быть использовано для разделения сыпучих продуктов на фракции. Вибрационный сепаратор для разделения близких по физическим свойствам частиц состоит из приемного устройства, платформы и приводного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002558836
Дата охранного документа: 10.08.2015
10.08.2015
№216.013.6ac8

Вертикальный мембранный аппарат

Изобретение относится к области разделения, концентрирования и опреснения различных растворов методами обратного осмоса и ультрафильтрации. Вертикальный мембранный аппарат состоит из корпуса с фланцами, установленным внутри него мембранным модулем, патрубками для ввода исходной жидкости и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002558894
Дата охранного документа: 10.08.2015
20.08.2015
№216.013.6fce

Способ производства зернового хлеба

Изобретение относится к хлебопекарному производству и может быть использовано для производства хлеба из биоактивированного зерна. Способ производства зернового хлеба включает замачивание нешелушенного зерна пшеницы, его набухание, проращивание, измельчение и приготовление закваски спонтанного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560192
Дата охранного документа: 20.08.2015
Showing 31-40 of 107 items.
27.09.2013
№216.012.70aa

Способ консервации поверхности подложек из арсенида галлия

Изобретение относится к технологии полупроводников, в частности к способам консервации поверхности полупроводниковых подложек. Изобретение позволяет сохранять «epiready» свойства подложек на воздухе без использования инертной среды при комнатной температуре и затем использовать для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002494493
Дата охранного документа: 27.09.2013
20.12.2013
№216.012.8b10

Способ производства творога

Cпособ предусматривает нагрев очищенного обезжиренного молока до t=38°C, внесение пищевого волокна «Цитри-Фай» в количестве 0,5% к массе обезжиренного молока, перемешивание. Затем оставляют в покое для набухания в течение 60 мин, гомогенизируют при t=(55±5)°C и р=150·10 Па, пастеризуют,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002501283
Дата охранного документа: 20.12.2013
20.12.2013
№216.012.8d21

Способ комплексной переработки рыбного сырья для получения гиалуроновой кислоты и коллагена

Изобретение относится к биотехнологии, в частности к способам переработки шкур рыб для получения гиалуроновой кислоты и коллагена. Способ предусматривает следующее. Шкуры прудовых рыб промывают холодной проточной водой в течение 10-15 мин. Измельчают их до размера 2-3 мм. Проводят водную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002501812
Дата охранного документа: 20.12.2013
10.03.2014
№216.012.aa26

Установка для сушки дисперсных материалов

Изобретение относится к пищевой, химической, микробиологической и фармацевтической промышленности и может быть использовано для сушки дисперсных материалов. В установке для сушки дисперсных материалов, включающей сушильную камеру с паровой рубашкой, подводящий и отводящий воздуховоды,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002509273
Дата охранного документа: 10.03.2014
27.03.2014
№216.012.aeeb

Способ определения дисбиоза у птицы

Изобретение относится к диагностике состояния желудочно-кишечного тракта птицы и может быть использовано для определения дисбиоза по составу равновесной газовой фазы над пробами помета. Способ определения дисбиоза у птицы характеризуется тем, что он предусматривает использование детектирующего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002510494
Дата охранного документа: 27.03.2014
20.05.2014
№216.012.c55e

Способ производства кулинарных изделий из прудовой рыбы с добавлением кальмара

Изобретение относится к пищевой промышленности. Способ предусматривает подготовку прудовой рыбы и кальмара, их измельчение и смешивание в массовом соотношении 3:2. Для получения изделий используют фарш рыбы, фарш кальмара, хлеб пшеничный, яйцо, лук репчатый свежий, молоко сухое, соль...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002516285
Дата охранного документа: 20.05.2014
20.09.2014
№216.012.f4c7

Способ подготовки свекловичного жома к производству пектина и пищевых волокон

Изобретение относится к пищевой промышленности, в частности к сахарной ее отрасли, и может быть использовано для производства пектина и пищевых волокон. Способ предусматривает нарезку свеклы в стружку, ее обессахаривание, осветление жома на стадии стабилизации цветности, его прессование, сушку...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002528496
Дата охранного документа: 20.09.2014
20.09.2014
№216.012.f589

Способ производства хлеба функционального назначения

Изобретение относится к пищевой промышленности, в частности к хлебопекарному производству, и может быть использовано для производства хлеба из пшеничной муки первого сорта. Способ производства хлеба функционального назначения предусматривает перед замесом теста измельчение высушенных плодов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002528690
Дата охранного документа: 20.09.2014
20.09.2014
№216.012.f67f

Способ производства бисквита

Изобретение относится к пищевой промышленности и может быть использовано на предприятиях хлебопекарной, кондитерской промышленности, общественного питания. Способ производства бисквита предусматривает использование муки пшеничной второго сорта и муки ржаной обдирной в соотношении 1:1, сока...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002528936
Дата охранного документа: 20.09.2014
10.03.2015
№216.013.2fbb

Способ оценки качества азотсодержащих минеральных удобрений с использованием пьезосенсоров

Изобретение относится к аналитической химии неорганических соединений и может быть использовано для оценки качества минеральных удобрений. Способ оценки качества азотсодержащих минеральных удобрений с использованием пьезосенсоров заключается в том, что в качестве тест-устройства используют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002543687
Дата охранного документа: 10.03.2015
+ добавить свой РИД