Оптический датчик влажности Российский патент 2021 года по МПК G01N21/81 

Описание патента на изобретение RU2749211C1

Изобретение относится к технике измерения влажности газов, в частности к датчикам определения влажности воздуха, которые могут быть использованы при аэрологических исследованиях атмосферы, в замкнутых объемах, в производственных и бытовых помещениях.

Из множества известных типов датчиков влажности оптические датчики выделяются высокой точностью, быстродействием и бесконтактным принципом действия.

Известны датчики, определяющие влажность газа по температуре точки росы (Фрайден Дж. Современные датчики. Справочник. Москва: Техносфера, 2005). Недостатками таких датчиков являются высокая стоимость, большое потребление электроэнергии и необходимость чистки зеркальной поверхности сенсора.

Известны волоконно-оптические датчики, работающие по принципу изменения свойств волокна под действием влаги, содержащейся в среде (Окоси Т. и др. Волоконно-оптические датчики, Энергоатомиздат, 1991). Недостатками датчиков этого типа являются сложность изготовления компонентов и «относительная бесконтактность».

Известны оптические абсорбционные датчики, в которых регистрируется доля поглощенной энергии света в полосах поглощения паров воды в атмосфере (Берлинер М. А. Измерения влажности, Энергия, 1973). В основу работы этих датчиков положен фундаментальный физический закон поглощения электромагнитного излучения – закон Ламберта-Бугера-Бера. Пары воды имеют интенсивные полосы поглощения в инфракрасной области спектра и в области длин волн от 185 нм до 110 нм – в так называемой вакуумной ультрафиолетовой области.

У абсорбционных оптических датчиков, действующих по принципу поглощения света парами воды, имеется один общий существенный недостаток – влияние на показания мешающих компонентов вдоль оптического пути. В инфракрасной области это различные молекулярные газы, например окиси углерода, серы, азота, углеводороды и т.д. В вакуумном ультрафиолете основным мешающим компонентом является кислород. Поэтому такие датчики хотя и являются бесконтактными, но никак не дистанционными. Кроме того, существуют значительные технические трудности при работе в вакуумной ультрафиолетовой области спектра.

Наиболее близким по технической сущности к изобретению является влагомер с влагочувствительным элементом (Лантух Ю.Д., Пашкевич С.Н., Алиджанов Э.К. Фотофизика оптических функциональных материалов на основе комплексов биополимеров с органическими красителями // Вестник ОГУ. 2015. № 11. С. 162–167.). В статье описано устройство, которое содержит источник света, камеру с изменяемой влажностью, влагочувствительный элемент – пленка ДНК с внедренным красителем акридиновым оранжевым (ДНК-АО) и регистрирующий спектр поглощения прибор.

Принцип действия такого устройства основан на изменении поглощения красителя при изменении влажности окружающей среды.

Если сухую пленку ДНК-АО подвергнуть увлажнению, ее спектр поглощения в видимой области претерпевает изменения: максимум спектра поглощения красителя при 502 нм растет, и при относительной влажности среды 95 % оптическая плотность увеличивается на 10% по сравнению с таковой при комнатной влажности.

О концентрации воды в исследуемом объеме судят по разнице в интенсивностях измерительного светового потока при разном влагосодержании газа в камере, фактически измеряются оптические плотности образца на выбранной длине волны.

Данное измерительное устройство имеет невысокую чувствительность, что обусловлено принципиальными ограничениями, присущими абсорбционным измерениям. Известно, что при измерениях оптической плотности образца менее 0,2 и более 1,5 ошибка измерений резко возрастает (Левшин Л.В., Салецкий А.М. - Оптические методы исследования молекулярных систем ч.1, МГУ, 1994).

В связи с этим важнейшей задачей является создание оптического устройства для измерения влажности среды, в котором снимаются ограничения, связанные с определением оптической плотности образца.

Техническим результатом заявляемого оптического измерителя влажности является повышение точности измерений за счет использования в исследуемом объеме влагочувствительного сенсорного элемента, реагирующего на изменение влажности уровнем сигнала люминесценции.

Указанный результат достигается тем, что оптический датчик влажности, состоящий из источника света, влагочувствительного элемента, регистрирующего устройства, отличается тем, что в качестве влагочувствительного элемента использована биополимерная пленка ДНК, активированная красителем метиловым фиолетовым (МФ).

На фиг. 1 изображен предлагаемый датчик влажности. Датчик содержит источник света (1), регистрирующее устройство (2) и влагочувствительный сенсорный элемент (3). Датчик работает следующим образом. Влагочувствительный сенсорный элемент помещают в атмосферу с известной стандартной относительной влажностью и с помощью источника света возбуждают флуоресценцию МФ в видимой области (500 – 750 нм). Спектр флуоресценции регистрируется регистрирующим устройством. При изменении относительной влажности воздуха в окружающей среде от 50% до 95% происходит резкое (более чем в 4 раза) падение интенсивности флуоресценции красителя. Такой результат связан с развитием процессов безызлучательной релаксации энергии электронного возбуждения в молекулах МФ при увлажнении пленок.

При осушении сенсора происходит восстановление его спектрально-люминесцентных свойств до исходного уровня, т.е. описанная реакция сенсора на изменения влажности является обратимой.

Строят график зависимости интенсивности флуоресценции сенсорного элемента в максимуме спектра, т.е. на длине волны 630 нм от влажности атмосферы (воздуха). Мощность излучения источника света поддерживают постоянной. Для определения неизвестной относительной влажности воздуха сенсорный элемент помещают в объем этого воздуха и измеряют интенсивность его флуоресценции. Затем по графику зависимости интенсивности флуоресценции сенсора от влажности стандартных образцов воздуха определяют относительную влажность воздуха.

Сравнительные результаты применения прототипа и заявляемого датчика при измерении влажности сведены в таблицу.

сенсор Принцип действия эффективность Пленка ДНК + акридиновый оранжевый Регистрация поглощения сенсора на длине волны максимума оптической плотности (502 нм). Изменение (увеличение) оптической плотности сенсора на 10% (в 1,1 раза) при изменении относительной влажности воздуха от 50% до 95%. Пленка ДНК + метиловый фиолетовый Регистрация люминесценции сенсора на длине волны максимума спектра флуоресценции (630 нм). Изменение (падение) интенсивности флуоресценции сенсора на 75% (в 4 раза) при изменении относительной влажности воздуха от 50% до 95%.

Похожие патенты RU2749211C1

название год авторы номер документа
КОМПОЗИЦИЯ МАТЕРИАЛОВ СЕНСОРОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ХИМИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ ПРИ СЛЕДОВЫХ КОНЦЕНТРАЦИЯХ И СПОСОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕНСОРОВ 2006
  • Потирайло Радислав А.
  • Сивавек Тимоти М.
  • Ксиао Каибин
  • Секкони Теодор Дж.
  • Хассиб Ламиаа
  • Лич Эндрю М.
  • Энджел Дэвид Б.
RU2427834C2
ХИМИЧЕСКИЙ СЕНСОР, МОДУЛЬ ХИМИЧЕСКОГО СЕНСОРА, УСТРОЙСТВО ОБРАРУЖЕНИЯ ХИМИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА И СПОСОБ ОБНАРУЖЕНИЯ ХИМИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА 2012
  • Мория Юсукэ
  • Мацудзава Нобуюки
  • Маэда Кэнсаку
RU2590281C2
Оптический сенсор с плазмонной структурой для определения низких концентраций флуоресцентных аминокислот тромбоцита и способ его получения 2022
  • Зюбин Андрей Юрьевич
  • Самусев Илья Геннадьевич
  • Демишкевич Елизавета Александровна
RU2794993C1
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БЕНЗОЛА, ТОЛУОЛА И КСИЛОЛА В ВОЗДУХЕ 2011
  • Сажников Вячеслав Александрович
  • Аристархов Владимир Михайлович
  • Мирочник Анатолий Григорьевич
  • Федоренко Елена Валерьевна
  • Алфимов Михаил Владимирович
RU2469295C1
ФОТОВОЗБУЖДАЕМЫЙ ЛАЗЕРНЫЙ ИНТЕГРАЛЬНО-ОПТИЧЕСКИЙ СЕНСОР 2018
  • Тельминов Евгений Николаевич
  • Гадиров Руслан Магомедтахирович
  • Никонов Сергей Юрьевич
  • Никонова Елена Николаевна
  • Солодова Татьяна Александровна
  • Копылова Татьяна Николаевна
  • Бердыбаева Ширин
RU2697435C1
СПОСОБ ДЕТЕКТИРОВАНИЯ АМИНОВ В ГАЗОВОЙ ФАЗЕ 2013
  • Алфимов Михаил Владимирович
  • Кошкин Александр Викторович
  • Сажников Вячеслав Александрович
RU2532238C1
Способ определения концентрации свинца (II) в водных образцах 2019
  • Денисюк Игорь Юрьевич
  • Фокина Мария Ивановна
  • Игнатьева Юлия Андреевна
  • Успенская Майя Валерьевна
RU2715478C1
МЕТАЛЛОКОМПЛЕКСЫ ПОРФИРИН-КЕТОНОВ, ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ДЛЯ ОПТИЧЕСКОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ КИСЛОРОДА В ЖИДКОЙ ИЛИ ГАЗОВОЙ СРЕДЕ И СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КИСЛОРОДА 1992
  • Папковский Д.Б.
  • Пономарев Г.В.
  • Курочкин И.Н.
  • Чернов С.Ф.
RU2064948C1
Оптоволоконный сенсор на структурированных пучках оптических волокон 2022
  • Мельников Павел Валентинович
  • Холмухамедов Эхсон Лукманович
  • Зайцев Николай Конкордиевич
RU2786398C1
5-[4'-(1'',3''-БЕНЗОКСАЗОЛ-2''-ИЛ)ФЕНИЛ]-10,15,20-ТРИС(4'-СУЛЬФОФЕНИЛ)ПОРФИН В КАЧЕСТВЕ ФЛУОРЕСЦЕНТНОГО СЕНСОРА ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ И КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ АЛЬБУМИНА 2022
  • Сырбу Сергей Александрович
  • Лебедева Наталья Шамильевна
  • Юрина Елена Сергеевна
  • Киселёв Алексей Николаевич
  • Лебедев Михаил Александрович
  • Скоробогаткина Ирина Александровна
RU2807912C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 749 211 C1

Реферат патента 2021 года Оптический датчик влажности

Изобретение относится к анализаторам влажности газов, в частности к датчикам определения влажности воздуха, и может быть использовано при аэрологических исследованиях атмосферы, в замкнутых объемах, в производственных и бытовых помещениях. Оптический датчик влажности включает источник света, регистрирующее устройство и влагочувствительный элемент, состоящий из биополимерной пленки ДНК, активированной органическим красителем, при этом в качестве красителя использован метиловый фиолетовый. Техническим результатом является повышение точности измерений. 1 ил., 1 табл.

Формула изобретения RU 2 749 211 C1

Оптический датчик влажности, включающий источник света, регистрирующее устройство и влагочувствительный элемент, состоящий из биополимерной пленки ДНК, активированной органическим красителем, отличающийся тем, что в качестве красителя использован метиловый фиолетовый.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2021 года RU2749211C1

ЛАНТУХ Ю.Д., ПАШКЕВИЧ С.Н., АЛИДЖАНОВ Э.К
"ФОТОФИЗИКА ОПТИЧЕСКИХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ КОМПЛЕКСОВ БИОПОЛИМЕРОВ С ОРГАНИЧЕСКИМИ КРАСИТЕЛЯМИ" ВЕСТНИК ОГУ, N 11
С
Деревянное стыковое скрепление 1920
  • Лазарев Н.Н.
SU162A1
ЛАНТУХ Ю.Д
"СПЕКТРОСКОПИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА БИОПОЛИМЕРНЫХ ПЛЁНОК ДНК-АКРИДИНОВЫЙ ОРАНЖЕВЫЙ", ОПТИКА И СПЕКТРОСКОПИЯ, N 6, С
Устройство для поворота су дна с водоструйным реактивным движителем 1924
  • Трушков Н.Н.
SU932A1
ALI H
AL-HAMADANI,

RU 2 749 211 C1

Авторы

Лантух Юрий Дмитриевич

Летута Сергей Николаевич

Пашкевич Сергей Николаевич

Алиджанов Эскендер Куртаметович

Даты

2021-06-07Публикация

2020-11-03Подача