×
27.05.2023
223.018.71f9

Результат интеллектуальной деятельности: Устройство для определения размеров наночастиц в турбулентном воздушном потоке в зависимости от влияния изменений их общей концентрации

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области оптики, в частности к оптическим, диагностическим и контрольно-измерительным приборам, предназначенным для измерения распределения концентрации и размеров несферических частиц в жидкостях и газах, и может быть применена в технологических комплексах контроля размеров нанопорошков при их производстве, при разработке новых технологий получения нанодисперсных веществ, для измерения размеров взвешенных в биологических жидкостях биополимерных частиц, фармпрепаратов и других субмикронных биологических объектах. Устройство содержит лазер с оптическим трактом для транспортировки лазерного излучения, объем с исследуемой средой, линзы, фотодетекторы, расположенные в плоскости рассеяния. Дополнительно оно содержит пару коллиматоров, светоделитель, диафрагму, ирисовые диафрагмы. Причем фотодетекторы, расположенные в плоскости рассеяния, установлены под углами 20-75° к объему с исследуемой средой. Технический результат заключается в расширении функциональных возможностей устройства с одновременным повышением точности измерений. 2 ил.

Изобретение относится к области оптики, в частности к оптическим, диагностическим и контрольно-измерительным приборам, предназначенным для измерения распределения концентрации и размеров несферических частиц в жидкостях и газах, а также к области биологии и медицины и может быть применена в технологических комплексах контроля размеров нанопорошков при их производстве, при разработке новых технологий получения нанодисперсных веществ, для измерения размеров взвешенных в биологических жидкостях биополимерных частиц, фармпрепаратов и других субмикронных биологических объектах. Например, для измерения характерного размера субмикронных частиц оксида алюминия в ограниченном диапазоне размеров 300…800 нм.

Известен «Способ и устройство для определения количества субмикронных частиц», (патент RU №2037806, МПК G01N 15/14), в которых используют расчет отношения интенсивностей рассеяния света дисперсной средой под разными углами на одной длине волны, где луч света на длине волны λ1, испускаемый источником, просвечивает измерительный объем V. Фотодетекторы, расположенные в различных угловых направлениях относительно главной оси распространения зондирующего излучения, собирают информацию о величине интенсивностей рассеяния I1 и I2 соответственно. Далее отношение полученных сигналов с выходов детекторов при различных размерах частиц обрабатывается с целью получения информации о среднем размере частиц. Также нередко в основе устройств использован расчет отношения интенсивностей рассеяния света на разных длинах волн, принятых под определенными углами, где наблюдение за рассеянным светом происходит на разных длинах волн λ1 и λ2 под определенными углами.

В существующих установках на основе устройств, использующих метод расчета отношения интенсивностей рассеянного излучения с разными поляризационными составляющими интенсивности на одной длине волны под определенными углами, где луч света, испускаемый источником, просвечивает измерительный объем V. Рассеянное излучение принимается фотоприемником через оптическую поляризационную систему, например, призма Глана или другой анализатор поляризации. Излучение, рассеянное частицами из измерительного объема, приобретает дополнительные составляющие поляризации в зависимости от параметров дисперсной среды, например, характерного размера.

Однако, недостатком данных устройств является невозможность их для определения размеров наночастиц с разными толщинами оболочек в условиях влияния изменений общий концентрации их в потоке.

Наиболее близким по технической сущности и взятым в качестве прототипа является «Устройство для измерения распределения размеров и концентраций несферических наночастиц в жидкостях и газах» (Патент RU 84548, МПК G01J 9/02, В82В 1/00). В результате анализа прототипа было выявлено, что у устройства при определении распределения концентрации и размеров несферических наночастиц в жидкостях и газах, содержащее лазер с оптическим трактом для транспортировки лазерного излучения, на пути которого установлена рабочая кювета с исследуемой средой, у противоположного выхода из которой установлен светопоглощающий экран, и фотоприемное устройство для регистрации рассеянного на наночастицах излучения с узлом предварительной обработки сигналов содержит фотоприемник, расположенный в плоскости рассеяния и фотоприемник, расположенный перпендикулярно плоскости рассеяния, относительно падающего луча лазера.

Недостатком данного технического решения является конструктивные особенности расположения фотоприемников по абсолютному перпендикуляру между собой, который может быть в динамике отклонен, что приводит к погрешности измерения, то есть снижению точности измерения, невозможности измерения толщины оболочки наночастиц в условиях влияния изменений общий концентрации их в потоке движущихся частиц, что в целом снижает функциональные возможности устройства.

Техническим результатом изобретения является расширение функциональных возможностей устройства с одновременным повышением точности измерений.

Технический результат достигается тем, что в устройстве для определения размеров наночастиц в зависимости от изменений влияния общей концентрации частиц, содержащем лазер с оптическим трактом для транспортировки лазерного излучения, объем с исследуемой средой, линзы, фотодетекторы, расположенные в плоскости рассеяния, согласно которому, введены пара коллиматоров, светоделитель, диафрагма, ирисовые диафрагмы, причем фотодетекторы, расположенные в плоскости рассеяния установлены под углами 20-75° к объему с исследуемой средой, с возможностью определения толщины оболочки и среднего размера наночастиц непосредственно в потоке движущихся частиц, при этом устраняя влияние изменений концентрации наночастиц, а также нестабильность интенсивности излучения их.

Предложенное изобретение «Устройства для определения размеров наночастиц в зависимости от влияния изменений их общей концентрации» благодаря конструктивной особенности, установки фотодетекторов под углами 20-75° к объему исследуемой среды (кювету) позволяет устранить влияние изменений концентрации наночастиц и нестабильной интенсивности источника излучения непосредственно в потоке движущихся наночастиц на результаты измерений среднего размера наночастиц и толщины оболочки, тем самым расширяя функциональные возможности устройства с одновременным повышением точности измерения.

Для пояснения технической сущности рассмотрим чертежи:

фиг. 1 - схема устройства;

фиг. 2 - 3D модель устройства.

Устройство состоит из твердотельного лазера 1 с оптическим трактом для транспортировки лазерного излучения, коллиматоров 2, светоделителя 3, диафрагмы 4, опорного канала 5, оптической цилиндрической кюветы 6 с исследуемой средой, фото детекторов ФЭУ 7, ирисовых диафрагм 8, линз 9.

Устройство для определения размеров наночастиц в турбулентном воздушном потоке с учетом влияния изменений общей концентрации частиц (фиг. 1) содержит твердотельный лазер 1, после которого в направлении излучения луча расположено два коллиматора 2. После коллиматора луч проходит через светоделитель 3, расположенный на пересечении луча и опорным каналом 5. Луч после светоделителя 3 проходит через диафрагму 4 в кювет, при этом диафрагма расположена на расстоянии 200 мм от кювета. Также в направлении кюветы 6 расположены фотодетекторы 7 под углами 20-75°, к которым на расстоянии 5-10 мм расположены ирисовые диафрагмы 8 с отверстием 15-20 мм. От ирисовых диафрагм 8 на расстоянии 2F (120 мм) линзы 9. Размер линз 9 со стороны фотодетекторов 7 в диаметре равно 29 мм, а со стороны кюветы - диаметр линз равен 12 мм. В свою очередь линзы 9 находятся от кюветы 6 на расстоянии равном расстоянию между фото детекторами 7 и линзами 9, соответственно равным 2F (120 мм).

Устройство работает следующим образом:

Твердотельный лазер 1 излучает луч, который через коллиматор 2 проходит к светоделителю 3, который разделяет основное излучение в сторону исследуемых частиц, а часть на опорный канал 5 для устранения нестабильности интенсивности излучения лазера. Основное излучение, прошедшее через светоделитель 3 и диафрагму 4, облучает фиксированный объем частиц, находящихся в кювете 6. В свою очередь, облученные частицы начинают рассеивать свет в различных направлениях с разной интенсивностью. Поскольку интенсивность рассеянного света наночастицами находится в линейной зависимости с количеством рассеивающих свет частиц согласно теории Ми (Борн), то используя практическую комбинацию из двух фотоприемников 7, которые расположены под углами 20-75° к объему (кювету) с исследуемой средой (наночастицами) принимают сигнал с информацией о величине интенсивностей рассеяния I1 и I2 соответственно через ирисовые диафрагмы 8 и линзы 9 на различных угловых направлениях, после чего отношение полученных сигналов с выходов фотодетекторов 7 при различных размерах и толщин оболочек наночастиц обрабатывается и определяется средний размер исследуемых наночастиц и толщины оболочек их несмотря на влияние изменений концентрации частиц в турбулентном потоке движущихся частиц исследуемого объекта, что расширяет функциональные возможности устройства.

По своим технико-экономическим преимуществам по сравнению с известными аналогами предлагаемое устройство благодаря конструктивным особенностям позволяет определить толщину оболочки и средний размер наночастиц порядка 100 нм, непосредственно в потоке движущихся частиц, при этом благодаря установке фотодетекторов под углами 20-75° к объему с исследуемой средой появляется возможность устранения влияния изменений концентрации частиц и нестабильной интенсивности источника излучения и получить результаты измерений среднего размера частиц и толщины оболочки, тем самым повышая точность измерений, а в целом расширяя функциональные возможности устройства.

Устройство для определения размеров наночастиц в жидкости, содержащее лазер с оптическим трактом для транспортировки лазерного излучения, объем с исследуемой средой, линзы, фотодетекторы, расположенные в плоскости рассеяния, отличающееся тем, что введены пара коллиматоров, светоделитель, диафрагма, ирисовые диафрагмы, причем фотодетекторы, расположенные в плоскости рассеяния, установлены под углами 20-75° к объему с исследуемой средой.
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 11-18 of 18 items.
16.05.2023
№223.018.6051

Топливновоздушная горелка и фронтовое устройство камеры сгорания

Изобретение относится к камерам сгорания газотурбинных двигателей. Топливовоздушная горелка содержит топливную форсунку в виде корпуса с отверстиями подачи и распыла топлива, а также двухъярусный завихритель, во внутреннем ярусе которого установлен лопаточный завихритель с выходным торцом,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002749434
Дата охранного документа: 10.06.2021
16.05.2023
№223.018.612a

Регулируемый ветродвигатель

Изобретение относится к ветроустановкам. Регулируемый ветродвигатель может использоваться на фермерских хозяйствах. Регулируемый ветродвигатель содержит на вертикальном валу ротор Савониуса и расположенные по его окружности неподвижные конфузорные сопла. Над ротором Савониуса установлено...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002747736
Дата охранного документа: 13.05.2021
21.05.2023
№223.018.6955

Импульсный лазерный ракетный двигатель для систем ориентации, стабилизации и коррекции низкоорбитальных космических летательных аппаратов с малой массой

Изобретение относится к космическим летательным аппаратам и их управляющим устройствам, в частности, для ориентации и стабилизации аппаратов в пространстве. Импульсный лазерный ракетный двигатель содержит источник лазерного излучения, компрессор, трубопровод произвольного сечения, ресивер,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794911
Дата охранного документа: 25.04.2023
04.06.2023
№223.018.76b7

Способ определения параметров моментного двигателя постоянного тока

Изобретение относится к области электротехники. Технический результат - повышение точности определения параметров двигателя. Заявленный способ базируется на создании нагрузочного момента силами сухого трения фрикционным модулем, которым обжимают вал двигателя с регулируемым усилием, а величину...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002796641
Дата охранного документа: 29.05.2023
05.06.2023
№223.018.7778

Способ управления рысканьем буксируемого подводного объекта

Изобретение относится к области подводного судостроения и касается регулирования рысканья подводных устройств. Предложен способ управления рысканьем буксируемого подводного объекта, заключающийся в том, что за счет расположения узла крепления гибкой связи в верхней части подводного объекта на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002757516
Дата охранного документа: 18.10.2021
17.06.2023
№223.018.7f68

Авиационное противопожарное устройство с выдвижным форсуночным блоком

Предлагаемое устройство относится к противопожарной технике, использующейся для тушения пожаров на особых местностях при возгораниях на больших площадях. Предложено авиационное противопожарное устройство с выдвижным форсуночным блоком, содержащее емкости с огнетушащей жидкостью, связанные по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002767487
Дата охранного документа: 17.03.2022
17.06.2023
№223.018.7fb8

Способ термомеханической сварки разнородных сплавов

Изобретение относится к изготовлению термомеханической сваркой заготовок в виде тел вращения из конструкционных или инструментальных разнородных металлических сплавов. Контактирующую поверхность одной свариваемой заготовки выполняют в виде конуса, а другой - в виде соответствующей конусной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002768918
Дата охранного документа: 25.03.2022
19.06.2023
№223.018.8257

Способ измерения комплексной диэлектрической проницаемости материала в диапазоне свч

Изобретение относится к области радиоизмерений параметров диэлектрических материалов на СВЧ, включая относительную диэлектрическую проницаемость и тангенс угла диэлектрических потерь. Сущность: способ измерения комплексной диэлектрической проницаемости материала в диапазоне СВЧ включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002797142
Дата охранного документа: 31.05.2023
Showing 1-7 of 7 items.
10.01.2015
№216.013.1b31

Дезинтегратор

Изобретение относится к устройствам для тонкого измельчения, смешивания и механической активации материалов, в том числе с наноструктурой, и может быть использовано в различных отраслях промышленности, где применяется дезинтеграторная технология. Дезинтегратор содержит корпус с загрузочным и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002538389
Дата охранного документа: 10.01.2015
10.04.2015
№216.013.3caa

Рычажно-планетарный смеситель

Изобретение относится к устройствам для перемешивания различных вязких и сыпучих материалов. Оно может найти применение в строительстве, в порошковой металлургии, в машиностроении, в медицине, в сельском хозяйстве, в нефтяных отраслях промышленности и в других отраслях, где есть необходимость...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002547018
Дата охранного документа: 10.04.2015
10.08.2015
№216.013.69a0

Рычажно-планетарный смеситель

Изобретение относится к смесителям для перемешивания различных вязких и сыпучих материалов с целью получения готовой однородной массы. Оно может найти применение в строительстве, в порошковой металлургии, в машиностроении, в медицине, в сельском хозяйстве, в нефтяных отраслях промышленности и в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002558593
Дата охранного документа: 10.08.2015
20.04.2016
№216.015.3602

Дезинтегратор неравномерного дробления

Дезинтегратор предназначен для дробления, тонкого измельчения, смешивания, механоактивациии, поверхностной механомодификации материалов в строительстве, металлургии и других отраслях промышленности. Дезинтегратор содержит корпус с верхним загрузочным (15) и нижним разгрузочным (16) отверстиями...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002581487
Дата охранного документа: 20.04.2016
10.08.2016
№216.015.5330

Устройство для поверхностной безразмерной обработки деталей

Изобретение относится к области машиностроения, медицины и может быть использовано для поверхностной безразмерной обработки деталей, в частности для очистки поверхностей небольших заготовок от заусенцев, окалины, формовочной земли, коррозии, загрязнений и др. Устройство содержит барабан в виде...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002594302
Дата охранного документа: 10.08.2016
20.01.2018
№218.016.1de1

Сферический тренажер вестибулярного аппарата

Изобретение относится к области авиации, космонавтики и может быть использовано в устройствах для тренировок, имитирующих состояния, близкие к перегрузкам в полете для пилотов и космонавтов, а также для тренировок спортсменов и выступающих в различных аттракционах со сложным комбинированным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002640990
Дата охранного документа: 12.01.2018
15.10.2019
№219.017.d57a

Аэротренажер

Изобретение относится к области авиации и космонавтики, в частности к устройствам тренажеров имитации полета, а также может быть использовано для развлечения в роли симулятора игровых полетов. Решаемой технической задачей изобретения является создание эффективного аэротренажера за счет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702826
Дата охранного документа: 11.10.2019
+ добавить свой РИД