×
27.01.2015
216.013.2087

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ РАЗМЕРОВ МИКРОКРИСТАЛЛОВ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к радиоспектроскопии ЯКР и может быть использовано для измерения размеров микрокристаллов, содержащих квадрупольные ядра. Способ включает регистрацию сигналов квадрупольного спинового эха, определение времени релаксации посредством инверсии преобразования Лапласа, расчет эквивалентного радиуса гранул с помощью полученной формулы и предварительно измеренных констант, характерных для данного вещества. Измерения выполняются с помощью релаксометрии ядерного квадрупольного резонанса, а в качестве регистрируемого параметра используется время релаксации . Техническим результатом изобретения является неразрушающий способ измерения размеров микрогранул в порошках, в микропористых и микрокомпозитных материалах, однозначно идентифицирующий материал измеряемых микрогранул, не требующий использования сильного поляризующего магнитного поля. 3 ил.
Основные результаты: Способ измерения размеров твердых частиц, содержащих квадрупольные ядра, включающий регистрацию сигналов спинового эха, определение времени релаксации посредством инверсии преобразования Лапласа половины сигнала эха, расчет эквивалентного радиуса гранул с помощью полученной формулы и предварительно измеренных констант для данного вещества, отличающийся тем, что измерения выполнены с помощью релаксометрии ядерного квадрупольного резонанса, а в качестве регистрируемого параметра использовано время релаксации , расчет которого при экспоненциальном распределении неоднородностей у поверхности гранул в микрокристалле выполняется по формуле ,где обозначено: - измеряемое время релаксации, r - радиус эквивалентной сферы гранулы, r - эффективная глубина проникновения неоднородностей в приповерхностном слое гранулы, и времена релаксации в центре гранулы (при r/r→∞) и на поверхности соответственно.

Изобретение относится к радиоспектроскопии ядерного квадрупольного резонанса (ЯКР) и может быть использовано в разных областях промышленности, медицине, для контроля технологических процессов в режиме реального времени - везде, где необходимо измерять степень диспергированности или агломерации вещества.

Существует большое количество разнообразных способов определения размеров микро- и наночастиц, обладающих как своими преимуществами, так и недостатками, которые применяются во многих отраслях производственной и исследовательской деятельности.

Известен способ ситового анализа. Это самый старый и простой способ, преимуществами которого являются дешевизна оборудования (набор сит с разной апертурой), возможность применения для крупных частиц.

Данный способ имеет следующие основные недостатки:

1) невозможность измерения малых частиц (с эффективным диаметром менее 40 мкм),

2) необъективный (заниженный) результат при измерении частиц вытянутой (игольчатой) формы,

3) невозможность исследовать эмульсии и аэрозоли.

Известен способ седиментации, основанный на использовании закона Стокса и измерения установившейся скорости оседания частиц в эмульсии. Способ позволяет измерять гранулы размером 2-50 мкм [1].

Данный способ имеет недостатки:

1) ограниченный диапазон измерений размеров частиц,

2) большое время измерения (до 1 часа), сложность повторных измерений,

3) невозможность получения корректных результатов при наличии смеси частиц разных материалов,

4) необходимость качественной термостабилизации эмульсии в процессе измерений.

Известен способ лазерной дифракции, основанный на регистрации интенсивности рассеянного света, угловая зависимость которого определяется размерами и оптическими свойствами частиц. Это современный, широко распространенный способ, работающий в диапазоне размеров 0.1-2000 мкм [2].

Данный способ имеет недостатки:

1) сложность измерения материалов в сухом порошке (требуется распыление воздушной струей),

2) измеряемые частицы должны быть светонепроницаемыми, частицы разных размеров должны рассеивать свет с одинаковой интенсивностью,

3) при наличии частиц в смеси с частицами других материалов избирательно они не анализируются.

Известен также способ ядерного магнитного резонанса (ЯМР), основанный на анализе распределения времен спиновой релаксации Т2 посредством измерения спада амплитуды сигналов спинового эха в последовательности Карра-Парцелла-Мейбума-Джилла и последующего применения инверсии преобразования Лапласа. Метод позволяет регистрировать распределение размеров капель жидкости в эмульсиях, определять относительные размеры пор и их распределение по размерам в пористых материалах. Метод выгодно отличается от других избирательностью к веществам, позволяет одновременно идентифицировать материал измеряемых частиц жидкости. Метод является неразрушающим и неинвазивным.

[3] - K.J. Packer, С. Rees, Pulsed NMR studies of restricted diffusion. I. Droplet size distributions in emulsions, J. Colloid Interface Sci. 40 (2) (1972) 206-218;

[4] - The minispec TD-NMR Droplet Size Analyzer, http://www.bruker.com/fileadmin/user_upload/8-PDF-Docs/MagneticResonance/TD-NMR/minispec_Droplet_T137159.pdf

[5] - Yi-Qiao Song, Magnetic Resonance of Porous Media (MRPM): A perspective. Journal of Magnetic Resonance 229 (2013) 12-24; /6/ - Pore size distributions, http://www.magritek.com/Droducts-rca-specs).

Он взят нами за прототип.

Данный способ имеет недостатки:

1) метод не позволяет измерять размеры частиц в твердом состоянии, т.к. времена релаксации T2 резко сокращаются при переходе вещества в твердое состояние,

2) как и все другие известные методы, данный метод не позволяет измерять размеры микрогранул в составе композитных материалов.

Задачей данного изобретения является разработка способа измерения размеров микрокристаллов в порошках, микропористых (фиг.1а) и микропористых (фиг.1b) материалах, обладающего избирательной и идентифицирующей материал способностью. На фиг.1а и 1b обозначено: 1 - микрокристаллы исследуемого вещества в составе композита и в пористом материале, 2 - основа композита или пористого материала, 3 - воздух в порах. Поставленная задача решается с помощью существенных признаков, указанных в формуле изобретения: общих с прототипом - измерении распределения времен релаксации посредством инверсии преобразования Лапласа затухающих сигналов спинового эха; использования зависимости усредненного времени релаксации от размеров частицы и отличительных от наиболее близкого аналога существенных признаков - использовании релаксометрии не ядерного магнитного, а ядерного квадрупольного резонанса; регистрация распределения времени релаксации , а не времени релаксации T2 и, наконец, применение не уравнения Браунштейна-Тарра [5]:

а формулы, учитывающей реальное распределение неоднородностей в приповерхностном слое частицы [7].

Ниже раскрывается наличие причинно-следственной связи совокупности существенных признаков заявляемого изобретения с достигаемым результатом.

Во-первых, впервые предложен неразрушающий способ измерения размеров микрогранул в микрокомпозитных материалах, однозначно идентифицирующий материал измеряемых микрочастиц.

Во-вторых, в отличие от прототипа, предложенный способ позволяет измерять размеры гранул сухих порошков.

В-третьих, способ релаксометрии ЯКР не требует наличия сильного постоянного магнита для поляризации измеряемого вещества. Анализ всех отличительных признаков предлагаемого изобретения показал, что изобретательский уровень высок - раньше такие приемы не использовались для решения такой задачи.

Рассмотрим реализацию предлагаемого изобретения на примере микрокристаллов порошка хлората калия KClO3. При экспоненциальном распределении неоднородностей у поверхности гранул преобладающие в микрокристалле времена релаксации описываются функцией [7]:

где обозначено: - измеряемое время релаксации, r - радиус эквивалентной сферы гранулы, r0 - эффективная глубина проникновения неоднородностей в приповерхностном слое гранулы, и времена релаксации в центре гранулы (при r/r0→∞) и на поверхности соответственно.

Для определения характерных для данного материала констант ( , и r0), используя набор сит, готовим несколько фракций разного размера (минимум три), измеряем сигналы спинового эха, используя релаксометр ЯКР и применяя инверсию преобразования Лапласа к этим сигналам, находим распределение времен релаксации для фракций с разным эквивалентным радиусом частиц (фиг.2). Строим зависимость наиболее вероятного времени релаксации как функции от эквивалентного радиуса (фиг.3). Из аппроксимации этой зависимости формулой (1), находим характерные для порошка KClO3 константы: , , r0=10±2 мкм. Теперь для этого вещества измерение размеров микрокристаллов сводится к измерению времени релаксации релаксометром ЯКР. Если при измерении времени релаксации образца с неизвестными размерами микрокристаллов получаем, например, , то вычисление по формуле

дает определяемый эквивалентный радиус этих частиц: r=32±2 мкм.

Источники информации

1. Alien Т., Particle Size Measurement: v.1: Powder sampling and particle size measurement. Springer, 1996, 552 p.

2. Renliang Xu // Particle Characterization: Light Scattering Methods, Particle Technology Series, V.13, Kluwer Academic Publishers, 2002.

3. K.J. Packer, C. Rees, Pulsed NMR studies of restricted diffusion. I. Droplet size distributions in emulsions, J. Colloid Interface Sci. 40 (2) (1972) 206-218.

4. The minispec TD-NMR Droplet Size Analyzer, http://www.bruker.com/fileadmin/user_upload/8-PDF-Docs/MagneticResonance/TD-NMR/minispec_Droplet_T137159.pdf

5. Yi-Qiao Song, Magnetic Resonance of Porous Media (MRPM): A perspective. Journal of Magnetic Resonance 229 (2013) 12-24; /6/ - Pore size distributions, http://www.magritek.com/products-rca-specs).

6. Pore size distributions, http://www.magritek.com/products-rca-specs).

7. Синявский Н.Я. Инверсия многоэкспоненциальных затухающих сигналов ЯКР Материалы V Всероссийской научной конференции ученых, специалистов и ППС. Территориально-распределенные системы охраны. - Калининград: КПИ ФСБ России, 2012. - с.91-95.

Способ измерения размеров твердых частиц, содержащих квадрупольные ядра, включающий регистрацию сигналов спинового эха, определение времени релаксации посредством инверсии преобразования Лапласа половины сигнала эха, расчет эквивалентного радиуса гранул с помощью полученной формулы и предварительно измеренных констант для данного вещества, отличающийся тем, что измерения выполнены с помощью релаксометрии ядерного квадрупольного резонанса, а в качестве регистрируемого параметра использовано время релаксации , расчет которого при экспоненциальном распределении неоднородностей у поверхности гранул в микрокристалле выполняется по формуле ,где обозначено: - измеряемое время релаксации, r - радиус эквивалентной сферы гранулы, r - эффективная глубина проникновения неоднородностей в приповерхностном слое гранулы, и времена релаксации в центре гранулы (при r/r→∞) и на поверхности соответственно.
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ РАЗМЕРОВ МИКРОКРИСТАЛЛОВ
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ РАЗМЕРОВ МИКРОКРИСТАЛЛОВ
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ РАЗМЕРОВ МИКРОКРИСТАЛЛОВ
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ РАЗМЕРОВ МИКРОКРИСТАЛЛОВ
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ РАЗМЕРОВ МИКРОКРИСТАЛЛОВ
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ РАЗМЕРОВ МИКРОКРИСТАЛЛОВ
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ РАЗМЕРОВ МИКРОКРИСТАЛЛОВ
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ РАЗМЕРОВ МИКРОКРИСТАЛЛОВ
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ РАЗМЕРОВ МИКРОКРИСТАЛЛОВ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 21-30 из 50.
10.01.2015
№216.013.1b69

Устройство для контроля и измерения характеристик процесса шлакообразования в конвертере

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к устройствам для оперативного контроля состояния конвертерного процесса. Технический результат - повышение качества контроля. Технический результат достигается за счет того, что устройство содержит несколько последовательно связанных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002538445
Дата охранного документа: 10.01.2015
10.04.2015
№216.013.3917

Способ определения параметров вариабельности сердечного ритма

Изобретение относится к медицинской технике. Осуществляют измерение, последовательно примыкающих друг к другу интервалов R-R. Формируют массив данных. Вычисляют среднее значение измеренных интервалов R-R и частоту пульса как величину, обратную среднему значению измеренных интервалов, а также...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002546103
Дата охранного документа: 10.04.2015
10.04.2015
№216.013.3945

Способ и устройство получения водорода и кислорода из водяного пара с электрической гравитационной водородной ячейкой

Изобретение относится к области энергетики и может быть использовано для частичного или полного замещения углеводородного топлива на различных видах транспорта, в отопительных системах жилых и производственных помещений, в генераторах производства пара и для раздельного получения чистого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002546149
Дата охранного документа: 10.04.2015
10.04.2015
№216.013.3b7b

Устройство для измерения плотности тока в локальных объемах твердых сред

Изобретение относится к измерительной технике и обеспечивает измерение плотности тока в локальных объемах твердых сред. Датчик устройства представляет собой толстостенную трубку-дюбель 1, выполненную из диэлектрического пластичного материала, на наружной цилиндрической поверхности которой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002546715
Дата охранного документа: 10.04.2015
10.04.2015
№216.013.404a

Способ двухкаскадной амортизации опорных конструкций машин

Изобретение относится к машиностроению. Способ заключается в формировании системы двухкаскадного опирания вибрирующего объекта на основание через амортизаторы и промежуточную опорную раму. Внутрь полостей рамы закачана жидкость с элементами, выполненными в виде шаров. Шары изготовлены из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002547946
Дата охранного документа: 10.04.2015
10.05.2015
№216.013.487f

Способ упрочнения деталей из титановых сплавов диффузионным насыщением

Изобретение относится к металлургии, в частности к химико-термической обработке деталей и оснастки из титановых сплавов, эксплуатируемых в условиях контактного абразивного износа. Способ включает упаковку механически обработанных деталей в контейнер с порошковой смесью из углеродо- и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002550066
Дата охранного документа: 10.05.2015
10.06.2015
№216.013.51bb

Композиция продукта с биологически активными свойствами

Изобретение относится к пищевой промышленности, а именно к области функционального питания, и предназначено для людей, занимающихся спортом или тяжелым физическим трудом. Композиция продукта содержит водный экстракт ферментолизата рыбной чешуи. Водный экстракт ферментолизата рыбной чешуи...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002552444
Дата охранного документа: 10.06.2015
20.10.2015
№216.013.8357

Способ получения мясного полуфабриката высокой степени готовности

Изобретение относится к пищевой промышленности и может быть использовано в производстве мясных сбалансированных полуфабрикатов высокой степени готовности. Композиция включает размороженное до +2°С мясное сырье в виде говядины PSE, свинины PSE, мяса индейки, предварительно выдержанного в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002565226
Дата охранного документа: 20.10.2015
20.10.2015
№216.013.8359

Способ получения рыбного полуфабриката

Изобретение относится к пищевой промышленности. Способ включает подготовку и нарезание кусочками рыбного филе и овощных компонентов, укладку в тару, укупоривание и замораживание. Укладку в тару осуществляют послойно, причем нижний слой формируют из кусочков рыбного филе, а верхний - из овощных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002565228
Дата охранного документа: 20.10.2015
20.12.2015
№216.013.9af4

Способ и устройство защиты от электрохимической коррозии сварной металлоконструкции

Изобретение может быть использовано для защиты от электрохимической коррозии сварной металлоконструкции из близких по физико-химическим свойствам и толщинам заготовок. Последовательно измеряют максимальные значения термоэлектродвижущих сил (ТДС), создаваемых в термопарах, образованных в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002571293
Дата охранного документа: 20.12.2015
Показаны записи 21-30 из 53.
20.12.2014
№216.013.10ec

Композиция для приготовления функционального желейного продукта и способ его получения

Изобретение относится к пищевой промышленности и может быть применено для получения функционального желейного продукта. Композиция для приготовления функционального желейного продукта включает структурообразователь, поваренную соль, лимонную кислоту, петрушку и воду. При этом в качестве...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002535755
Дата охранного документа: 20.12.2014
10.01.2015
№216.013.1b69

Устройство для контроля и измерения характеристик процесса шлакообразования в конвертере

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к устройствам для оперативного контроля состояния конвертерного процесса. Технический результат - повышение качества контроля. Технический результат достигается за счет того, что устройство содержит несколько последовательно связанных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002538445
Дата охранного документа: 10.01.2015
10.04.2015
№216.013.3917

Способ определения параметров вариабельности сердечного ритма

Изобретение относится к медицинской технике. Осуществляют измерение, последовательно примыкающих друг к другу интервалов R-R. Формируют массив данных. Вычисляют среднее значение измеренных интервалов R-R и частоту пульса как величину, обратную среднему значению измеренных интервалов, а также...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002546103
Дата охранного документа: 10.04.2015
10.04.2015
№216.013.3945

Способ и устройство получения водорода и кислорода из водяного пара с электрической гравитационной водородной ячейкой

Изобретение относится к области энергетики и может быть использовано для частичного или полного замещения углеводородного топлива на различных видах транспорта, в отопительных системах жилых и производственных помещений, в генераторах производства пара и для раздельного получения чистого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002546149
Дата охранного документа: 10.04.2015
10.04.2015
№216.013.3b7b

Устройство для измерения плотности тока в локальных объемах твердых сред

Изобретение относится к измерительной технике и обеспечивает измерение плотности тока в локальных объемах твердых сред. Датчик устройства представляет собой толстостенную трубку-дюбель 1, выполненную из диэлектрического пластичного материала, на наружной цилиндрической поверхности которой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002546715
Дата охранного документа: 10.04.2015
10.04.2015
№216.013.404a

Способ двухкаскадной амортизации опорных конструкций машин

Изобретение относится к машиностроению. Способ заключается в формировании системы двухкаскадного опирания вибрирующего объекта на основание через амортизаторы и промежуточную опорную раму. Внутрь полостей рамы закачана жидкость с элементами, выполненными в виде шаров. Шары изготовлены из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002547946
Дата охранного документа: 10.04.2015
10.05.2015
№216.013.487f

Способ упрочнения деталей из титановых сплавов диффузионным насыщением

Изобретение относится к металлургии, в частности к химико-термической обработке деталей и оснастки из титановых сплавов, эксплуатируемых в условиях контактного абразивного износа. Способ включает упаковку механически обработанных деталей в контейнер с порошковой смесью из углеродо- и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002550066
Дата охранного документа: 10.05.2015
10.06.2015
№216.013.51bb

Композиция продукта с биологически активными свойствами

Изобретение относится к пищевой промышленности, а именно к области функционального питания, и предназначено для людей, занимающихся спортом или тяжелым физическим трудом. Композиция продукта содержит водный экстракт ферментолизата рыбной чешуи. Водный экстракт ферментолизата рыбной чешуи...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002552444
Дата охранного документа: 10.06.2015
20.10.2015
№216.013.8357

Способ получения мясного полуфабриката высокой степени готовности

Изобретение относится к пищевой промышленности и может быть использовано в производстве мясных сбалансированных полуфабрикатов высокой степени готовности. Композиция включает размороженное до +2°С мясное сырье в виде говядины PSE, свинины PSE, мяса индейки, предварительно выдержанного в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002565226
Дата охранного документа: 20.10.2015
20.10.2015
№216.013.8359

Способ получения рыбного полуфабриката

Изобретение относится к пищевой промышленности. Способ включает подготовку и нарезание кусочками рыбного филе и овощных компонентов, укладку в тару, укупоривание и замораживание. Укладку в тару осуществляют послойно, причем нижний слой формируют из кусочков рыбного филе, а верхний - из овощных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002565228
Дата охранного документа: 20.10.2015
+ добавить свой РИД