×
20.02.2015
216.013.2ac5

СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАНО-МИКРО-ПРИМЕСЕЙ

Вид РИД

Изобретение

Юридическая информация Свернуть Развернуть
Краткое описание РИД Свернуть Развернуть
Аннотация: Изобретение относится к измерительной технике и представляет собой способ определения нано-микропримесей, включающий использование эмульсии из капель жидкого кристалла, диспергированных в воде, способной изменять конфигурацию капель жидкого кристалла при наличии в составе эмульсии посторонних примесей, измерение изменения интенсивности света, рассеянного эмульсией, по которому судят о наличии и концентрации искомых примесей, отличающийся тем что в качестве жидкого кристалла выбирают соединения, способные к транс-цис-переходу под действием актиничного света, и перед измерением изменения интенсивности света дополнительно освещают эмульсию актиничным светом, обеспечивая тем самым изменение конфигурации в каплях жидкого кристалла за счет транс-цис-перехода в молекулах жидкого кристалла. Изобретение обеспечивает повышение чувствительности способа определения нано-микропримесей.
Основные результаты: Способ определения нано-микропримесей, включающий использование эмульсии из капель жидкого кристалла, диспергированных в воде, способной изменять конфигурацию капель жидкого кристалла при наличии в составе эмульсии посторонних примесей, измерение изменения интенсивности света, рассеянного эмульсией под заданным углом, по которому судят о наличии и концентрации искомых примесей,отличающийся тем, что в качестве жидкого кристалла выбирают соединения, способные к транс-цис-переходу под действием актиничного света, и перед измерением изменения интенсивности света дополнительно освещают эмульсию актиничным светом, обеспечивая тем самым изменение конфигурации в каплях жидкого кристалла за счет транс-цис-перехода в молекулах жидкого кристалла.
Реферат Свернуть Развернуть

Настоящее изобретение относится к измерительной технике, в частности к аппаратуре и способам определения наличия и количества примесей, например патогенных вирусов и бактерий в диапазоне микро- и пикограмм примесей на мг раствора, причем основным чувствительным элементом являются жидкие кристаллы (ЖК) в виде пленок или капель, диспергированных в воде.

Известен способ определения примесей, в котором используется пленка ЖК, ориентированного монослоем ориентирующего материала, например карбоксильных кислот, нанесенных на термопластическую пленку, покрытую тонким слоем металла, например золота или никеля [1]. Пленка ЖК контактирует с изотропной жидкостью и в исходном состоянии в скрещенных поляроидах выглядит однородно черной. Если в изотропной жидкости, например в воде, находятся микрочастицы, такие как вирусы, бактерии или иные мелкие органические водорастворимые образования, то те из них, которые находятся на границе раздела изотропная жидкость - жидкий кристалл приводят к локальным изменениям в ориентации ЖК, которые выглядят как яркие точки на черном поле. Наличие таких точек свидетельствует о наличии примесей, а их количество зависит от концентрации примесей.

Количественную информацию можно получить из сравнения интенсивностей света, проходящего сквозь слой ЖК до введения эмульсии с примесями и после введения эмульсии.

Недостатками известного способа являются сложность использования способа в связи с необходимостью создавать тонкую однородную хорошо ориентированную пленку ЖК с одной открытой поверхностью и необходимостью поддержания ее в процессе введения эмульсии с примесями. Точность измерений достаточна для определения количества примесей в диапазоне концентраций от 1 мкг/мл и более, тогда как требуется определять меньшие концентрации.

Известен способ определения примесей, в котором используется эмульсия ЖК, состоящая из воды и капель ЖК размером в диапазоне от 1 до 10 мкм [2] - прототип.

Капли ЖК в чистой воде (без искомых примесей) имеют внутри тангенциальную ориентацию молекул относительно границы раздела вода-ЖК вдоль некоторой оси с образованием двух точечных дефектов (буджумов) на полюсах капель (биполярная конфигурация). При прохождении света через данную конфигурацию с направлением оси под углом 45 градусов относительно скрещенных поляроидов наблюдается светлое поле с двумя точечными дефектами на полюсах капель.

Когда в эту эмульсию вводится некоторое количество примесей, например бактерий, то в некоторых каплях меняется направление ориентации молекул от преимущественно тангенциального на перпендикулярное. В случае перпендикулярной ориентации молекулы ЖК ориентированы на границе раздела вода-ЖК по радиусу с образованием одного точечного дефекта в центре капли (радиальная конфигурация). В скрещенных поляроидах радиальная конфигурация выглядит как черный крест, с радужными интерференционными полосами. Интенсивность рассеянного света под заданным углом для эмульсии радиальных капель отличается от соответствующей интенсивности для эмульсии биполярных капель. Измеряя разность интенсивностей в двух случаях, можно судить о наличии примесей и об их количестве. Известный способ обладает достаточно высокой чувствительностью, зависящей от вида примеси (например, для эндотоксинов или липида А пороговая чувствительность составляет 0,1 пг/мл, а для лецитинов 10 мкг/мл - 100 мкг/мл) и достаточно прост в использовании. Однако в любом случае для практического использования в биомедицинских приложениях актуальной задачей является повышение чувствительности. Эта задача решена в предлагаемом способе определения примесей.

Предлагаемый способ состоит в том, что используется эмульсия капель ЖК, диспергированных в воде, ЖК выбран из соединений, имеющих транс- и цис-изомеры, обладающие способностью перехода из одной формы в другую под действием актиничного излучения. Капли ЖК с изомерами имеют преимущественно планарную ориентацию. Когда в эмульсию добавляют раствор, содержащий примеси, например бактерии, некоторое количество ЖК капель, также как и в прототипе приобретает радиальную конфигурацию. Интенсивность света, рассеянного под данным углом, несколько изменяется, и по этому изменению определяют наличие и концентрацию примесей. При освещении эмульсии актиничным светом некоторая часть молекул ЖК дополнительно переходит из транс-формы в цис-форму, что облегчает вызванный наличием примесей дальнейший переход капель в радиальную конфигурацию. Как следствие, возрастает количество капель с радиальной конфигурацией, что приводит к соответствующему изменению интенсивности рассеянного света и снижению минимально регистрируемого значения концентрации примесей, определяемого данным методом.

Сущность предлагаемого способа определения наличия и концентрации примесей органических соединений, например бактерий, вирусов, липидов, протеинов и т.д. в растворах в сверхмалых количествах: нано- и пикограмм на мл раствора поясняется на конкретном примере реализации. В качестве образцов использовался нематический жидкий кристалл, представляющий собой смесь, содержащую следующие компоненты: а) п-н-бутил-п-гексилоксиазоксибензол, б) п-н-бутил-п-метоксиазоксибензол (БМОАБ,) в) н-бутил-п-(н-гексилоксифеноксикарбонил)-фенилкарбонат, г) н-бутил-п-(н-этоксифеноксикарбонил)-фенилкарбонат. Для приготовления эмульсии использовалась 1 часть ЖК и 600 частей деионизированной воды. Приготовление эмульсии осуществлялось при помощи ультразвуковой мешалки в течение 1-2 мин. Приготовленная эмульсия в течение суток отстаивалась в темном помещении в узком высоком пузырьке для получения максимального количества транс-изомеров молекул ЖК. В качестве наноразмерной биопримеси использовался лецитин L-α-Phosphatidylcholine (с чистотой >99%, SIGMA Aldrich). С помощью последовательных разбавлений L-α-Phosphatidylcholine в деионизированной воде были получены концентрации в диапазоне от 100 мкг/мл до 0,1 нг/мл. Затем при помощи шприца из пузырька отбиралось некоторое количество эмульсии из верхних или средних слоев. В результате была отобрана эмульсия с размерами капель от 1 до 5 мкм, в которых наиболее сильно проявляется эффект перехода капель ЖК от биполярной конфигурации к радиальной, вызванный наличием примесей. После чего в водный раствор биопримеси с соответствующей концентрацией добавлялась эмульсия с каплями ЖК.

Процесс определения наличия примесей и их концентрации заключается в следующем. Эмульсию помещают в кювету или измерительную ячейку нефелометра и измеряют исходное рассеяние, соответствующее образцу, не имеющему примесей. Затем помещают эмульсии, имеющие заранее известную концентрацию примесей, и вновь определяют несколько значений интенсивности рассеяния, т.е. производится калибровка. После чего строится зависимость изменения интенсивности рассеянного света от концентрации примеси, экстраполяция которой в область минимально возможных изменений интенсивности, регистрируемых измерительным устройством, позволяет определить пороговую концентрацию примесей, определяемую данным методом. Для приготовленной эмульсии этот порог составлял 1 мкг/мл. Затем производится засветка эмульсии с найденным порогом чувствительности актиничным светом (излучение лазера с длиной волны 405 нм) и вновь производится измерение интенсивности рассеяния. После засветки интенсивность рассеяния возрастает вследствие перехода капель ЖК от исходной биполярной к радиальной конфигурации. После повторения описанной процедуры с эмульсиями меньших концентраций находят новый порог чувствительности засвеченной эмульсии и строится калибровочная кривая. Теперь порог чувствительности составил 1 нг/мл, т.е. улучшился в 1000 раз. Этот результат подтверждает достижение цели, поставленной настоящим изобретением.

Близкие результаты были получены для эмульсий с каплями жидкого кристалла, диспергированных в гидрогеле; диспергированных в физиологическом, буферном растворах; а также диспергированных в смеси глицерина и воды.

Схожий порог чувствительности достигался в случае использования жидких кристаллов на основе азо (азокси) соединений, а также смеси азо (азокси) соединений с фотостабильными жидкими кристаллами, не обладающими транс-цис-изомеризацией.

В дальнейшем описанная процедура используется для определения концентраций примесей в исследуемых образцах.

Настоящее изобретение может использоваться для определения концентраций многих органических примесей, имеющих нано (микро) размеры, таких как: бактерии, вирусы, липиды, протеины, и, возможно, ряда низкомолекулярных включений, таких как ионы водорода, натрия, калия и т.д.

Источники информации

[1] US Patent 6,288,392, prior. Sept. 11, 2001, Int. Cl G02F 1/13, C23C 14/04 (20060101); C23C 14/22 (20060101); H01J 037/00.

[2] US Appl. 20110007261 A1, prior Jan. 13.2011, Int. C1. G02F 1/13(200611) - прототип.

Способ определения нано-микропримесей, включающий использование эмульсии из капель жидкого кристалла, диспергированных в воде, способной изменять конфигурацию капель жидкого кристалла при наличии в составе эмульсии посторонних примесей, измерение изменения интенсивности света, рассеянного эмульсией под заданным углом, по которому судят о наличии и концентрации искомых примесей,отличающийся тем, что в качестве жидкого кристалла выбирают соединения, способные к транс-цис-переходу под действием актиничного света, и перед измерением изменения интенсивности света дополнительно освещают эмульсию актиничным светом, обеспечивая тем самым изменение конфигурации в каплях жидкого кристалла за счет транс-цис-перехода в молекулах жидкого кристалла.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-10 из 25.
20.02.2013
№216.012.2712

Смазочно-охлаждающая жидкость для механической обработки стекла и других материалов

Изобретение относится к алмазно-абразивной обработке широкого класса материалов, а именно к смазочно-охлаждающим жидкостям (СОЖ), и может быть использовано в оптико-механической, электронной и других отраслях промышленности при шлифовании стекла, керамики, сапфира, кварца, кремния, арсенида...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002475522
Дата охранного документа: 20.02.2013
10.04.2013
№216.012.3278

Устройство для одностороннего утонения пластин

Изобретение относится к области абразивной обработки и может быть использовано при производстве изделий микро- и оптоэлектроники для односторонней обработки, преимущественно шлифованием и полированием, пластин стекла, керамики, сапфира, кварца, кремния, арсенида и других материалов. Устройство...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002478463
Дата охранного документа: 10.04.2013
27.05.2013
№216.012.43d2

Режущая многогранная пластина

Режущая многогранная пластина имеет лезвия при вершинах граней и симметричные угловые выступы посередине граней. Для повышения производительности за счет совмещения раздельного съема чернового и чистового припуска за один проход грани между вершинами выполнены вогнутыми, а выступы имеют режущие...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002482939
Дата охранного документа: 27.05.2013
20.08.2013
№216.012.617f

Устройство для измерения длины линейно протяженных ферромагнитных объектов

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для измерения длины линейно протяженных ферромагнитных объектов (стальных труб, прутков, рельс, канатов, проволок и т.п.) в процессе их изготовления или эксплуатации. Сущность: устройство содержит платформу, выполненную с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002490591
Дата охранного документа: 20.08.2013
27.08.2013
№216.012.6530

Магнитный дефектоскоп стальных канатов

Изобретение относится к области неразрушающего контроля качества стальных канатов. Сущность: канат 2 перемещается в канале 1, намагничивающий узел 3 создает магнитный поток, частично замыкающийся по участку каната 2. Локальные магнитные поля рассеяния от дефектов каната 2 преобразуются блоком 6...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002491541
Дата охранного документа: 27.08.2013
20.09.2013
№216.012.6d06

Вихретоково-магнитный способ дефектоскопии ферромагнитных объектов

Изобретение относится к неразрушающему контролю и может быть использовано для выявления подповерхностных дефектов в ферромагнитных объектах. Сущность изобретения заключается в том, что в предлагаемом способе контролируемый объект намагничивают постоянным магнитным полем, возбуждают с помощью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002493561
Дата охранного документа: 20.09.2013
27.09.2013
№216.012.6ef0

Способ резки хрупких неметаллических материалов

Изобретение относится к способам резки хрупких неметаллических материалов, в частности кварцевого стекла и других хрупких термостойких материалов. Техническим результатом настоящего изобретения является расширение возможностей способа резки хрупких неметаллических материалов за счет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002494051
Дата охранного документа: 27.09.2013
27.09.2013
№216.012.70dd

Устройство передачи информации

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано в сканирующих системах для передачи информации между первичным преобразователем и электронным блоком различных систем. Устройство содержит N светоизлучающих и N светочувствительных элементов, указанные элементы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002494544
Дата охранного документа: 27.09.2013
27.10.2013
№216.012.7aee

Способ измерения скорости разлета и элементного состава газоплазменного потока

Изобретение относится к области оптико-спектральных измерений быстропротекающих процессов и может найти применение для измерения скорости разлета и элементного состава газоплазменных потоков, скорости разлета светящихся частиц и осколков при детонации и взрыве. С помощью оптической системы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002497132
Дата охранного документа: 27.10.2013
10.01.2014
№216.012.9560

Способ измерения колебаний температуры в канале проплавления при воздействии мощного лазерного излучения на материалы

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и касается способа измерения амплитуды колебаний температуры в канале проплавления, образующемся при воздействии лазерного излучения на обрабатываемый материал. Способ включает в себя измерение временной зависимости теплового излучения,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002503934
Дата охранного документа: 10.01.2014
Показаны записи 1-10 из 29.
20.02.2013
№216.012.2712

Смазочно-охлаждающая жидкость для механической обработки стекла и других материалов

Изобретение относится к алмазно-абразивной обработке широкого класса материалов, а именно к смазочно-охлаждающим жидкостям (СОЖ), и может быть использовано в оптико-механической, электронной и других отраслях промышленности при шлифовании стекла, керамики, сапфира, кварца, кремния, арсенида...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002475522
Дата охранного документа: 20.02.2013
10.04.2013
№216.012.3278

Устройство для одностороннего утонения пластин

Изобретение относится к области абразивной обработки и может быть использовано при производстве изделий микро- и оптоэлектроники для односторонней обработки, преимущественно шлифованием и полированием, пластин стекла, керамики, сапфира, кварца, кремния, арсенида и других материалов. Устройство...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002478463
Дата охранного документа: 10.04.2013
20.05.2013
№216.012.3fe5

Червячная фреза

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано при фрезеровании поверхностей в любом направлении вращения. Червячная фреза для резьбо- или зубофрезерования содержит затылованные зубья заданного профиля, расположенные по винтовой линии. Зубья по длине выполнены симметричной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002481927
Дата охранного документа: 20.05.2013
27.05.2013
№216.012.43d2

Режущая многогранная пластина

Режущая многогранная пластина имеет лезвия при вершинах граней и симметричные угловые выступы посередине граней. Для повышения производительности за счет совмещения раздельного съема чернового и чистового припуска за один проход грани между вершинами выполнены вогнутыми, а выступы имеют режущие...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002482939
Дата охранного документа: 27.05.2013
10.06.2013
№216.012.49bc

Дефектоскоп стальных прядных канатов

Изобретение относится к области неразрушающего контроля качества изделий и предназначено для дефектоскопии стальных прядных канатов. Технический результат - повышение точности определения координат дефектов, выявленных при дефектоскопии прядных стальных канатов. Сущность: дефектоскоп содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002484456
Дата охранного документа: 10.06.2013
20.08.2013
№216.012.617f

Устройство для измерения длины линейно протяженных ферромагнитных объектов

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для измерения длины линейно протяженных ферромагнитных объектов (стальных труб, прутков, рельс, канатов, проволок и т.п.) в процессе их изготовления или эксплуатации. Сущность: устройство содержит платформу, выполненную с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002490591
Дата охранного документа: 20.08.2013
27.08.2013
№216.012.6530

Магнитный дефектоскоп стальных канатов

Изобретение относится к области неразрушающего контроля качества стальных канатов. Сущность: канат 2 перемещается в канале 1, намагничивающий узел 3 создает магнитный поток, частично замыкающийся по участку каната 2. Локальные магнитные поля рассеяния от дефектов каната 2 преобразуются блоком 6...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002491541
Дата охранного документа: 27.08.2013
20.09.2013
№216.012.6d06

Вихретоково-магнитный способ дефектоскопии ферромагнитных объектов

Изобретение относится к неразрушающему контролю и может быть использовано для выявления подповерхностных дефектов в ферромагнитных объектах. Сущность изобретения заключается в том, что в предлагаемом способе контролируемый объект намагничивают постоянным магнитным полем, возбуждают с помощью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002493561
Дата охранного документа: 20.09.2013
27.09.2013
№216.012.6ef0

Способ резки хрупких неметаллических материалов

Изобретение относится к способам резки хрупких неметаллических материалов, в частности кварцевого стекла и других хрупких термостойких материалов. Техническим результатом настоящего изобретения является расширение возможностей способа резки хрупких неметаллических материалов за счет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002494051
Дата охранного документа: 27.09.2013
27.09.2013
№216.012.70dd

Устройство передачи информации

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано в сканирующих системах для передачи информации между первичным преобразователем и электронным блоком различных систем. Устройство содержит N светоизлучающих и N светочувствительных элементов, указанные элементы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002494544
Дата охранного документа: 27.09.2013
+ добавить свой РИД